Simulador 3D de Satélites y Basura Espacial en Tiempo Real
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SatViewer3D es una plataforma interactiva de código abierto diseñada para acercar la física de vuelos espaciales a estudiantes, astrónomos y entusiastas. Al integrar modelos de perturbación analítica (SGP4) con gráficos WebGL de alta precisión, permite explorar trayectorias en tiempo real, velocidades y predicciones de pases para miles de satélites, estaciones espaciales y basura orbital.
Calcular con precisión la órbita de un objeto espacial requiere considerar múltiples perturbaciones gravitatorias no esféricas. SatViewer3D procesa en tiempo real los conjuntos TLE (Two-Line Elements) suministrados por NORAD y CelesTrak.
Dado que la Tierra es un esferoide achatado en los polos, su gravedad asimétrica causa una precesión constante del plano orbital. Junto con la fricción de la termosfera superior, la presión de radiación solar y la gravedad de la Luna y el Sol, los elementos orbitales evolucionan segundo a segundo.
Modelo estándar internacional que resuelve los armónicos de achatamiento terrestre (J2, J3, J4) y variaciones a largo plazo en el nodo ascendente y argumento del perigeo.
Integración en tiempo real sincronizada con el Tiempo Universal Coordinado (UTC), con capacidad de avanzar a 1,000x o retroceder a hitos como el Apolo 11.
Las misiones espaciales se distribuyen en diversas altitudes según sus objetivos de comunicación u observación:
Altitud: 160 – 2,000 km. Período: ~90–120 min. Hogar de la ISS, satélites de observación como PAZ y SAOCOM, y megaconstelaciones como Starlink.
Altitud: 2,000 – 35,786 km. Período: ~12 horas. Región clave para constelaciones de navegación satelital global como GPS, Galileo y GLONASS.
Altitud: 35,786 km sobre el ecuador. Período: 23h 56m 4s (rotación terrestre). Los satélites permanecen fijos sobre un punto geográfico, ideal para meteorología y telecomunicaciones.
Explora y rastrea directamente las misiones espaciales más emblemáticas mediante nuestro buscador integrado:
Satélite radar SAR en banda X de alta resolución para observación terrestre civil, de defensa y monitoreo ambiental.
Satélites con radar de apertura sintética en banda L para estimar la humedad del suelo, agricultura y gestión de emergencias.
El mayor laboratorio habitado en el espacio, orbitando a 420 km. Incluye la vista inmersiva desde la Cúpula de observación de la ESA.
Ubicado en el punto de Lagrange Sol-Tierra L2 a 1.5 millones de km, revelando los secretos del universo primitivo en el infrarrojo.
La órbita baja terrestre alberga más de 36,000 fragmentos de desechos espaciales rastreados mayores de 10 cm, además de cientos de millones de partículas milimétricas.
A velocidades orbitales de hasta 8 km/s (más de 28,000 km/h), un impacto con un residuo de pintura puede perforar cascos de satélites o paneles solares. El Síndrome de Kessler describe una reacción en cadena donde colisiones sucesivas generan nubes de fragmentos que inhabilitan órbitas enteras por décadas.
Calcula la distancia mínima entre órbitas (MOID) en una ventana de 24 horas y evalúa riesgos de conjunción espacial en tiempo real.
Real-time orbital tracking and sighting guide for the International Space Station.
→ StarlinkMegaconstellation engineering, laser cross-links, and orbital dynamics.
→ DebrisOrbital hypervelocity collisions and active removal technologies.
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