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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ESCUELA DE INFORMÁTICA
ELECTIVA TST
COMPARACIÓN DEL SATELITE ITALIANO COSMO-SKYMED 4
CON LOS SATELITES VENEZOLANOS.
Alumna: Maira Salas
Profesotr: Miguel Mena
Caracas, noviembre del 2015
Introducción
En el presente trabajo se realiza una comparación del Satélite Italiano Cosmo-
skymed con los Satélites Venezolanos, ahondando un poco en sus similitudes y
diferencias en todos los aspectos.
Los satélites italianos COSMO-SkyMed, son una constelación de satélites
pequeños para la observación cuenca mediterránea, es decir que controlan la zona del
Mediterráneo. El primer satélite de ese grupo, fue lanzado en el año 2007. Los
principales objetivos del sistema son el control del territorio nacional y el seguimiento
de los desastres ambientales, como las inundaciones, los deslizamientos de
tierra; monitoreo de las costas, mares y aguas interiores; vigilancia agrícola para
comprobar en las cosechas y gestionar los ciclos de tratamiento y con fines científicos y
comerciales, proporcionando datos a escala global.
Cabe acotar que en esta oportunidad el enfoque fue directamente en el COSMO-
SkyMed 4, lanzado en el año 2010 y por sus aplicaciones la comparación se hará más
profundamente con el satélite Venezolano Francisco de Miranda, lanzado el 28 de
septiembre de 2012.
Comparacion del Satélite Italiano Cosmo-skymed con los Satélites
Venezolanos.
COSMO-SkyMed está a la vanguardia de la tecnología mundial y utiliza el radar
de alta resolución para observar la tierra día y noche, independientemente de las
condiciones meteorológicas. En esta oportunidad el enfoque es directo en el cuarto
satélite (COSMO-SkyMed 4), lanzado el 5 de noviembre de 2010, con este, la
compañía completó la constelación de satélites de este tipo. Por otra parte, este satélite
posee un innovador sensor RADAR equipa a este satélite, alcanzando la alta resolución
espacial, la configuración del sensor con varios modos de adquisición y de los ángulos
de toma, lo que le permite generar diferentes tipos de productos.
Además de lo anterior y con respecto a los datos ópticos, el Sistema COSMO
permite la adquisición tanto de día como de noche sin restricciones respecto a las
condiciones meteorológicas, la capacidad de procesamiento es en tiempo casi real (Near
Real Time-NRT), un muy alto tiempo de revisita sobre la misma zona , una alta
cobertura y capacidad para el análisis de detección de cambios (a través de un plan de
adquisición multitemporal). Capacidad plena de adquisición de la constelación
COSMO, con 4 satélites es de 1.800 imágenes / día.
En Venezuela, el primer satélite lanzado, propiedad del estado, fue el
VENESAT-1 (Simón Bolívar). S u lanzamiento se efectuó el día 29 de octubre de 2008.
Es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología a
través de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) de Venezuela
para el uso pacífico del espacio exterior. Se encuentra ubicado a una altura de
35.784,04 km de la superficie de la Tierra en órbita geoestacionaria
El objetivo del satélite Simón Bolívar es facilitar el acceso y transmisión de
servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y tele
educación. Contempla cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver
con las telecomunicaciones, sobre todo en aquellos lugares con poca densidad
poblacional, y pretende consolidar los programas y proyectos ejecutados por el Estado,
garantizando llegar a los lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de
conexión con el satélite, de tal manera que se garantice en tiempo real educación,
diagnóstico e información a esa población que quizás no tenga acceso a ningún medio
de comunicación y formación.
El segundo Satélite lanzado en Venezuela, fue el Francisco de Miranda (VRSS-1),
primer satélite de observación remota del territorio nacional. Fue lanzado desde
el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en China el 28 de septiembre de 2012.
