La UTN Haedo desarrolla el nanosatélite HAEDO-SAT para observar la Tierra pero primero tomará fotos de la ciudad

La misión prevé tomar imágenes en blanco y negro de Haedo con una cámara de 4,7 metros de resolución. El proyecto reúne a catorce integrantes de la Facultad Regional Haedo y tiene como horizonte un lanzamiento en 2029.

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Un satélite compacto con foco en Haedo

El director del Grupo de Tecnología Aeroespacial (GTA), Nahuel Castello, y el ingeniero aeroespacial Lucas Canestro Bernotti presentaron el proyecto HAEDO-SAT en Radio Buenos Aires AM 1350. El nanosatélite se desarrolla en la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y combina dos propósitos: formar capacidades y desarrollar tecnología en la facultad, además de realizar observación terrestre.

El dispositivo tendrá formato CubeSat 3U, compuesto por tres unidades estándar de 10 centímetros de lado, con dimensiones aproximadas de 30 por 10 por 10 centímetros. Para obtener imágenes, llevará una cámara pancromática que registra en blanco y negro y que, según lo informado por los especialistas, tendrá una resolución de 4,7 metros.

La primera zona de interés será la localidad de Haedo: la propuesta es que la cámara tome fotografías durante los pasos del satélite sobre la ciudad. El equipo de trabajo está integrado por catorce personas, entre investigadores, becarios y egresados de la universidad. La estructura también contempla paneles solares desplegables, con una generación promedio orbital de 22 vatios, y un sistema de control de actitud de alta precisión.

Así será el HAEDO-SAT que desarrollan 14 personas en la Universidad Tecnológica de Haedo.
Así será el HAEDO-SAT que desarrollan 14 personas en la Universidad Tecnológica de Haedo.

Del diseño de detalle al lanzamiento previsto para 2029

El proyecto lleva tres años de trabajo y se encuentra en la etapa de diseño de detalle. De acuerdo con el cronograma presentado por Castello, esa fase continuará durante lo que resta de 2026 y todo 2027; luego, el equipo prevé construir y validar los modelos de prueba en 2028, con el objetivo de lanzar el satélite en 2029.

En agosto, la Facultad Regional Haedo informó que realizó la revisión preliminar de diseño (PDR, por su sigla en inglés), una instancia para evaluar y validar el diseño preliminar de la misión. Durante esa jornada se expusieron la arquitectura del satélite, sus subsistemas, el plan de verificación, los riesgos y el cronograma.

Además de la misión de observación, el desarrollo busca fortalecer la formación de profesionales y la experiencia de la comunidad universitaria en proyectos espaciales. La entrevista completa a Castello y Canestro Bernotti está disponible en el canal de YouTube de Radio Buenos Aires.

Quién nos convenció que sólo servimos para criar ganado y cosechar maíz?
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¿Quién es Nahuel Castello?

Nahuel Castello es una figura clave del desarrollo tecnológico y la innovación a nivel local y nacional. Es el director del Grupo de Tecnologías Aeroespaciales (GTA) en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), específicamente en la Facultad Regional Haedo.

Es conocido principalmente por liderar el proyecto Haedo SAT, un nanosatélite CubeSat 3U de observación terrestre desarrollado íntegramente por la Facultad Regional Haedo.

A lo largo de este año, estuvo a cargo de presentar el Haedo SAT y representar al ecosistema espacial argentino —a través de iniciativas como Propulsar— ante referentes internacionales y organismos como el CONICET, además de redes globales de innovación como Plug and Play.

Su trabajo es fundamental para vincular el desarrollo universitario del conurbano con la industria espacial argentina.El Haedo SAT: características y objetivos.

¿Quién es Lucas Canestro Bernotti?

Lucas Canestro Bernotti está vinculado al ámbito aeroespacial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Haedo.

Recientemente cobró notoriedad por presentar el proyecto HAEDO-SAT, un nanosatélite de tipo CubeSat 3U desarrollado íntegramente en esa casa de estudios.

Este desarrollo representa una novedad tecnológica y académica muy reciente, de fines de septiembre de 2026, y de gran relevancia para la región.

¿Qué es el Haedo SAT?

El Haedo SAT es un nanosatélite de la categoría CubeSat 3U, diseñado y ensamblado íntegramente en los laboratorios de la UTN Facultad Regional Haedo. Es un proyecto que marca un hito para la industria aeroespacial nacional y demuestra el alto nivel de la capacidad técnica instalada en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Sus características principales

  • Formato modular: Al ser un CubeSat 3U, está conformado por la unión de tres módulos o cubos estándar de 10 × 10 × 10 centímetros. Esto significa que el satélite entero mide aproximadamente 10 × 10 × 30 centímetros, similar al tamaño de una caja de zapatos pequeña.
  • Peso reducido: Pesa entre 3 y 4 kilos. Esta miniaturización abarata drásticamente los costos de lanzamiento en comparación con los satélites tradicionales.
  • Órbita baja: Está pensado para operar en la órbita baja terrestre (LEO), girando alrededor del planeta a unos 400 a 600 kilómetros de altura.

¿Para qué sirve?

