• Equipo Editorial
  • Boletín Semanal
  • Contacto
  • Cursos
  • Publicidad
  • Store
miércoles, septiembre 30, 2026
Espacio Tech
  • Revistas
  • Exploración
  • Espacial
  • Tecnología
  • Exclusivo
  • EM
  • ZM
  • EE
Sin resultados
Ver todos los resultados
Espacio Tech
  • Revistas
  • Exploración
  • Espacial
  • Tecnología
  • Exclusivo
  • EM
  • ZM
  • EE
Sin resultados
Ver todos los resultados
Espacio Tech
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Espacio Tech Argentina

Argentina lanzará mañana al espacio el primer CubeSat universitario: ¿qué medirá el USAT-1 desde la órbita?

Sofía Arocena Por Sofía Arocena
30 septiembre, 2026
en Argentina, Espacio Tech, Tecnología Espacial
Tiempo de lectura:6 minutos de lectura
0
El USAT-1 es un CubeSat de formato 3U de unos 3 kilos de masa que viajará como parte de la misión compartida Transporter-18 de SpaceX. Crédito: UNLP.

El USAT-1 es un CubeSat de formato 3U de unos 3 kilos de masa que viajará como parte de la misión compartida Transporter-18 de SpaceX. Crédito: UNLP.

Comparte en FacebookComparte en TwitterCompartilo en Whatsapp
+ AGREGAR ESPACIO TECH EN Google ¿Por qué añadirnos? Recibe lo último de Espacio Tech en tu feed de Google. SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP Únete a nuestro canal oficial de WhatsApp y recibe las noticias al instante.

Argentina, a través de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), pondrá mañana en órbita el USAT-1, el primer CubeSat universitario argentino diseñado y construido íntegramente por una universidad nacional. El pequeño satélite, de formato 3U, unos 10 x 10 x 34 centímetros y unos 3 kilos de masa, viajará como parte de la misión compartida Transporter-18 de SpaceX. Su objetivo principal será probar una tecnología basada en las mismas señales que emplean los sistemas de navegación, pero para para estudiar la atmósfera y la superficie terrestre.

Argentina pondrá mañana en órbita el USAT-1, el primer CubeSat universitario argentino diseñado y construido íntegramente por una universidad nacional, la UNLP. Crédito: UNLP.
Argentina pondrá mañana en órbita el USAT-1, el primer CubeSat universitario argentino diseñado y construido íntegramente por una universidad nacional, la UNLP. Crédito: UNLP.

El proyecto fue desarrollado por el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, con participación de estudiantes, profesionales e investigadores. USAT-1 es además el primero de una serie de pequeños satélites prevista dentro del programa Satélite Universitario de la institución.

Te puede interesar

Momentus probó 3 tipos de sensores con un satélite de la NASA para realizar operaciones de proximidad en órbita

Argentina pondrá 6 pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 18 de SpaceX

La sonda JUICE pasó a solo 8.640 km de la Tierra y aumentó su velocidad en 3.500 m/s rumbo a Júpiter

Más allá de su misión científica, el proyecto permitió desarrollar dentro de la universidad prácticamente toda la plataforma de servicio del vehículo: estructura, computadora de a bordo, control térmico, sistema eléctrico, comunicaciones y parte de su electrónica especializada.

Un satélite que aprovecha las señales del GPS de una manera diferente

La pieza central de la misión es un receptor GNSS diseñado en la propia UNLP. GNSS es el nombre general que reciben sistemas de navegación como GPS, Galileo o GLONASS.

Normalmente, un receptor utiliza las señales emitidas por esas constelaciones para calcular su posición. Sin embargo, el USAT-1 buscará emplearlas también como una herramienta de observación de la Tierra mediante dos técnicas denominadas reflectometría GNSS (GNSS-R) y radio-ocultación GNSS (GNSS-RO).

La primera, la reflectometría, aprovecha señales GNSS que llegan desde los satélites de navegación, rebotan contra la superficie terrestre y luego son captadas por USAT-1. Ese rebote altera la señal de distintas maneras según las características del terreno o del agua sobre la que incidió. Al estudiar esas variaciones, el CubeSat puede obtener información sobre humedad del suelo, vegetación, altimetría e incluso condiciones de las superficies oceánicas.