Se utilizó la plataforma CAST-2000, diseñada para satélites de bajo peso y el
cohete Larga Marcha 2D. Su objetivo es tomar imágenes de alta resolución, para ello,
cuenta con cámaras de alta resolución y de barrido ancho que permitirán la elaboración
de mapas cartográficos. También está pensado para hacer evaluaciones de
los suelos agrícolas, cosechas y producción agrícola. En el plano de la gestión
ambiental podrá evaluar los recursos hídricos y las zonas en peligro de desertificación.
Otro de los objetivos es facilitar la planificación urbana y obtención de información
sismológica para la prevención de desastres.
La carga útil de este satélite está conformada por dos cámaras de alta resolución
diseñadas con una resolución espacial de 2,5 metros en modo pancromático y 10 metros
en modo multiespectral, así como también contará con dos cámaras de media resolución
que podrán enfocar detalles con un tamaño cercano a 16 metros. Captura 350 imágenes
diarias (unas 127.750 en un año), las cuales permitirán tener un inventario completo del
país y acceso a información precisa del territorio nacional en áreas estratégicas como
seguridad y defensa, minería y petróleo, agricultura, alimentación, salud y ambiente.
Principales aplicaciones de los satélites (Tabla comparativa y descriptiva)
Cosmo-Skymed (Italiano) Simón Bolívar (Venezolano) Francisco de Miranda (Venezolano)
Conciencia del Dominio Marítimo:
Permite obtener información sobre todo lo
referente al mar, (por ejemplo, la posición
de un barco, la detección de manchas de
aceite, etc), esto se lleva a cabo en tiempo
casi real (menos de ½ hora de paso del
satélite). Una cadena de servicio
totalmente integrado y automatizado es
implementado en el lugar de recepción de
terminal (fijo o móvil).
Teleconsultas: El médico general o el
paramédico ubicado en las comunidades
remotas, podrá enviar a médicos
especialistas ubicados en hospitales
generales o especializados, consultas para
apoyar el diagnóstico y la terapia del
paciente con casos clínicos complejos.
Realizar programas educativos para
capacitar a distancia personal en pasantía,
médico, odontólogos, enfermeros, entre
otros y facilidad para el acceso universal a
la información en el sector salud.
Desarrollo de un sistema de asistencia de
urgencias médica en unidades móviles
tales como ambulancias, que podrán
dotarse de equipos terminales para
interconectarse al SB y enviar información
vía satélite a un hospital con el fin de
solicitar diagnósticos preliminares. Cabe
destacar la importancia que tiene la
teleeducación , muchas veces se hace
difícil llegar a las aulas de clase por algún
compromiso laboral o familiar, se espera
sea pronto la llegada de la educación a
distancia a las universidades, para así
poder cumplir todos los compromisos que
se nos presentan día a día.
Ambiental: Apoyo en la gestión y toma
de decisiones relacionadas con la
conservación, defensa, protección y
mejora ambiental, a partir de la generación
de datos útiles para la investigación,
comprensión y seguimiento de los recursos
naturales. Fortalecimiento de los sistemas
de gestión ambiental existentes en el país.
Caracterización del paisaje y evaluación
de los patrones y cambios en el uso del
territorio.
Defensa e Inteligencia: La nueva visita
frecuente de la constelación, cuando se
combina con la muy alta resolución (modo
Proyector) abre una nueva área de
aplicaciones para la defensa y la
inteligencia. Aplicaciones. Detección de
cambios muy precisa en y alrededor de
objetivos sensibles (plantas industriales,
bordes) se puede completar con el tiempo
de revisita sin precedentes y la cobertura
de área. Configuración interferométrico
multi-satélite permite el análisis de
coherencia (mapas de actividad y análisis
de terrenos inestables).
Seguridad y Defensa: Implementación de
sistemas de seguridad y defensa nacional, a
partir del acceso a imágenes con absoluta
confidencialidad y en tiempos oportunos.
