// PERFIL TÉCNICO DE VUELO

La misión
al detalle

Un globo de látex, helio, una cápsula de menos de 2 kg y un plan milimetrado. Así se llega al borde del espacio desde un campo del Alto Henares y se vuelve para contarlo.

0 kmaltitud de reventón
0 m/svelocidad de ascenso
2h 30duración del vuelo
<2 kgmasa de la carga útil
Globo sonda de látex inflándose con helio al amanecer en un campo del Alto Henares
// FUNDAMENTOS

¿Qué es un globo sonda estratosférico?

Es un globo de látex de alta resistencia, lleno de un gas más ligero que el aire, que asciende libremente hasta que la baja presión exterior lo expande tanto que revienta. La carga útil suspendida desciende entonces frenada por un paracaídas hasta el suelo.

Es exactamente la misma tecnología que usa AEMET dos veces al día desde sus estaciones de sondeo (a las 00:15 y 12:15 UTC). Nosotros la ponemos en manos del alumnado.

Helio (no inflamable) Látex 1.200 g Categoría ligero < 4 kg Vuelo libre no tripulado
La curvatura de la Tierra y la fina línea azul de la atmósfera vistas desde 32 km de altura
// POR QUÉ 33 KM

El borde del espacio, al alcance de una escuela

A 33 km de altura volamos tres veces más alto que un avión comercial. El cielo se vuelve negro, se ve la curvatura de la Tierra y la fina línea azul de la atmósfera. No es el espacio «oficial» (que empieza a 100 km), pero para todos los efectos educativos y visuales, es tocar el cielo.

Por encima de los 30 km el aire es 50-100 veces menos denso que en el suelo y la radiación ultravioleta y cósmica se dispara: condiciones extremas que nuestros sensores van a registrar.

// ANATOMÍA DE LA NAVE

Explora la cápsula por dentro

Pulsa cada número para descubrir los sistemas que viajan al borde del espacio. Toda la carga pesa menos de 2 kg.

📦
// MAPA DE MISIÓN

Perfil de vuelo, fase a fase

Desde la cuenta atrás hasta la recuperación: el plan completo de un vuelo de unas 2 horas y media.

Infografía del perfil de vuelo: lanzamiento, troposfera, tropopausa, estratosfera, reventón a 33 km y descenso en paracaídas
T-00:45

🎈 Inflado y verificación

Se infla el globo con helio midiendo el empuje libre. Se pesa la cápsula ante testigos y se enciende la electrónica. Telemetría comprobada.

Altitud: suelo · ~900 m
T-00:00

🚀 Suelta

Cuenta atrás pública. El globo se libera y comienza a ascender a unos 5 metros por segundo. Primer ping de radio confirmado.

Altitud: 0 km
T+00:20

☁️ Ascenso por la troposfera

Atravesamos las nubes. La temperatura cae 6,5 °C por kilómetro. Las cámaras ya graban el paisaje del Alto Henares desde el aire.

Altitud: 0 → 11 km
T+00:35

🌡️ Tropopausa

El punto más frío del vuelo: cerca de -55 °C. Frontera entre la troposfera y la estratosfera. Pico de exigencia para las baterías y la cámara.

Altitud: ~12-14 km
T+01:00

🛰️ Estratosfera y capa de ozono

El cielo es negro. La radiación UV y cósmica se dispara. El globo se ha hinchado hasta varios metros de diámetro. Se documenta la curvatura terrestre.

Altitud: 14 → 30 km
T+01:45

💥 Reventón

El globo, expandido hasta ~10 m, estalla por la baja presión. La carga útil inicia la caída libre. El acelerómetro registra el evento.

Altitud máxima: ~33 km
T+01:46

🪂 Descenso en paracaídas

El paracaídas, desplegado durante todo el ascenso, frena la caída a menos de 5 m/s. El descenso dura unos 35-45 minutos.

Altitud: 33 → 0 km
T+02:30

📍 Aterrizaje

La cápsula toca tierra a 30-90 km del punto de lanzamiento. La baliza GPS-GSM emite su posición para la recuperación.