Las simulaciones desarrolladas por investigadores de la UNLP mostraron que el sistema de antenas diseñado para la misión podría captar reflexiones durante más del 80% del tiempo analizado y registrar hasta cinco eventos simultáneos en determinadas condiciones.

Por otro lado, la radio-ocultación trabaja de otra manera. Cuando un satélite de navegación comienza a ocultarse detrás de la Tierra visto desde USAT-1, sus señales atraviesan distintas capas de la atmósfera antes de alcanzar al CubeSat. Al hacerlo, se refractan y modifican ligeramente su trayectoria, frecuencia y fase. Midiendo esas alteraciones se pueden obtener parámetros relacionados con la temperatura, presión y humedad de la atmósfera, además de estudiar las capas superiores, incluida la ionosfera. Cada uno de estos cruces constituye un “evento” de radio-ocultación y puede durar aproximadamente entre 30 y 90 segundos.

Argentina pondrá mañana en órbita el USAT-1, el primer CubeSat universitario argentino diseñado y construido íntegramente por una universidad nacional, la UNLP. Crédito: UNLP.
Argentina pondrá mañana en órbita el USAT-1, el primer CubeSat universitario argentino diseñado y construido íntegramente por una universidad nacional, la UNLP. Crédito: UNLP.

Cinco antenas y un receptor desarrollado en La Plata

Para realizar estas mediciones, USAT-1 incorpora un receptor multifrecuencia y multiconstelación conectado a varias antenas, una sistema especialmente diseñado para detectar señales que llegan desde direcciones y con intensidades muy diferentes. Las señales directas provenientes de los satélites GNSS son relativamente fuertes, mientras que aquellas que primero rebotaron sobre la Tierra llegan debilitadas. Por eso, las antenas destinadas a reflectometría necesitan priorizar la ganancia y la sensibilidad.

La UNLP desarrolló y ensayó específicamente cinco antenas para la misión, además de la electrónica necesaria para adquirir y procesar las señales.

El receptor también cumple una tarea muy importante, que sirve para interpretar correctamente los experimentos: conocer con precisión dónde se encuentra USAT-1 en el espacio y cómo se mueve. Para eso utiliza las propias señales GPS y realiza mediciones muy precisas de distancia y posición. Con esa información se puede determinar desde qué punto del espacio se obtuvo cada dato y relacionarlo correctamente con el lugar o fenómeno observado en la Tierra.

El USAT-1 fue desarrollado por estudiantes, becarios, docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería a través del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT). Crédito: UNLP.
El USAT-1 fue desarrollado por estudiantes, becarios, docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería a través del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT). Crédito: UNLP.

Del laboratorio al espacio

El USAT-1 será, por lo tanto, una misión científica y un banco de pruebas tecnológico. La universidad buscará seguir validando en condiciones reales el funcionamiento del receptor GNSS, las antenas, la computadora de vuelo, el sistema de potencia, las comunicaciones y el control de orientación desarrollados durante el proyecto. Esa experiencia ya trascendió al propio satélite, porque el conocimiento adquirido por los equipos del CTA y SENyT también sirvió como antecedente para su participación en ATENEA, el CubeSat argentino que voló a bordo de la misión Artemis II de la NASA.

Mañana comenzará la prueba más importante para USAT-1. Una vez liberado en órbita, el equipo deberá establecer contacto con el satélite, comprobar el estado de sus sistemas y comenzar a recibir los primeros datos. Será el momento de verificar fuera de la Tierra el desempeño de una plataforma desarrollada en la UNLP y construida a partir de capacidades tecnológicas generadas en el país.

Más allá de los resultados específicos de la misión, el lanzamiento marca un nuevo paso en la incorporación de experiencia propia en diseño, integración y operación de pequeños satélites. Poner en órbita tecnología desarrollada en la Argentina permite validar soluciones propias, formar equipos especializados y acumular conocimiento que puede convertirse en la base de futuros proyectos espaciales nacionales.

