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Desarrolla UPAEP primer Satélite tipo Contenedor

Desarrolla UPAEP primer Satélite tipo Contenedor

Estudiantes de la Facultad de Electrónica del Decanato de Ingenierías UPAEP, asesorados por los profesores, diseñaron y desarrollaron el primer Satélite tipo Contenedor (CanSat, por sus siglas en inglés) que alcanzó una altura de 40 kilómetros, el cual constituye una fase del Proyecto CubeSat UPAEP.

Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando el astronauta de origen mexicano, José Hernández Moreno, planteó la iniciativa del Proyecto CubeSat UPAEP ante Eugenio Urrutia Albisua, vicerrector académico, con el cual se pretendió crear una plataforma tecnológica de desarrollo de pequeños satélites en México.

La estrategia inicial era construir un CubeSat de al menos de 10 centímetros de lado, de alto y ancho, que una vez en órbita permitiera obtener información relacionada con los aerosoles que arroja el volcán Popocatépetl y la calidad del aire poblano, señaló Héctor Simón Vargas Martínez, profesor-investigador de la Facultad de Electrónica de la universidad.

El primer paso para iniciarlo fue definir el grupo de investigadores y estudiantes sobresalientes y la misión del satélite. Posteriormente, se localizaron los recursos para la administración del proyecto, los subgrupos de trabajo de acuerdo con la naturaleza del mismo y los planes para los recursos humanos y materiales, así como los repositorios de información.

Un hito del Proyecto CubeSat fue conocer el presupuesto para lanzarlo, el cual varía entre 80 y 120 mil dólares, lo cual no es fácil de conseguir y se hizo necesario buscar un plan intermedio que permitiera avanzar de manera sólida y eficiente en el diseño y dominio de los subsistemas del CubeSat, que son: Subsistema de administración de energía, subsistema de telecomunicaciones, subsistema de computadora a bordo, subsistema de administración térmica, subsistema de navegación y la carga útil (en inglés “payload”), refirió Enrique Sánchez Lara, director de la Facultad de Electrónica de la UPAEP.

Asimismo, Héctor Simón Vargas, subrayó que la UPAEP ha tomado el reto de ser protagonista en la creación de recursos humanos e infraestructura para dar respuesta a las exigencias de la industria aeroespacial en México, y sobre todo en la zona de Puebla y sus alrededores, en donde la UPAEP será la primera universidad en proponer esta carrera de Ingeniería Aeroespacial para otoño 2016.

En su intervención Eugenio Urrutia, refirió que el lanzamiento de este primer satélite universitario, que permitió realizar mediciones de telemetría, envío y recepción de señal para ir detectando el comportamiento del equipo, y allanar el camino para el lanzamiento del CubeSat próximamente, permitirá continuar con los proyectos que tiene en puerta la UPAEP en esta disciplina del conocimiento.

CanSat Gxiba UPAEP

El proyecto seleccionado fue precisamente el diseño, construcción y lanzamiento de un CanSat, el cual permite probar gran parte de los elementos que conforman dichos subsistemas, principalmente, la computadora a bordo, las telecomunicaciones, la electrónica en general y el subsistema térmico.

Además, se incluyeron elementos de la carga útil de la misión, como fueron sensores de temperatura, humedad, presión, radiación ultravioleta, giróscopo y radiación en general.

El satélite recibió el nombre de Gxiba, que en zapoteco significa “universo” o “estrellas”, dando la idea de que el hombre observa el universo y/o las estrellas.

El Satélite Gxiba UPAEP fue llevado, probado por primera vez el 4 de octubre de 2015 en las instalaciones de la empresa JP Aerospace en los Estados Unidos, siendo avalado en todos sus aspectos.

Posteriormente, se intentó hacer el lanzamiento en el desierto de Nevada el 18 de octubre, pero hubo mal tiempo en las denominadas ventanas de lanzamiento de salida y entrada.

El pasado domingo 21 de noviembre finalmente se lanzó y lograron todos sus objetivos: Alcanzar una altura de 40 kilómetros, registrar los datos planeados y demostrar que los subsistemas funcionaron bajo condiciones de temperaturas entre -20 grados centígrados a 40 grados en el desierto de Nevada, además de obtener fotografías impresionantes que serán el preámbulo del proyecto CubeSat.

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