EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL EUROPEO
Galileo es un Sistema Global de Navegación
por Satélite GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
desarrollado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Espacial Europea (ESA), con el objeto de evitar la
dependencia de los sistemas GPS (USA) y GLONASS (URSS). Al
contrario de estos dos, será de uso
civil.
Galileo esta
formado por una
constelación de satélites que transmite rangos de señales
utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo
terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un
punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de
constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para
fines de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas, y otras
actividades afines.
Además de
prestar servicios de autonomía en radionavegación y ubicación en el espacio,
será interoperable con los sistemas GPS y GLONASS. El usuario podrá calcular su
posición con un receptor que utilizará satélites de distintas constelaciones.
Al ofrecer dos frecuencias en su versión estándar, Galileo brindará ubicación
en el espacio en tiempo real con una precisión del orden de metros, algo sin
precedentes en los sistemas públicos.
Del mismo
modo, los satélites Galileo, a diferencia de los que forman la malla GPS,
estarán en órbitas ligeramente más inclinadas hacia los polos. De este modo sus
datos serán más exactos en las regiones cercanas a los polos, donde los
satélites estadounidenses pierden notablemente su precisión.
La animación
muestra la constelación de satélites Galileo, cómo orbitan alrededor de la
Tierra y cuántos satélites se ven desde un punto de la superficie del planeta.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El sistema
Galileo estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita
terrestre media distribuidos en tres planos inclinados con un ángulo de 56°
hacia el ecuador, a 23.616 km de altitud. Se van a distribuir diez
satélites alrededor de cada plano y cada uno tardará 14 horas para completar la
órbita de la Tierra. Cada plano tiene un satélite de reserva activo, capaz de
reemplazar a cualquier satélite que falle en ese plano.
Los satélites emplearán tecnologías de gran fiabilidad a la vez que innovadoras. El cuerpo rotará sobre el eje que mira a la Tierra para que sus paneles solares roten y apunten al Sol (generando un pico de energía de 1,5 kW). Después de que se establezca la constelación inicial, los demás satélites que se lancen reemplazarán a los dañados y completarán el sistema a medida que la vida útil de los satélites originales se extinga.
Dos centros de control Galileo, ubicados en Europa, controlarán la constelación y la sincronización de los cronómetros atómicos del satélite, el procesamiento de señales de integridad y el manejo de datos de todos los elementos internos y externos. Una red de comunicaciones dedicada de alcance mundial interconectará todas las estaciones y las instalaciones terrestres mediante enlaces terrestres y satelitales (VSAT).
La transferencia de datos con los satélites se realizará a través de una red mundial de estaciones Galileo de enlace ascendente, cada una de las cuales tendrá estaciones de telemetría, telecomunicaciones, seguimiento de satélites y de transmisión de la información de misión. Las estaciones de monitoreo de GALILEO de todo el planeta controlarán la calidad de la señal. La información obtenida de estas estaciones se transmite por la red de comunicaciones a los dos centros de control terrestres.
Los satélites emplearán tecnologías de gran fiabilidad a la vez que innovadoras. El cuerpo rotará sobre el eje que mira a la Tierra para que sus paneles solares roten y apunten al Sol (generando un pico de energía de 1,5 kW). Después de que se establezca la constelación inicial, los demás satélites que se lancen reemplazarán a los dañados y completarán el sistema a medida que la vida útil de los satélites originales se extinga.
Dos centros de control Galileo, ubicados en Europa, controlarán la constelación y la sincronización de los cronómetros atómicos del satélite, el procesamiento de señales de integridad y el manejo de datos de todos los elementos internos y externos. Una red de comunicaciones dedicada de alcance mundial interconectará todas las estaciones y las instalaciones terrestres mediante enlaces terrestres y satelitales (VSAT).
La transferencia de datos con los satélites se realizará a través de una red mundial de estaciones Galileo de enlace ascendente, cada una de las cuales tendrá estaciones de telemetría, telecomunicaciones, seguimiento de satélites y de transmisión de la información de misión. Las estaciones de monitoreo de GALILEO de todo el planeta controlarán la calidad de la señal. La información obtenida de estas estaciones se transmite por la red de comunicaciones a los dos centros de control terrestres.
NUEVAS APLICACIONES
Galileo tendrá
importantes y variadas aplicaciones en sectores muy diversos entre los que
destacan los sistemas de transporte terrestre, marítimo y aeronáutico.
Se pueden distinguir cinco bloques de servicios basados en las señales proporcionadas por la constelación de satélites:
Se pueden distinguir cinco bloques de servicios basados en las señales proporcionadas por la constelación de satélites:
- Servicios abiertos (OS - Open Service) (de posicionamiento, de libre acceso)
Orientado
a aplicaciones para el público en general. Proveerá señales para proporcionar
información precisa de tiempo y posicionamiento en forma gratuita. La precisión
de posición y la disponibilidad serán superiores a las de GPS y sus versiones
futuras. Se estima que la mayoría de los receptores utilizarán señales
conjuntas de Galileo y GPS, lo que ofrecerá a los usuarios una notable mejora
en la prestación de servicios en áreas urbanas.
- Servicios comerciales (CS - Comercial Service)(de posicionamiento de elevada precisión y con garantía de calidad)
- Servicios asociados a la seguridad de la vida humana (SoL - Safety of Life)
Estará
orientado a aplicaciones de mercado que requieren un nivel de prestaciones
superior que las que ofrece el servicio abierto. Brindará servicios de valor
añadido a cambio del pago de un canon.
Se utilizará para la mayoría de las aplicaciones de transporte donde la vida humana se podría poner en peligro si la prestación de los servicios del sistema de radionavegación se viera degradada sin notificación en tiempo real.
- Servicios asociados a la busqueda yel rescate (SAR - Search and Rescue Service) (en tiempo real) Este servicio brindará importantes mejoras al sistema de Búsqueda y Salvamento (SAR) existente, como por ejemplo:
- Servicios Públicos Regulados (PRS - Public Regulated Service) (aplicaciones gubernamentales, seguridad, aplicaciones especiales) El servicio PRS será utilizado por usuarios tales como la policía y la aduana.
- Recepción casi en tiempo real de mensajes de socorro transmitidos desde cualquier punto de la Tierra (el tiempo medio de espera es actualmente de una hora).
- Localización precisa de alertas (pocos metros, en lugar de los 5 km actualmente especificados).
- Detección por múltiples satélites para evitar el bloqueo en condiciones de poca visibilidad de los satélites.
- Mayor disponibilidad del segmento espacial (30 satélites en órbita terrestre media que se añaden a los cuatro satélites en órbita terrestre baja y los tres satélites geoestacionarios del actual sistema).
Una de las principales ventajas de Galileo frente a otros sistemas es su
capacidad de ofrecer una señal garantizada de elevada precisión para servicios
de alta calidad.
Abre posibilidades completamente nuevas e innovadoras para
aplicaciones móviles y de precisión, como por ejemplo, en los mercados del
transporte y las telecomunicaciones, que mejorarán los rendimientos de las
actividades basadas en ellas. Galileo ampliará los servicios de búsqueda y
rescate en tiempo real, basados en balizas automáticas que señalizan el lugar
en que ocurre la emergencia mejorando las operaciones de rescate a nivel global
en cooperación con el sistema mundial COSPAS –SARSAT.
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