Apoyo en las labores de reconocimiento,
vigilancia marítima, identificación de
amenazas, reconocimiento y evaluación de
daños, desarrollo de operaciones de
mantenimiento de paz, programas de
detección y erradicación de cultivos
ilícitos; detección de actividades
relacionadas con minería ilegal; así como
el resguardo y control de los espacios
fronterizos.
Cartografía Temática: La combinación
de muy corto plazo (unos días) de
detección de cambio y análisis de
coherencia se puede utilizar para la
cartografía temática y vigilancia del medio
ambiente (silvicultura, agricultura), lo que
permite gran mapeo región de las zonas
donde la recogida de imágenes ópticas se
encuentra limitada por la cobertura de
nubes.
Teleducación: La modalidad de educación
a distancia sobre plataformas tecnológicas
de comunicación e informática, es lo que
hoy en día se conoce como teleducación.
Ello implica, que cualquier ciudadano
puede tener acceso a programas
educacionales, sin necesidad de estar
físicamente en un salón de clases. A través
de tecnologías de telecomunicaciones por
satélite, es posible desarrollar programas
de telecomunicación con transmisión
integrada de video, audio y texto, que
permite instruir simultáneamente a un gran
número de estudiantes y garantiza la
interacción a distancia entre ellos y los
profesores. Debido a los grandes avances
de la internet y la televisión digital
actualmente se considera la teleducación
como una modalidad que complementa
con eficiencia a los sistemas
convencionales de educación.
Otro punto a resaltar es que el Satélite
Simón Bolívar incorporo a 1.640
localidades a internet. Y El Gobierno
Bolivariano está sembrando el mapa de
Venezuela de fibra óptica como parte de la
modernización y actualización de sus
sistemas con las más modernas
tecnologías, se trata de poner a tono con
los tiempos a toda la red telefónica el país.
Salud: Generación y uso de variables
ambientales registradas, tales como:
humedad del aire, focos de calor y tipo de
cobertura vegetal, las cuales servirán como
insumo para modelar el desplazamiento de
vectores de enfermedades, descubrir los
patrones de desplazamiento de
enfermedades o los factores del entorno
que favorecen su propagación.
Respuesta de Emergencia: La
constelación es una herramienta clave para
las actividades de respuesta a emergencias.
El sistema puede proporcionar rápidamente
información para la evaluación de daños
temprano. En algunos casos (por ejemplo:
la cartografía de inundaciones) la
información puede ser recuperada y se
proporciona a los usuarios en tiempo casi
real.
Gestión de Riesgos: Establecimiento de
estrategias de acción para la evacuación a
zonas más seguras o menos vulnerables
ante desastres naturales, en los diferentes
ámbitos de gestión territorial. Seguimiento
en tiempo casi real, de las zonas afectadas,
sin necesidad de esperar la donación o
adquisición de imágenes satelitales a
destiempo.
Análisis de estabilidad de la tierra: las
series de tiempo interferométrico a largo
plazo y el estado de la tecnología de
procesamiento de arte (DIFSAR, análisis
Difusores Persistentes) proporcionar
información para el análisis de la
estabilidad de la tierra, tales como
hundimientos urbano, entre otros.
Agrícola: Implantación de metodologías y
programas para el seguimiento de los
cultivos en aspectos como vigorosidad,
humedad y estado fenológico de la
vegetación; a partir del análisis de
imágenes satelitales. Estimación de la
productividad de las áreas agrícolas.
Tomando en cuenta los fines para los cuales fueron construidos y lanzados los
satélites mencionados previamente, vemos que el Grupo de Satelites Cosmo-Skymed y
el Satelite Venezolano Francisco de miranda tienen cierta coincidencia en sus objetivos,
a continuación se hace una breve comparación de la infraestructura de estos satélites:
Cosmo-Skymed 4 (Italiano)
Vida: 5 años
Masa: 1900 kg
Órbita tipo: heliosincrónica
Altura: 619 km
Tiempo de revisita: 5 días
Poder: 2 paneles solares desplegables
Captura de imágenes diarias: 425
Francisco de Miranda (Venezolano)
Vida útil: 5 años
Masa 880 kg
Órbita tipo: heliosincrónica
Altura: 639,5 km
Tiempo de revisita: 4 días.
