El CEREBRO de mi Observatorio Remoto: Red, Energía y Seguridad | Cap. 2

En el primer capítulo os presenté la adquisición de la caseta en Àger y el reto mecánico de la montura Astrophysics 1200 GTO. Pero una montura de 63 kg de carga no sirve de nada si el sistema que la gobierna es frágil. En remoto no hay segundas oportunidades: si se cuelga la red, si la luz cae en mitad de una tormenta o si pierdes el control del techo corredizo, el desastre te cuesta miles de euros.

Hoy os destripo el cerebro del Deep Field Remote Observatory.

No soy informático ni ingeniero de telecomunicaciones. Todo lo que vais a ver montado y funcionando 24/7 en el mueble técnico lo he diseñado, comprado y configurado yo solo, apoyándome en la inteligencia artificial para resolver dudas de redes paso a paso. Os explico con total transparencia la arquitectura que he levantado, los componentes que he elegido y los fallos reales que ya me han costado mandar hardware a reparar.

1. La regla de oro: Arquitectura de Doble PC

El error más común al automatizar un observatorio es meterlo todo en una misma máquina: la cámara de adquisición, el guiado, el techo, los sensores meteorológicos y la All-Sky. Si Windows decide meter un pantallazo azul procesando una toma de N.I.N.A., te quedas ciego y con el techo abierto.

He separado las funciones de forma estricta en dos ordenadores independientes:

  1. El Mini PC (El Cerebro de la Caseta): Un equipo compacto dedicado única y exclusivamente a la seguridad de la infraestructura. Se encarga de la estación meteorológica AAG CloudWatcher, el controlador de techo motorizado Talon6, los sensores ambientales y la All-Sky. No toca una sola cámara de astrofotografía ni interfiere con las secuencias de guiado.
  2. El Gaius S2 (El Cerebro del Telescopio): El mini PC astronómico de RB Focus montado directamente en el tubo óptico. Se encargará de las cámaras Player One, rueda portafiltros, guiado OAG y las secuencias de N.I.N.A.

Si el Gaius S2 se congela por cualquier motivo durante la noche, el mini PC cerebro sigue vivo, detecta si entra lluvia o viento y tiene potestad absoluta para mandar aparcar la montura y sellar el techo.

2. Conectividad sin puntos únicos de fallo: Starlink + Backup 4G

Para operar desde Tivissa (a casi 2 horas de Àger) necesitaba un enlace de datos que no me dejara tirado:

  • Línea Principal (Starlink): La antena dedicada que montaremos en el exterior de la caseta nos dará ancho de banda de sobra para transferir archivos FITS brutos pesados y monitorizar vídeo en tiempo real.
  • Línea de Respaldo (Backup 4G): He integrado en el router una SIM 4G de Orange por 2 € al mes con 15 GB de datos. Cuesta lo que un café y es nuestro salvavidas. Si Starlink sufre un corte térmico, se desorienta o la antena falla, el router conmuta el tráfico crítico. Con 15 GB tengo margen de sobra para acceder por consola, verificar que la montura está aparcada y cerrar la caseta.
  • Switch con Puertos PoE Plus: Todos los cables de red convergen en un switch central dotado de 4 puertos PoE+ (Power over Ethernet). Las cámaras de videovigilancia internas reciben la corriente eléctrica y transmiten los datos a través del propio cable de red RJ45. Cero transformadores colgados y cero enchufes adicionales metiendo ruido.

3. Gestión de Energía: SAI Inteligente y Regletas Tapo P300

En un observatorio remoto, la gestión eléctrica es tan crítica como la óptica. Si la red general del campo cae a las 3 de la madrugada en plena sesión, no puedes quedarte a merced de los elementos.

  • El SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida): Todo el núcleo crítico (router, switch, mini PC cerebro y motorización de techo) cuelga de un SAI de respaldo. Si hay un corte de suministro en Àger, el SAI sostiene la alimentación, el software detecta la pérdida de red y se dispara la rutina de emergencia: abortar captura, aparcar la Astrophysics 1200 GTO y cerrar el techo con el Talon6. Una vez la caseta queda sellada y segura, si la batería del SAI se agota, el sistema se apaga de forma limpia.
  • Regletas Inteligentes Tapo P300: Controladas vía IP. El mini PC cerebro tiene configurada en BIOS la función Power On by AC, lo que significa que en cuanto recibe tensión de la regleta, arranca automáticamente sin pulsar ningún botón. Si alguna vez cometo el error desde casa de darle a «Apagar equipo» en lugar de «Cerrar sesión», no tengo que coger el coche: apago el enchufe desde la aplicación móvil, vuelvo a darle corriente y el mini PC se enciende de nuevo.

