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Ayúdanos a llegar a la ESTRATOSFERA!

Lanzar un globo con una carga de sensores, soportar fuertes vientos, temperaturas extremas, una caída libre de 30.000 metros y recuperarlo.

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La misión del METSAT-1

Lanzaremos un globo de helio de unos 3 metros de diámetro, este llevará colgando un paracaídas y una capsula con todos los sensores, los equipos de comunicación y una cámara de acción.

GPS tracker y emisor WSPR.
GPS tracker y emisor WSPR.

Una vez que se suelte el globo, este iniciará una ascensión de aproximadamente 30.000 metros de altura, 3 veces más alto que un avión comercial.

Una vez en la altura límite, el globo alcanzará unos 8 metros de diámetro, estallará y el paracaídas se desplegará para realizar la reentrada de la sonda con el material científico y las imágenes.

Mientras, en tierra estableceremos una estación de control terrena móvil, para poder obtener todos los datos posibles de los sensores y poder así mejorar las predicciones de vuelo y con ello poder ir al punto de aterrizaje antes de que la capsula llegue al suelo.

Modelo matemático para predecir el vuelo.
Modelo matemático para predecir el vuelo.

Una vez en tierra deberemos localizarlo, puesto que es difícil predecir exactamente donde va a caer y se puede alejar más de 100 km del lugar de lanzamiento, por ello la telemetría es fundamental.

El objetivo es recuperar la sonda para procesar los datos científicos y recuperar las imágenes para realizar un estudio sobre las capas altas de la atmósfera y la propagación de las señales GSM, IoT, así como de la propagación ionosférica de las ondas de muy baja frecuencia a gran altura.

En concreto:

1º- Realizar un estudio sobre la propagación de Onda Media en capas altas de la atmósfera WSPR.

2º- Determinar la altura máxima de cobertura del sistema GSM.

3º- Realizar un estudio sobre la propagación bidireccional a través de repetidores del sistema SIGFOX de IoT, para poder enviar un reporte con la información al fabricante y así poder ayudar a mejorar uno de los paradigmas de la comunicación en la industria 4.0.

4º- Determinar la existencia de corrientes de convección en la troposfera.

5º- Mediante un cálculo fotográfico, determinar la curvatura terrestre.

6º- Funcionamiento del sistema chino de posicionamiento "Beidou".

Por último hacer todos estos datos públicos y accesibles en diferentes redes sociales para aumentar el conocimiento sobre los nuevos paradigmas de las comunicaciones en el siglo XXI y en la industria 4.0

Sobre las recompensas

En función de la aportación al proyecto, nosotros nos comprometemos a dejar constancia por escrito y en forma de material audiovisual de vuestras aportaciones a la investigación, el desarrollo y la innovación en la educación pública.

Para más información leer el apartado de recompensas.

Quiénes somos

Somos alumnos del Instituto Politécnico de Cartagena (Murcia), en concreto nuestro proyecto está diseñado por el CFGS de Mantenimiento Electrónico, del departamento de Electricidad y Electrónica. Yo Adrián Peñalver Fernández, lidero el grupo encargado de acometer el proyecto junto con mis compañeros/as: Tania Judit Alvarado, Ismael López, Hamza Zoubir y Pepe Pérez Vera.

Somos un grupo muy dinámico y resolutivo, formado por compañeros que comienzan ahora en este apasionante mundo de la electrónica así como por otros que llevan años desarrollándose profesionalmente en este sector.

A todos nos une una gran ilusión por sacar este proyecto adelante y poder llevar la educación pública a lo más alto.

Ismael López y Adrián Peñalver realizando pruebas de modulación en FSK.
Ismael López y Adrián Peñalver realizando pruebas de modulación en FSK.

En concreto nuestro instituto es un referente en la Región de Murcia en lo que a innovación se refiere, además de la constante motivación que sus profesores nos transmiten con cada reto que nos proponen. Un ejemplo de esto, es el homenaje que nuestro instituto realizó a Isaac Peral y Caballero:

A qué destinaremos vuestras aportaciones

Para terminar nuestro proyecto necesitamos una serie de componentes electrónicos, las aportaciones irán destinadas a comprar estos componentes, así como otros materiales que expongo a continuación:

  • Módulo de telecomunicaciones SIGFOX + Antena de 860 (Mhz). 44€

Módulo ARDUINO MKRFOX 1200.
Módulo ARDUINO MKRFOX 1200.

  • Módulo GPS. 15€

  • Módulo Beidou. 15€

  • Carga prepago de tarjeta SIM. 30€

  • Baterías de litio para muy baja temperatura. 86€

Curvas de descarga en función de la temperatura.
Curvas de descarga en función de la temperatura.

  • Fuentes conmutadas convencionales y elevadoras de
    tensión. 10€

  • Porta baterías. 20€

  • Cámara de acción. 40€

En cuanto a otros gastos tenemos que añadir lo siguiente:

  • Botella de Helio. 140€

  • Seguro a terceros. 100€

Calendario previsto

El vuelo está programado entre la última quincena de febrero y principios de marzo, ya en estas fechas, buscaremos un espacio de buen tiempo para poder lanzar el globo con seguridad.

Una vez sea lanzado y se recupere la carga útil, se procederá a la edición de vídeo y al estudio de los datos obtenidos.

El vídeo será publicado en público en la Universidad Politécnica de Cartagena, aprovechando los actos de graduación de nuestro curso, que será el día 17 de marzo.

En cuanto a la documentación del proyecto, se hará pública en mis redes sociales, en un blog y será compartido con quienes participen.

Además este documento será mi trabajo final del curso y también será presentado públicamente en el Instituto Politécnico, en la fecha que la jefatura de estudios del centro designe.

+ Info

Para conocer mejor otros proyectos de nuestro instituto:

Proyecto sobre automatización naval con Node-red.

Proyecto Nido-Robotics.

Jornada de drones.

Solar race.

Nota: Este proyecto es de tipo experimental y como consecuencia conlleva varios riesgos debido a las hostiles condiciones meteorológicas, estas podrían hacer que la cobertura varíe, que la electrónica o la programación falle, etc...

Por este motivo, la obtención de las imágenes de la cámara a bordo quedan supeditadas a la recuperación de la sonda.

FAQ

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