Poder: 2 paneles solares desplegables
Captura de imágenes diarias: 350
En cuanto a la vida útil se puede observar que ambos tienen el mismo tiempo
estimado de 5 años, en masa, el satélite miranda es mucho más ligero como se puede
apreciar, en ambos casos el tipo de orbita es Heliosincrónica, esto quiere decir, que
están en una órbita geocéntrica que combinando altitud e inclinación permite que los
satélites pasen sobre una determinada latitud terrestre a un mismo tiempo solar local.
Respecto al tiempo de revisita, se observa que el satélite cosmo-Skymed demora un día
más en comparación al Satélite Miranda. Deduciendo con esto que ambos satélites están
creados con tecnología de calidad. Sim embargo, en captura de imágenes diarias el
Cosmo-Skymed sobrepasa al Miranda por 75 y gracias a fuentes fidedignas se puede
afirmar que la calidad de las imágenes es mejor en el Cosmo-Skymed
Especificaciones técnicas del Satélite Simón Bolívar:
Vida útil: 15 años
Aplicación: Comunicaciones
Masa: 5100 kg
Dimensiones: 3,6 m x 2,6 m x 2,1 m
Equipo : 12 transpondedores de banda G y 14 transpondedores de banda J
Tipo de órbita: Geoestacionaria
Validando las especificaciones técnicas del satélite Simón bolívar y
comparándolas con los satélites Cosmo-SkyMed y Francisco de Miranda, de manera
individual, se puede deducir que son muy diferentes en todos los aspectos, esto se debe
a que no fueron pensados para hacer tareas iguales ni similares como es en el caso del
(Cosmo-SkyMed y Francisco de Miranda), por lo cual la mayor diferencia se observa
en el tipo de orbita. El satélite Simón Bolívar, es de órbita Geoestacionaria, lo que
indica que está situado a una altura a una altura de 35.784,04 km de la superficie de la
Tierra, difieren también en cuanto a peso, vida útil y por supuesto el Simón Bolívar es
mucho más robusto.

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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA ESCUELA DE INFORMÁTICA ELECTIVA TST COMPARACIÓN DEL SATELITE ITALIANO COSMO-SKYMED 4 CON LOS SATELITES VENEZOLANOS. Alumna: Maira Salas Profesotr: Miguel Mena Caracas, noviembre del 2015
  • 2. Introducción En el presente trabajo se realiza una comparación del Satélite Italiano Cosmo- skymed con los Satélites Venezolanos, ahondando un poco en sus similitudes y diferencias en todos los aspectos. Los satélites italianos COSMO-SkyMed, son una constelación de satélites pequeños para la observación cuenca mediterránea, es decir que controlan la zona del Mediterráneo. El primer satélite de ese grupo, fue lanzado en el año 2007. Los principales objetivos del sistema son el control del territorio nacional y el seguimiento de los desastres ambientales, como las inundaciones, los deslizamientos de tierra; monitoreo de las costas, mares y aguas interiores; vigilancia agrícola para comprobar en las cosechas y gestionar los ciclos de tratamiento y con fines científicos y comerciales, proporcionando datos a escala global. Cabe acotar que en esta oportunidad el enfoque fue directamente en el COSMO- SkyMed 4, lanzado en el año 2010 y por sus aplicaciones la comparación se hará más profundamente con el satélite Venezolano Francisco de Miranda, lanzado el 28 de septiembre de 2012.
