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FUNDACIÓN SENER - Contenido educativo
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Nuestros alumnos de 4º de la ESO del Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica, quedaron finalistas en el concurso de la Fundación Sener "Un reto por la ciencia", con un proyecto de comunicación por láser en el espacio.
Hola a todos, venimos del IES Marqués de Santillana y os vamos a presentar nuestro proyecto de láser Turing.
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Yo soy Santiago Bezos, Jair Valenzuela, Manuel Borona, y Álvaro Vélez.
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Este es el índice y vamos a empezar con la justificación.
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Nuestra idea es realizar un proyecto que consista en comunicarse con satélites y con la ESA a partir de un láser de infrarrojo desde la Tierra.
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A día de hoy se utiliza la comunicación satelital por ondas de radio, que es muy útil pero tiene sus desventajas.
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Sus desventajas son una latencia elevada, una sensibilidad al clima, a las interferencias y al ruido, un ancho de banda limitado y que puede sufrir hacking y bloqueos.
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Las ventajas de la comunicación vía láser son que son más rápidas, ofrecen mayor seguridad y menor consumo de energía
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También utiliza equipos compactos y ligeros y también evita la congestión del espectro electromagnético
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Tiene mayor precisión y no puede ser interceptado por el clima ni por el ojo humano
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Este es nuestro diseño
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Nuestro diseño consiste en una cúpula con puertas que permitirán salir al láser sobre una superficie que gire 360 grados y un mecanismo de inclinación de 0 a 180 grados
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Estas son las vidas del láser y de la cúpula
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Y estas son las representaciones
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Estas son las características del láser
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Para enlazar ópticamente con un satélite necesitamos un láser que produzca un haz muy estrecho, sistema de adquisición y seguimiento para medir ángulos diminutos y potencia suficiente para llegar a la atmósfera y el espacio libre.
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El sistema electromecánico consistirá en una cúpula orientable, mecanismos de movimiento
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que permitirán giros horizontales e inclinación vertical y sensores y control
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que medirán la velocidad, ejecutación de perfiles e implementarán la seguridad
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Los componentes serían los siguientes, motores, transmisión y una estructura
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Y el control
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Y el Data Link Budget
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El Data Link Budget es un cálculo matemático que permitirá comprobar si la potencia del láser es suficiente para mantener una comunicación fiable.
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Esta es la fórmula que compone el Data Link Budget y estos van a ser los parámetros utilizados.
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Vale, y aquí una parte muy importante.
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¿Cómo encriptar el láser?
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Bueno, pues para empezar, esta parte, aparte de ser, aunque sea complicada...
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Bueno, si vamos a usar este sistema de telecomunicaciones, para misiones confidenciales va a ser muy importante encriptar el mensaje y que ningún tipo de sociedad o de persona sea capaz de interceptarlo.
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Primero, encriptar un láser no es igual que encriptar unas ondas de radio.
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Vamos a encriptar los fotones, que son las partículas de la luz.
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Vamos a meter los bytes dentro de las partículas de los fotones y así encriptarlo todo.
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Y vamos a dividirlo en cuatro capas, cifrado de datos, intercambio de claves, capa física y gestión de claves.
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Lo primero de todo, ¿por qué lo hemos separado? Pues bueno, un enlace de larga distancia necesita una modulación perfecta y una conexión de errores casi impecable.
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Y bueno, la encriptación se aplica encima de este canal fiable, porque si tiene cualquier tipo de fallo no serviría de nada.
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Primero de datos, cifrado de datos, ¿por qué es GCM? Pues primero de todo el rendimiento, ya que es ampliamente acelerado en hardware
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y hay implementaciones que alcanzan muy alto throughput con baja latencia.
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Esto significa básicamente que puede transmitir muchos datos con muy poco retraso o casi ninguno.
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Y luego también por la seguridad práctica, ya que proporciona confidencialidad y autenticidad, evitando ataques.
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Luego, intercambio de claves y resistencia cuántica.
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A corto plazo, es decir, hoy en día los ordenadores cuánticos no pueden desencriptar FDH, por lo cual vamos a usar S.