El objetivo del Haedo SAT es multifuncional. Combina una misión técnica concreta en el espacio con un fuerte impacto educativo en tierra:

  1. Observación de la Tierra: Está equipado con cámaras y sensores para capturar imágenes del territorio. Esto tiene aplicaciones directas en el monitoreo del clima, la agricultura y la gestión de recursos naturales.
  2. Comunicaciones e IoT: Sirve para ensayar tecnologías de comunicación del Internet de las Cosas (IoT), permitiendo conectar sensores terrestres remotos —por ejemplo, estaciones meteorológicas automáticas o boyas— directamente al satélite.
  3. Demostrador tecnológico: Prueba en condiciones espaciales reales —radiación, vacío y temperaturas extremas— el hardware y software diseñado por los ingenieros de Haedo, validando tecnología argentina para futuras misiones.
  4. Plataforma formativa: Su mayor impacto a nivel local es académico. Permite que estudiantes y docentes de la región trabajen con estándares de la industria espacial real.

Para entender mejor el nivel de ingeniería que requiere empaquetar toda esta tecnología en un formato tan pequeño, este video ilustra la arquitectura de estos equipos.

El impacto local: Proyectos de esta envergadura evidencian que las instituciones de la región tienen la capacidad de desarrollar tecnología de frontera, posicionando a Morón y sus alrededores no solo por su historia, sino como un emergente polo de innovación aeroespacial.

La Universidad Tecnológica Nacional de Haedo es el polo académico de ingeniería más estratégico de la zona oeste del Gran Buenos Aires, ubicada en la calle París 532 de esa localidad,
La Universidad Tecnológica Nacional de Haedo es el polo académico de ingeniería más estratégico de la zona oeste del Gran Buenos Aires, ubicada en la calle París 532 de esa localidad,

¿Qué es una cámara pancromática?

Una cámara pancromática —o sensor pancromático— es un dispositivo que captura toda la luz visible (rojo, verde y azul) de forma combinada en una sola banda ancha, en lugar de separarla por colores. Como resultado, produce imágenes únicamente en escala de grises (blanco y negro).

El término proviene del griego pan (todo) y chroma (color), lo que indica que el sensor es sensible a todos los colores del espectro electromagnético visible de manera simultánea.

Aunque parezca un retroceso capturar en blanco y negro, estas cámaras son fundamentales en la tecnología actual, especialmente en satélites y drones, por una ventaja técnica clave: la resolución.

Mayor captura de luz y detalle: Al no usar filtros para bloquear y separar las distintas longitudes de onda (colores), el sensor absorbe mucha más energía lumínica. Esto permite usar sensores con píxeles más pequeños para capturar detalles mucho más finos y nítidos que una cámara a color convencional.

Fusión de imágenes (Pansharpening): En la observación satelital —como en los satélites Landsat—, los equipos suelen llevar tanto una cámara multiespectral, que capta el color a baja resolución, como una pancromática, que capta la estructura a altísima resolución. Mediante software, ambas imágenes se superponen en un proceso llamado pansharpening, logrando una imagen final a todo color y con un nivel de detalle fotográfico extremo.

Orígenes fotográficos: En la fotografía analógica histórica, el rollo de “película pancromática” fue una revolución tecnológica porque, a diferencia de las películas anteriores (ortocromáticas), lograba traducir todos los colores de la realidad a tonos de gris de una manera fiel a cómo el ojo humano percibe la luminosidad real.

La UTN Haedo sumó un nuevo pabellón tecnológico para investigación y aulas que incorporó entre 1.400 y 1.692 metros cuadrados cubiertos adicionales al complejo. Tiene una matrícula de 4.500 alumnos.
La UTN Haedo sumó un nuevo pabellón tecnológico para investigación y aulas que incorporó entre 1.400 y 1.692 metros cuadrados cubiertos adicionales al complejo. Tiene una matrícula de 4.500 alumnos.

¿Qué significa que la cámara tendrá una resolución de 4,7 metros?

Significa que cada píxel de la imagen final representará un cuadrado de 4,7 metros por 4,7 metros en la realidad.

Este concepto se conoce como resolución espacial —o GSD, por sus siglas en inglés: Ground Sample Distance— y se utiliza al hablar de cámaras montadas en satélites de observación terrestre, aviones de mapeo o drones de gran altura.

Para entender qué nivel de detalle ofrece una cámara con 4,7 metros de resolución en la práctica:

Lo que vas a poder distinguir: Estructuras y superficies grandes. Vas a ver con claridad el trazado de las calles y avenidas, manzanas enteras, cuerpos de agua, plazas, fábricas grandes o estadios, como el del Deportivo Morón.

Lo que no vas a poder ver: Cualquier objeto que mida menos de 4,7 metros quedará mezclado en un único “cuadradito” de color (píxel). No vas a poder identificar autos individuales, personas, mobiliario urbano —bancos o semáforos— ni detalles de las fachadas de las casas.

En resumen, es una resolución pensada para ver el panorama general: resulta muy útil para planificar obras públicas, analizar el crecimiento urbano de un municipio, actualizar mapas o monitorear terrenos agrícolas, pero no sirve para tareas de vigilancia al detalle.

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