  • 3. Comparacion del Satélite Italiano Cosmo-skymed con los Satélites Venezolanos. COSMO-SkyMed está a la vanguardia de la tecnología mundial y utiliza el radar de alta resolución para observar la tierra día y noche, independientemente de las condiciones meteorológicas. En esta oportunidad el enfoque es directo en el cuarto satélite (COSMO-SkyMed 4), lanzado el 5 de noviembre de 2010, con este, la compañía completó la constelación de satélites de este tipo. Por otra parte, este satélite posee un innovador sensor RADAR equipa a este satélite, alcanzando la alta resolución espacial, la configuración del sensor con varios modos de adquisición y de los ángulos de toma, lo que le permite generar diferentes tipos de productos. Además de lo anterior y con respecto a los datos ópticos, el Sistema COSMO permite la adquisición tanto de día como de noche sin restricciones respecto a las condiciones meteorológicas, la capacidad de procesamiento es en tiempo casi real (Near Real Time-NRT), un muy alto tiempo de revisita sobre la misma zona , una alta cobertura y capacidad para el análisis de detección de cambios (a través de un plan de adquisición multitemporal). Capacidad plena de adquisición de la constelación COSMO, con 4 satélites es de 1.800 imágenes / día. En Venezuela, el primer satélite lanzado, propiedad del estado, fue el VENESAT-1 (Simón Bolívar). S u lanzamiento se efectuó el día 29 de octubre de 2008. Es administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología a través de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) de Venezuela para el uso pacífico del espacio exterior. Se encuentra ubicado a una altura de 35.784,04 km de la superficie de la Tierra en órbita geoestacionaria El objetivo del satélite Simón Bolívar es facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y tele educación. Contempla cubrir todas aquellas necesidades nacionales que tienen que ver con las telecomunicaciones, sobre todo en aquellos lugares con poca densidad poblacional, y pretende consolidar los programas y proyectos ejecutados por el Estado, garantizando llegar a los lugares más remotos, colocando en esos lugares puntos de conexión con el satélite, de tal manera que se garantice en tiempo real educación,
  • 4. diagnóstico e información a esa población que quizás no tenga acceso a ningún medio de comunicación y formación. El segundo Satélite lanzado en Venezuela, fue el Francisco de Miranda (VRSS-1), primer satélite de observación remota del territorio nacional. Fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en China el 28 de septiembre de 2012. Se utilizó la plataforma CAST-2000, diseñada para satélites de bajo peso y el cohete Larga Marcha 2D. Su objetivo es tomar imágenes de alta resolución, para ello, cuenta con cámaras de alta resolución y de barrido ancho que permitirán la elaboración de mapas cartográficos. También está pensado para hacer evaluaciones de los suelos agrícolas, cosechas y producción agrícola. En el plano de la gestión ambiental podrá evaluar los recursos hídricos y las zonas en peligro de desertificación. Otro de los objetivos es facilitar la planificación urbana y obtención de información sismológica para la prevención de desastres. La carga útil de este satélite está conformada por dos cámaras de alta resolución diseñadas con una resolución espacial de 2,5 metros en modo pancromático y 10 metros en modo multiespectral, así como también contará con dos cámaras de media resolución que podrán enfocar detalles con un tamaño cercano a 16 metros. Captura 350 imágenes diarias (unas 127.750 en un año), las cuales permitirán tener un inventario completo del país y acceso a información precisa del territorio nacional en áreas estratégicas como seguridad y defensa, minería y petróleo, agricultura, alimentación, salud y ambiente.
