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title: "La NASA imprime en 3D varias antenas para facilitar la comunicación entre el espacio y la Tierra"
url: https://www.voxelmatters.com/es/la-nasa-imprime-en-3d-varias-antenas-para-facilitar-la-comunicacion-entre-el-espacio-y-la-tierra/
date: 2025-01-23
modified: 2025-01-23
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "La NASA ha desarrollado y probado una antena impresa en 3D para demostrar que es posible transmitir datos científicos a nuestro planeta de forma relativamente económica. El dispositivo se ha..."
categories:
  - "AM aeroespacial"
  - "AM para el sector espacial"
  - "Libros electrónicos"
tags:
  - "future"
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# La NASA imprime en 3D varias antenas para facilitar la comunicación entre el espacio y la Tierra

La NASA ha desarrollado y [probado una antena impresa en 3D](https://www.voxelmatters.com/new-3d-printing-platform-enables-advanced-antenna-production/) para demostrar que es posible transmitir datos científicos a nuestro planeta de forma relativamente económica. El dispositivo se ha probado en condiciones de vuelo con la ayuda de un globo meteorológico y podría abonar el terreno para empezar a utilizar la impresión 3D como sistema de desarrollo de bajo coste en las misiones científicas y de exploración en un momento en el que estas iniciativas están en pleno auge.

## El papel de la impresión 3D

La antena impresa ha sido fabricada principalmente en un material polimérico de baja resistencia eléctrica, sintonizable y relleno de cerámica. Para llevar a cabo la demostración, los ingenieros de la Red del Espacio Cercano de la NASA [se encargaron de diseñar y fabricar el prototipo](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-shape-shifting-antenna/), lo probaron con los satélites de retransmisión de la Red y, a continuación, lo hicieron volar en un globo meteorológico.

[Gracias a la impresora suministrada por Fortify](https://www.voxelmatters.directory/company/3dfortify/), el equipo ha podido controlar con precisión varias de las propiedades electromagnéticas y mecánicas del dispositivo, lo que habría resultado imposible con los procesos de impresión 3D estándares. Tras la adquisición de la impresora por parte de la NASA, esta tecnología permitió al equipo diseñar y llevar a cabo la impresión de la antena que iban a instalar en el globo en cuestión de horas. Para ello, imprimieron las piezas que iban a desempeñar la función de conductor con una de las impresoras de tinta conductiva que utilizaron durante el experimento.

La antena diseñada y construida por el equipo de la Red para el globo meteorológico era un modelo dipolo magnetoeléctrico. Este tipo de antenas se utilizan habitualmente en el ámbito de la radio y las telecomunicaciones. El modelo impreso en 3D por la NASA consta de dos «polos» que generan un patrón de radiación en forma de dónut.

## Las pruebas

La fabricación de esta antena forma parte de una iniciativa conjunta entre los ingenieros del programa Scientific Balloon y la División de Comunicaciones y Navegación Espaciales (SCaN) de la NASA, y tiene como objetivo demostrar las posibilidades que ofrecen los sistemas de diseño y producción de bajo coste.

![NASA 3D prints antennas - controlling electromagnetic and mechanical properties - for space-to-Earth communication using a Fortify printer.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/01/img-2631-rotated-1-scaled.jpeg)

Una vez finalizado el proceso de fabricación, el equipo de investigadores ensambló y probó la antena en la cámara anecoica electromagnética del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt (Maryland).

La cámara anecoica es la sala más silenciosa del Centro Goddard, un espacio aislado específicamente diseñado y construido para bloquear las ondas electromagnéticas intrusivas y suprimir su emisión al exterior. Esta cámara elimina los ecos y las reflexiones de las ondas electromagnéticas para simular la relativa «quietud» que caracteriza al espacio.

Cuando llegó el momento de preparar las pruebas, Alex Moricette, becario de la NASA, se encargó de instalar la antena en el mástil de la cámara. El equipo responsable de su desarrollo utilizó esta sala para probar el rendimiento del dispositivo en un entorno similar al espacial y asegurarse de que funcionaba según lo previsto.

Una vez realizado el experimento, [los ingenieros de antenas de la NASA](https://www.voxelmatters.com/rocket-lab-selected-by-nasa-to-provide-neutron-launch-services/) llevaron a cabo las pruebas de campo finales antes del despegue en la Columbia Scientific Balloon Facility de la NASA en Palestine, Texas.

El equipo configuró las conexiones en coordinación con la flota de repetidores de la Red del Espacio Cercano para comprobar [que la antena impresa en 3D era capaz](https://www.voxelmatters.com/swissto12-supplies-northrop-grumman-with-3d-printed-antennas/) de enviar y recibir datos.

Los ingenieros supervisaron el rendimiento enviando señales hacia y desde la antena y el sistema de comunicaciones que habían diseñado para el globo, el cual constaba de una antena satélite estándar. Después probaron ambos dispositivos en distintos ángulos y elevaciones. [Comparar el funcionamiento de la antena impresa en 3D con el de la antena estándar](https://www.voxelmatters.com/pucv-researchers-advance-3d-printed-antennas/) les permitió disponer de una referencia a la hora de determinar el rendimiento óptimo del prototipo.

## La fase de vuelo

Durante el trayecto, el equipo sometió el globo meteorológico y la antena impresa a varias pruebas de supervivencia ambiental a 100 000 pies de altura y lograron recuperarlos sin problemas.

Durante décadas, el programa Scientific Balloon de la NASA, gestionado por las instalaciones de vuelo Wallops que la agencia posee en Virginia, ha utilizado globos para transportar cargas científicas a la atmósfera. Los globos meteorológicos contienen instrumentos que miden la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección del viento. La información obtenida se transmite a una estación terrestre para utilizarla posteriormente en el marco de las misiones.

La demostración ha arrojado los resultados previstos por el equipo: gracias a la velocidad a la que la tecnología de impresión 3D permite elaborar los prototipos y a las capacidades que ofrece a nivel de producción, la NASA puede crear antenas de comunicación de alto rendimiento adaptadas a las especificaciones de cada misión a un ritmo sin precedentes.

La incorporación de estos innovadores avances tecnológicos es fundamental para que la agencia pueda reducir los costes de las plataformas tradicionales y organizar nuevas misiones en el futuro.

La Red del Espacio Cercano está financiada por la oficina del programa SCaN (Comunicaciones y Navegación Espaciales) de la NASA, que actualmente se encuentra en la sede de la agencia en Washington. Su gestión es competencia del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de Greenbelt (Maryland).