4. Seguridad de Acceso: Red Privada con Tailscale

No he abierto un solo puerto en el router hacia internet ni voy a usar configuraciones DNS públicas vulnerables a escaneos de red.

Todo el tráfico de control se gestiona mediante una VPN mallada punto a punto con Tailscale. Tanto el mini PC del observatorio como mi móvil y mi ordenador de trabajo en Tivissa forman parte de una red privada cifrada. Entro por escritorio remoto exactamente como si estuviera sentado en una silla dentro de la caseta de Àger con un cable de red conectado al switch, con latencias mínimas y sin exponer la IP pública de la caseta.

5. La realidad de campo: El contratiempo con el Gaius S2

No os voy a vender que todo ha sido coser y cantar porque sabéis que no es mi estilo.

Intentando optimizar y actualizar el sistema del Gaius S2 para dejarlo listo, una actualización de Windows se corrompió por completo. El equipo se quedó clavado en una pantalla azul de recuperación sin capacidad de arrancar ni reinstalar el sistema operativo en limpio. Como el Gaius no es un ordenador convencional de oficina (integra placas de gestión de energía, puertos de 12V y electrónica propia desarrollada por RB Focus), preferí no meter la pata y se lo mandé directamente a Reinaldo a Madrid para que lo restaurara de fábrica.

He aprovechado el viaje para solucionar un cuello de botella que iba a sufrir sí o sí: el almacenamiento. El equipo venía de origen con unos 128 GB, claramente insuficientes para albergar sesiones completas con una cámara APS-C como la Poseidon-M Pro. Le he pedido a Reinaldo que instale un disco SSD NVMe de 1 TB.

Mi flujo de datos diario quedará configurado así:

  1. Durante la noche, el Gaius S2 almacena todos los archivos brutos (lights, darks, flats) en su SSD local ultra-rápido, sin saturar la red ni depender de la subida a internet mientras se realiza el guiado.
  2. A las 8:00 de la mañana, una vez finalizada la sesión y con el observatorio cerrado, un script automatizado vacía los datos nocturnos y los sincroniza hacia Google Drive.
  3. Yo me descargo las tomas a mi estación de procesado en Tivissa con la línea liberada y sin riesgo de perder un solo frame.

6. Próximo paso: Llega la artillería pesada con Jordi Vargas

El cerebro y la red ya están respondiendo 24/7 de forma impecable. El mueble técnico que compré y monté separa la zona fría de la caliente mediante una cortina técnica que protegerá la electrónica de la condensación y la humedad del invierno pirenaico.

Para la siguiente fase he decidido no hacer inventos. Tengo la inmensa suerte de compartir campo en Àger con referentes como Jaume Zapata y Jordi Vargas. Jordi tiene una empresa de construcción, conoce estas casetas al milímetro y los acabados de sus observatorios son legendarios. Le he pedido directamente que lidere el montaje físico: instalación de los herrajes del motor del techo Talon6, anclajes exteriores para la antena Starlink y soporte para la estación CloudWatcher.

En el próximo capítulo entraremos en harina mecánica: taladros, finales de carrera del techo y los primeros test de seguridad física de la caseta.

Os dejo por aquí los componentes que he montado para vuestra referencia:

✅Mini PC: https://n9.cl/3idw7n
✅Router Teltonika RUT360: https://link.amazon/B0iR2ChBw
✅SAI Eaton: https://link.amazon/B09l5dO57
✅Switch TP-Link: https://link.amazon/B09XJ4AFv
✅Mesa: https://link.amazon/B0aaXdWDT
✅Monitor: https://link.amazon/B02KWn8hs
✅Teclado y ratón: https://link.amazon/B08R2mX2o
✅Tapo P300: https://link.amazon/B0bzJUI7N
✅Regleta energía UGREEN: https://link.amazon/B0hhW3iZE

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