  • 5. Principales aplicaciones de los satélites (Tabla comparativa y descriptiva) Cosmo-Skymed (Italiano) Simón Bolívar (Venezolano) Francisco de Miranda (Venezolano) Conciencia del Dominio Marítimo: Permite obtener información sobre todo lo referente al mar, (por ejemplo, la posición de un barco, la detección de manchas de aceite, etc), esto se lleva a cabo en tiempo casi real (menos de ½ hora de paso del satélite). Una cadena de servicio totalmente integrado y automatizado es implementado en el lugar de recepción de terminal (fijo o móvil). Teleconsultas: El médico general o el paramédico ubicado en las comunidades remotas, podrá enviar a médicos especialistas ubicados en hospitales generales o especializados, consultas para apoyar el diagnóstico y la terapia del paciente con casos clínicos complejos. Realizar programas educativos para capacitar a distancia personal en pasantía, médico, odontólogos, enfermeros, entre otros y facilidad para el acceso universal a la información en el sector salud. Desarrollo de un sistema de asistencia de urgencias médica en unidades móviles tales como ambulancias, que podrán dotarse de equipos terminales para interconectarse al SB y enviar información vía satélite a un hospital con el fin de solicitar diagnósticos preliminares. Cabe destacar la importancia que tiene la teleeducación , muchas veces se hace difícil llegar a las aulas de clase por algún compromiso laboral o familiar, se espera sea pronto la llegada de la educación a distancia a las universidades, para así poder cumplir todos los compromisos que se nos presentan día a día. Ambiental: Apoyo en la gestión y toma de decisiones relacionadas con la conservación, defensa, protección y mejora ambiental, a partir de la generación de datos útiles para la investigación, comprensión y seguimiento de los recursos naturales. Fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental existentes en el país. Caracterización del paisaje y evaluación de los patrones y cambios en el uso del territorio. Defensa e Inteligencia: La nueva visita frecuente de la constelación, cuando se combina con la muy alta resolución (modo Proyector) abre una nueva área de aplicaciones para la defensa y la inteligencia. Aplicaciones. Detección de cambios muy precisa en y alrededor de objetivos sensibles (plantas industriales, bordes) se puede completar con el tiempo de revisita sin precedentes y la cobertura de área. Configuración interferométrico multi-satélite permite el análisis de coherencia (mapas de actividad y análisis de terrenos inestables). Seguridad y Defensa: Implementación de sistemas de seguridad y defensa nacional, a partir del acceso a imágenes con absoluta confidencialidad y en tiempos oportunos. Apoyo en las labores de reconocimiento, vigilancia marítima, identificación de amenazas, reconocimiento y evaluación de daños, desarrollo de operaciones de mantenimiento de paz, programas de detección y erradicación de cultivos ilícitos; detección de actividades relacionadas con minería ilegal; así como el resguardo y control de los espacios fronterizos.
  • 6. Cartografía Temática: La combinación de muy corto plazo (unos días) de detección de cambio y análisis de coherencia se puede utilizar para la cartografía temática y vigilancia del medio ambiente (silvicultura, agricultura), lo que permite gran mapeo región de las zonas donde la recogida de imágenes ópticas se encuentra limitada por la cobertura de nubes. Teleducación: La modalidad de educación a distancia sobre plataformas tecnológicas de comunicación e informática, es lo que hoy en día se conoce como teleducación. Ello implica, que cualquier ciudadano puede tener acceso a programas educacionales, sin necesidad de estar físicamente en un salón de clases. A través de tecnologías de telecomunicaciones por satélite, es posible desarrollar programas de telecomunicación con transmisión integrada de video, audio y texto, que permite instruir simultáneamente a un gran número de estudiantes y garantiza la interacción a distancia entre ellos y los profesores. Debido a los grandes avances de la internet y la televisión digital actualmente se considera la teleducación como una modalidad que complementa con eficiencia a los sistemas convencionales de educación. Otro punto a resaltar es que el Satélite Simón Bolívar incorporo a 1.640 localidades a internet. Y El Gobierno Bolivariano está sembrando el mapa de Venezuela de fibra óptica como parte de la modernización y actualización de sus sistemas con las más modernas tecnologías, se trata de poner a tono con los tiempos a toda la red telefónica el país. Salud: Generación y uso de variables ambientales registradas, tales como: humedad del aire, focos de calor y tipo de cobertura vegetal, las cuales servirán como insumo para modelar el desplazamiento de vectores de enfermedades, descubrir los patrones de desplazamiento de enfermedades o los factores del entorno que favorecen su propagación. Respuesta de Emergencia: La constelación es una herramienta clave para las actividades de respuesta a emergencias. El sistema puede proporcionar rápidamente información para la evaluación de daños temprano. En algunos casos (por ejemplo: la cartografía de inundaciones) la información puede ser recuperada y se proporciona a los usuarios en tiempo casi real. Gestión de Riesgos: Establecimiento de estrategias de acción para la evacuación a zonas más seguras o menos vulnerables ante desastres naturales, en los diferentes ámbitos de gestión territorial. Seguimiento en tiempo casi real, de las zonas afectadas, sin necesidad de esperar la donación o adquisición de imágenes satelitales a destiempo. Análisis de estabilidad de la tierra: las series de tiempo interferométrico a largo plazo y el estado de la tecnología de procesamiento de arte (DIFSAR, análisis Difusores Persistentes) proporcionar información para el análisis de la estabilidad de la tierra, tales como hundimientos urbano, entre otros. Agrícola: Implantación de metodologías y programas para el seguimiento de los cultivos en aspectos como vigorosidad, humedad y estado fenológico de la vegetación; a partir del análisis de imágenes satelitales. Estimación de la productividad de las áreas agrícolas.
