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¿Cómo impulsa satélite Pars-1 capacidades de detección remota de Irán?

por Ideso TV
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El satélite de detección remota Pars-1 de Irán fue lanzado al espacio el jueves mediante un cohete Soyuz-2 desde el puerto espacial de Vostochni en el Lejano Oriente de Rusia, lo que marcó otro avance significativo en el programa espacial del país.

Por: Ivan Kesic

 El ministro de la Información y Comunicaciones de Irán, Isa Zarepur, dijo que Pars-1 se agregará a los satélites de detección del país y que las imágenes y los datos enviados por el aparato se utilizarán para múltiples propósitos.

Zarepur anunció el lanzamiento el miércoles, señalando que, para desarrollar las interacciones internacionales, este satélite será puesto en órbita a bordo del cohete ruso Soyuz.

Describió el satélite Pars-1 como “100 % iraní” construido por empresas nacionales basadas en el conocimiento, y añadió que Irán ha lanzado un total de 13 satélites en los últimos dos años, incluidos tres satélites simultáneamente el mes pasado.

¿Cuál es la historia del desarrollo?

El satélite Pars-1 es un proyecto de larga duración de organizaciones científicas iraníes y se anunció por primera vez a principios de la década de 2010 como Pars Sepehr, junto con el satélite de teledetección relacionado Pars-2.

En 2011 y 2012, el entonces presidente de la Agencia Espacial de Irán (ISA, por sus siglas en inglés) anunció los proyectos Pars Sepehr y Pars-2 como satélites de teledetección, afirmando que su desarrollo llevaría cuatro años y que serían lanzados a una altitud de aproximadamente 600 kilómetros.

La única capacidad conocida en ese momento era una capacidad de grabación relativamente mayor en comparación con los satélites experimentales Amir Kabir, Navid y Zafar.

El proyecto Pars-2 fue dirigido por el Instituto de Investigación de Satélites, también conocido como Instituto de Investigación Espacial (SRI, por sus siglas en inglés), que trabaja bajo el Centro de Investigación Espacial de ISA y persigue los objetivos y responsabilidades del Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología.

Otra organización importante involucrada en el proyecto fue la Compañía de Industrias Electrónicas de Irán (SAIRAN), también responsable del diseño y desarrollo del primer satélite de producción local de Irán, llamado Omid, que fue lanzado a principios de 2009.

A finales de 2014, el subdirector de la ISA mencionó el Pars en el contexto de tres satélites que se están preparando para su lanzamiento mediante un vehículo de lanzamiento nuevo y más potente, es decir, Simorgh.

Debido a cambios en los gobiernos, el personal y las prioridades del programa espacial, así como a las dificultades iniciales con el cohete portador Simorgh, el lanzamiento de Pars-1 fue anunciado y retrasado repetidamente.

En 2017, tras el primer lanzamiento fallido de Simorgh, el entonces director de la ISA anunció que el Pars es el último de los cinco satélites en la agenda de lanzamiento.

Luego se describió a Pars como la iniciativa satelital iraní más reciente, aún en la fase conceptual, con elementos de diseño y construcción apenas comenzando bajo un consorcio de universidades iraníes de todo el país.

Dos años más tarde, el director del Centro de Investigación Espacial de Irán anunció un plan para lanzar el satélite Pars antes de marzo de 2020, que no se llevó a cabo debido a dificultades con el cohete portador Simorgh.

El lanzamiento del satélite Pars se anunció varias veces más, incluido el año pasado cuando se reveló la fase de construcción del Pars-2, así como la fase de diseño del Pars-3, el satélite de detección remota más avanzado de Irán hasta el momento.

¿Cuáles son sus especificaciones técnicas?

Tres semanas antes del lanzamiento, se publicaron en los medios iraníes varios detalles técnicos del satélite Pars-1, incluidas afirmaciones de que se lanzaría con el cohete portador Simorgh.

Después de varios lanzamientos fallidos y problemas con las etapas finales, Simorgh demostró ser confiable en enero cuando lanzó con éxito tres satélites iraníes simultáneamente.

Sin dejar margen para riesgos, debido a la complejidad, el largo tiempo de desarrollo y el alto costo del proyecto, el lanzamiento se realizó utilizando el cohete portador ruso Soyuz-2, más experimentado.

Pars-1 tiene forma cúbica, una masa de 134 kg y orbitará la Tierra a una altitud de 500 km durante al menos tres años, enviando material grabado a las estaciones de Charmshahr, cerca de la capital, Teherán, y Mahdasht, cerca de la ciudad de Karay, con una velocidad de 10 Mbps.