Altitud: 0 km
T+03:00

🚙 Recuperación

El equipo, que ha seguido el vuelo con dos vehículos y tracking de radio, localiza y recoge la cápsula. Misión cumplida: ¡a casa con los datos!

Tasa de éxito objetivo: >95%
// SISTEMAS DE VUELO

La cadena de vuelo

De arriba abajo, cada eslabón tiene una función. Sencillez y redundancia: la filosofía de toda misión segura.

🎈

Globo

Látex natural Hwoyee 1.200 g (+ uno de reserva). De un solo uso: revienta en la estratosfera.

Ø al estallar: ~10 m
💨

Helio

Gas más ligero que el aire, no inflamable. Una botella B-50 (10 m³) sobra para un vuelo.

Empuje libre: ~900 g
🪂

Paracaídas

Hemisférico de ripstop naranja, desplegado durante todo el ascenso. Frena la caída.

Descenso: < 5 m/s
🔗

Línea de vuelo

Cordino de nylon/Dyneema. Separa globo, paracaídas y cápsula para evitar enredos.

Resistencia: ≥ 50 kg
📡

Reflector radar

Esquina de aluminio que mejora la detección por radares de control aéreo. Seguridad extra.

Recomendado por ENAIRE
🪪

Placa identificativa

Datos del operador y teléfono 24 h en el exterior de la cápsula, para facilitar su devolución.

Obligatoria
Equipo de recuperación con dos todoterrenos siguiendo el globo por un camino de la campiña de Guadalajara
// RECUPERACIÓN

Perseguir un globo (y encontrarlo)

La carga lleva dos sistemas de localización independientes: radio APRS (vía radioaficionado) y GPS-GSM de respaldo. La trayectoria se predice con SondeHub Predictor tres días antes, el día anterior y la misma mañana.

Dos vehículos persiguen el vuelo: uno tras el globo, otro esperando en el punto de aterrizaje previsto. La experiencia internacional da tasas de recuperación superiores al 95 %.

APRS 144.800 MHz GPS-GSM backup SondeHub Predictor 2 vehículos
// OBJETIVOS CIENTÍFICOS

Qué vamos a descubrir

No es una demostración: es ciencia real con datos propios que se publicarán en abierto.

01

Perfil vertical de la atmósfera

Temperatura, presión y humedad desde el suelo hasta ~33 km. Identificar la tropopausa con datos propios y compararla con el modelo estándar (ISA).

02

Radiación ultravioleta

Medir cómo se dispara el UV-A y UV-B a medida que desaparece la atmósfera protectora.

03

Radiación cósmica

Buscar el pico de Pfotzer (~18 km), el máximo de radiación cósmica descubierto por Victor Hess en 1912.

04

Dinámica del vuelo

Detectar con acelerómetro y magnetómetro el lanzamiento, el cruce de la tropopausa, el reventón y la rotación del globo.

05

Biología en condiciones extremas

¿Germinan igual las semillas que han viajado a la estratosfera? Experimento con grupo de control.

06

Validación de la predicción

Comparar la trayectoria predicha por SondeHub con la real, y contrastar el perfil con el radiosondeo de AEMET en Madrid.

Fotograma del ascenso del globo sobre la curvatura terrestreVídeo en producción · disponible tras el lanzamiento
// CÁMARA E IMAGEN

El vídeo que nadie del pueblo ha visto jamás

Dos cámaras a bordo —una mirando hacia abajo, otra al horizonte— grabarán en 4K el ascenso, la curvatura de la Tierra, el cielo negro y el estallido del globo. Baterías de litio y aislamiento térmico para resistir los -55 °C.

El resultado será un vídeo final divulgativo editado y publicado con licencia abierta, además de un documental del proyecto que recorrerá los cinco pueblos en la exposición itinerante.

4K · gran angular Visión nadir + horizonte Pilas litio -40 °C Licencia CC BY-SA