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Pero sin embargo, a mediano y largo plazo, que significa en unos cuantos años, lo vamos a fusionar en un híbrido con Kenpos cuántico,
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porque los ordenadores cuánticos ya serán capaces de desencriptar FDH.
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Luego, los estándares y herramientas,
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que son simplemente estándares o proyectos ya usados ahora mismo como CryptoLeap,
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que ofrecen implementaciones ya adaptadas que funcionan con estaciones terrestres.
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Luego, los trade-offs y consideraciones prácticas,
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más autenticación, AAD, que es otro tipo de encriptación,
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y consumo y masa, muy importante.
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Vamos a usar hardware criptográfico en vez de consumo y masa de CPU general.
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Ahora vamos con el plan de negocio. Vamos con el valor añadido. El mayor ancho de banda, menor latencia y menor masa de consumo que las soluciones de radiofrecuencia.
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Los clientes van a ser la NASA, la ESA, el LEO, MEO y Starlink. Los canales van a ser ventas técnicas, business to business, licitaciones públicas, pilotos demostrativos y alianzas OEM con fabricantes y satélites.
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Relaciones con los clientes
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Soporte consultivo e integración
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Contratos con SLA
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Actualizaciones y servicios por venta gestionado
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Venta de equipos
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Servicio de integración
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Suscripción por capacidad
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Precios según rendimiento y SLA
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Equipo de integración óptica y control
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Laboratorios de prueba
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Acceso a plataformas de vuelo
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Y capital para ir más de
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Chicos, eso termina el tiempo
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Lo siento
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¡Aplausos!
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Sin embargo, en función de la potencia y de la longitud de onda que utilicemos, sí que puede ser que haya algunas limitaciones en cuanto a seguridad.
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¿Habéis visto algo en ese sentido?
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Pues en ese sentido ya depende del caso específico. No hay mucho más. Depende porque en general es más complicado determinarlo.
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Habría que escoger un caso específico y ya solucionarlo implementando la seguridad que haga falta o cualquier tipo de proceso.
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Y luego sí que quería también preguntaros, además del opio que es ancho de onda, ¿cuál pensáis que es la principal ventaja respecto a los enlaces de radio?
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Pues muy fácilmente la velocidad, porque en cualquier momento de emergencia las ondas de radio pueden ser interceptadas muy fácilmente, el espectro también influye en la velocidad y claro, la velocidad de la luz es imbatible.
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Sí, se trata más de la intercepción
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porque el láser es mucho más seguro
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pero sí que es verdad que la velocidad de las ondas de radio
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ya tiene suficiente
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Muchas gracias
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Les has hecho sudar, pero lo han hecho muy bien
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Han salido de todas
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¿Tu nombre es, perdona?
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Javier Valenzuela
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Pues la verdad, enhorabuena porque has superado el examen
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Yo creo que con nota además
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Felicidades
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- Idioma/s:
- Materias:
- Tecnología
- Etiquetas:
- Tecnología, Espacio
- Niveles educativos:
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- Educación Secundaria Obligatoria
- Ordinaria
- Primer Ciclo
- Primer Curso
- Segundo Curso
- Segundo Ciclo
- Tercer Curso
- Cuarto Curso
- Diversificacion Curricular 1
- Diversificacion Curricular 2
- Primer Ciclo
- Compensatoria
- Ordinaria
- Autor/es:
- Silvia Forga Zamora
- Subido por:
- Silvia F.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial
- Visualizaciones:
- 1
- Fecha:
- 7 de mayo de 2026 - 12:14
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES MARQUÉS DE SANTILLANA
- Descripción ampliada:
- Duración:
- 07′ 57″
- Relación de aspecto:
- 16:9 Es el estándar usado por la televisión de alta definición y en varias pantallas, es ancho y normalmente se le suele llamar panorámico o widescreen, aunque todas las relaciones (a excepción de la 1:1) son widescreen. El ángulo de la diagonal es de 29,36°.
- Resolución:
- 848x478 píxeles
- Tamaño:
- 41.46 MBytes