Tal vez te interese: Argentina lanzará su primer CubeSat universitario: la UNLP acaba de completar en España su preparación para volar con SpaceX

Etiquetas: ArgentinaSatélitesUNLP
Sofía Arocena

Sofía Arocena

Sofía Arocena - Redactora de Espacio Tech - Formada en Ingeniería Aeroespacial

Noticias relacionadas

Momentus probó 3 tipos de sensores con un satélite de la NASA para realizar operaciones de proximidad en órbita

Por Redacción Espacio Tech
30 septiembre, 2026
0

La empresa estadounidense Momentus completó una demostración de sensores y comunicaciones en órbita para realizar operaciones de proximidad entre vehículos...

Argentina pondrá 6 nuevos pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 16 de SpaceX.

Argentina pondrá 6 pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 18 de SpaceX

Por Antonella Romano
29 septiembre, 2026
0

Este jueves 1 de octubre, Argentina pondrá en órbita 6 pequeños satélites que llegarán al espacio en un vuelo compartido...

La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea (ESA) pasó a solo 8.640 km de la Tierra y aumentó su velocidad a 3.500 m/s rumbo a Júpiter.

La sonda JUICE pasó a solo 8.640 km de la Tierra y aumentó su velocidad en 3.500 m/s rumbo a Júpiter

Por Sofía Arocena
29 septiembre, 2026
0

La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea (ESA) realizó un nuevo sobrevuelo de la Tierra y pasó a apenas...

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más leidas

Científicos detectaron una estrella que “vuelve de la muerte” y desafía los modelos sobre su evolución.

Científicos detectaron una estrella que “vuelve de la muerte” y desafía los modelos sobre su evolución

27 septiembre, 2026
Argentina pondrá 6 nuevos pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 16 de SpaceX.

Argentina pondrá 6 pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 18 de SpaceX

29 septiembre, 2026

Corea del Norte exhibió su nuevo misil tras las pruebas del domingo: tendría capacidad hipersónica

22 septiembre, 2026
Boeing Insitu probó en vuelo el dron militar Integrator conectado a la constelación satelital OneWeb para extender sus operaciones más allá de la línea de vista.

Boeing probó un dron militar conectado a la constelación satelital OneWeb para extender sus operaciones más allá de la línea de vista

23 septiembre, 2026

Northrop Grumman entregó 21 satélites militares para la nueva constelación orbital de Estados Unidos

29 septiembre, 2026

Lo último

Momentus probó 3 tipos de sensores con un satélite de la NASA para realizar operaciones de proximidad en órbita

30 septiembre, 2026
Buque de superficie no tripulado Marauder, desarrollado por Saronic Technologies, diseñado para operar de forma autónoma y transportar cargas y equipos para misiones navales.

La Armada de EE.UU. probó con éxito buques autónomos y encargó 30 unidades por unos US$ 1.200 millones

30 septiembre, 2026
Aunque el espacio parece negro, astrónomos calcularon su color verdadero: se llama “Cosmic Latte”.

Aunque el espacio parece negro, astrónomos calcularon su color verdadero: se llama “Cosmic Latte”

29 septiembre, 2026
Argentina pondrá 6 nuevos pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 16 de SpaceX.

Argentina pondrá 6 pequeños satélites en el espacio con la misión Transporter 18 de SpaceX

29 septiembre, 2026
La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea (ESA) pasó a solo 8.640 km de la Tierra y aumentó su velocidad a 3.500 m/s rumbo a Júpiter.

La sonda JUICE pasó a solo 8.640 km de la Tierra y aumentó su velocidad en 3.500 m/s rumbo a Júpiter

29 septiembre, 2026
Espacio Tech

© Espacio Tech© es una marca Blue Field Media. Todos los derechos reservados. Registro DNDA 02986459.

Sobre Nosotros

  • Equipo editorial
  • Contacto
  • Política ética y principios editoriales
  • Términos y Condiciones
  • Política de privacidad

Seguinos

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Store
  • Campus Virtual
  • Espacio Tech
  • Argentina
  • Equipo editorial
  • Contacto
  • Boletines
  • Zona Militar
  • Escenario Mundial
  • El Estratégico
  • Stratbridge
  • Editorial BFM

© Espacio Tech© es una marca Blue Field Media. Todos los derechos reservados. Registro DNDA 02986459.