Las bandas UHF/VHF y S se utilizan para enviar comandos y recibir datos satelitales con una velocidad de 30 kbps, y las estaciones de envío y recepción de telecomando y telemetría se encuentran en las ciudades de Teherán y Qeshm.

La estructura del satélite está hecha de placas alveolares hexagonales debido a su peso ligero, alta rigidez a la flexión específica y resistencia bajo cargas distribuidas, y buena capacidad de absorción de energía.

Para reducir las vibraciones del cohete portador, se ha diseñado, construido y probado un aislador.

Para validar el diseño estructural de este satélite se han realizado dos modelos estructurales y, afortunadamente, el segundo modelo ha cumplido todos los requisitos de la prueba.

El satélite se alimenta de electricidad a partir de dos paneles solares que se pueden abrir y un panel conectado al cuerpo del satélite, generando en total más de 200 vatios de potencia y almacenando el exceso en el paquete de baterías.

Se ha utilizado un mecanismo de resorte para expandir la apertura de los paneles solares y se ha utilizado un motor de CC para controlar la velocidad angular de la apertura del panel.

El subsistema de control de calor del satélite incluye múltiples sensores y calentadores, así como aislamiento multicapa (MLI, por sus siglas en inglés) para mantener y controlar la temperatura de varios equipos en el rango de temperatura apropiado. También utiliza un tubo de calor.

Dado que los satélites en órbita terrestre baja están expuestos a una importante resistencia del aire, el satélite Pars-1 utiliza cuatro propulsores de gas frío de un Newton que controlan la órbita del satélite.

La prueba de fuga de gas en este subsistema es una de las pruebas funcionales más importantes y se realizó antes y después de las pruebas de vibración y durante la prueba de vacío térmico.

El satélite tiene tres cámaras, multiespectral (MS, por sus siglas en inglés), infrarroja de onda corta (SWIR, por sus siglas en inglés) e infrarroja térmica (TIR, por sus siglas en inglés), con una resolución espacial de 15, 150 y 300 metros, respectivamente, y es responsable de obtener imágenes de todo el territorio de Irán.

La carga útil MS y SWIR de este satélite puede obtener imágenes del 9 por ciento de la tierra de Irán en menos de 100 días, y la carga útil TIR del satélite Pars-1, que permite obtener imágenes nocturnas, puede obtener imágenes de toda la tierra de Irán en menos de 45 días.

La cámara MS instalada en este satélite tiene la mejor resolución de imagen en comparación con otras construidas en el país. En este satélite también se han utilizado por primera vez cámaras SWIR y TIR.

Se han realizado pruebas funcionales, ambientales y de compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) en las tres cámaras satelitales de Pars-1, al igual que en otros subsistemas de satélites.

¿Cuáles son sus objetivos?

Pars-1 se unió a otros mil satélites de observación en el espacio, la mayoría en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) de unos 500 km, tomando imágenes de la superficie y enviando el material registrado a los centros de control.

Durante la década de 2010, el SRI describió que el proyecto cubría principalmente las necesidades civiles del país en los campos de agricultura, recursos naturales, ciencia del suelo, monitoreo urbano y rural, recursos hídricos, desastres naturales, geomorfología, geología y meteorología.

Entre las aplicaciones de los satélites se encuentran el cálculo de superficie cultivada, determinación del estado del suelo, recursos naturales y biomasa, identificación de especies vegetales y forestales, seguimiento de niveles de agua, inundaciones, incendios, contaminación, volcanes, desastres naturales, derrames de petróleo, cambios de costa, extensión de nieve y hielo, etc.

Desafortunadamente, Irán está expuesto a desastres naturales y de otra índole, y no puede depender de tecnología extranjera de detección remota, que es más costosa y a menudo denegada por razones políticas.

Se declaró oficialmente que los objetivos principales eran la creación de un mapa del continente iraní a una escala de 1:100.000 y un mapa de los mares iraníes a una escala de 1:200.000.

Se necesitan miles de fotografías para este tipo de mapeo, y cabe señalar que dichas imágenes cuestan miles de dólares individualmente en el mercado global.

Además de estar diseñados y producidos para obtener imágenes prácticas, los objetivos secundarios incluyen el desarrollo del mercado nacional de datos de medición y el desarrollo y prueba de tecnologías básicas de satélites de medición en tierra.


Texto recogido del artículo publicado en Press TV.

Extraído de HispanTV

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