  • 7. Tomando en cuenta los fines para los cuales fueron construidos y lanzados los satélites mencionados previamente, vemos que el Grupo de Satelites Cosmo-Skymed y el Satelite Venezolano Francisco de miranda tienen cierta coincidencia en sus objetivos, a continuación se hace una breve comparación de la infraestructura de estos satélites: Cosmo-Skymed 4 (Italiano) Vida: 5 años Masa: 1900 kg Órbita tipo: heliosincrónica Altura: 619 km Tiempo de revisita: 5 días Poder: 2 paneles solares desplegables Captura de imágenes diarias: 425 Francisco de Miranda (Venezolano) Vida útil: 5 años Masa 880 kg Órbita tipo: heliosincrónica Altura: 639,5 km Tiempo de revisita: 4 días. Poder: 2 paneles solares desplegables Captura de imágenes diarias: 350 En cuanto a la vida útil se puede observar que ambos tienen el mismo tiempo estimado de 5 años, en masa, el satélite miranda es mucho más ligero como se puede apreciar, en ambos casos el tipo de orbita es Heliosincrónica, esto quiere decir, que están en una órbita geocéntrica que combinando altitud e inclinación permite que los satélites pasen sobre una determinada latitud terrestre a un mismo tiempo solar local. Respecto al tiempo de revisita, se observa que el satélite cosmo-Skymed demora un día más en comparación al Satélite Miranda. Deduciendo con esto que ambos satélites están creados con tecnología de calidad. Sim embargo, en captura de imágenes diarias el Cosmo-Skymed sobrepasa al Miranda por 75 y gracias a fuentes fidedignas se puede afirmar que la calidad de las imágenes es mejor en el Cosmo-Skymed
  • 8. Especificaciones técnicas del Satélite Simón Bolívar: Vida útil: 15 años Aplicación: Comunicaciones Masa: 5100 kg Dimensiones: 3,6 m x 2,6 m x 2,1 m Equipo : 12 transpondedores de banda G y 14 transpondedores de banda J Tipo de órbita: Geoestacionaria Validando las especificaciones técnicas del satélite Simón bolívar y comparándolas con los satélites Cosmo-SkyMed y Francisco de Miranda, de manera individual, se puede deducir que son muy diferentes en todos los aspectos, esto se debe a que no fueron pensados para hacer tareas iguales ni similares como es en el caso del (Cosmo-SkyMed y Francisco de Miranda), por lo cual la mayor diferencia se observa en el tipo de orbita. El satélite Simón Bolívar, es de órbita Geoestacionaria, lo que indica que está situado a una altura a una altura de 35.784,04 km de la superficie de la Tierra, difieren también en cuanto a peso, vida útil y por supuesto el Simón Bolívar es mucho más robusto.