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Apagón de comunicaciones

En telecomunicaciones , los apagones de comunicaciones son

Fallas técnicas

Siendo el tiempo de actividad un objetivo clave de la mayoría de las redes de comunicaciones , normalmente se utilizan fuentes de alimentación y generadores de respaldo para garantizar una energía de alta confiabilidad.

Las redes inalámbricas pueden estar sujetas a interferencias de radio ; las redes cableadas pueden verse físicamente interrumpidas. El diseño de la red también puede desempeñar un papel en el mantenimiento de la fiabilidad de las comunicaciones; según las limitaciones en la construcción de una red de fibra óptica , se puede utilizar una topología de anillo autorreparadora .

Reentrada de naves espaciales

Los cortes de comunicaciones que afectan a las naves espaciales que reingresan a la atmósfera terrestre , también conocidos como cortes de radio , cortes de ionización o cortes de reentrada , son causados ​​por una envoltura de aire ionizado alrededor de la nave, creada por el calor de la compresión de la atmósfera por la nave. El aire ionizado interfiere con las señales de radio. En el caso de las naves espaciales Mercury , Gemini y Apollo , estos cortes de comunicaciones duraron varios minutos. [1] Gemini 2 , por ejemplo, sufrió un corte de este tipo durante cuatro minutos, a partir de los 9 minutos y 5 segundos de descenso. [2]

En las misiones Apolo, el apagón de las comunicaciones duró aproximadamente tres minutos. [3] En el caso del Apolo 16 , por ejemplo, los datos previos al aviso (PAD) para el reingreso indicaban que los tiempos esperados para el apagón de las comunicaciones en el reingreso iban desde 0 minutos y 16 segundos después de la interfaz de entrada hasta 3 minutos y 33 segundos después de la interfaz de entrada (un total de 3 minutos y 17 segundos). [4] En el caso de la misión Apolo 13 , el apagón fue mucho más largo de lo normal porque la trayectoria de vuelo de la nave espacial tenía inesperadamente un ángulo mucho más superficial de lo normal. [4] Según el registro de la misión mantenido por Gene Kranz , el apagón de reingreso del Apolo 13 duró alrededor de 6 minutos, comenzando a las 142:39 y terminando a las 142:45, y fue 1 minuto y 27 segundos más largo de lo que se había predicho. [5]

Los cortes de comunicaciones para el reingreso no se limitan únicamente a la entrada en la atmósfera de la Tierra, sino que se aplican a la entrada en cualquier atmósfera donde se produzca dicha ionización alrededor de una nave. Por ejemplo, la sonda Mars Pathfinder sufrió un corte de comunicaciones de 30 segundos al ingresar en la atmósfera de Marte. La sonda Huygens sufrió un corte de comunicaciones al ingresar en la atmósfera de Titán . [1]

Hasta la creación del Sistema de Satélites de Seguimiento y Retransmisión de Datos (TDRSS), el transbordador espacial soportaba un apagón de 30 minutos. El TDRSS le permitía comunicarse por retransmisión con un Satélite de Seguimiento y Retransmisión de Datos durante el reingreso, a través de un "agujero" en la envoltura de aire ionizado en el extremo de cola de la nave, creado por la forma del transbordador. [1]

Clima espacial

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mide los apagones de radio en la Tierra causados ​​por erupciones solares en una escala de 1 (menor) a 5 (extremo). [1] [6] [7]

Posición solar

Las comunicaciones también pueden perderse cuando el Sol bloquea o se encuentra detrás de una estación en la misma línea de visión; las interrupciones solares interrumpen periódicamente las comunicaciones con los satélites geoestacionarios . También es un problema común en las misiones espaciales interplanetarias .

Véase también

Referencias

  1. ^ abcd Lucy Rogers (2008). Es sólo ciencia espacial: una introducción en lenguaje sencillo . El universo de los astrónomos: colección de libros electrónicos de Springer. Springer. pp. 159–162. ISBN 978-0-387-75378-2.
  2. ^ David Shayler (2001). "Gemini 2". Géminis: pasos hacia la luna . Springer-Praxis, libros de astronomía y ciencias espaciales. Springer. pág. 183. ISBN 978-1-85233-405-5.
  3. ^ Neville Warren (2004). Excel HSC physics . Pascal Press. pág. 23. ISBN 978-1-74125-077-0.
  4. ^ ab W. David Woods (2008). Cómo Apolo voló a la Luna. Springer Praxis Books in Space Exploration. Springer. págs. 354, 366. ISBN 9780387716756.
  5. ^ Joe Pappalardo (1 de mayo de 2007). "¿Exageró Ron Howard la escena de reentrada en la película Apolo 13?". Aire y espacio . Instituto Smithsoniano . Archivado desde el original el 29 de julio de 2009. Consultado el 13 de agosto de 2009 .
  6. ^ "Escalas meteorológicas espaciales de la NOAA".
  7. ^ "Erupciones solares (apagones de radio) | Centro de predicción del clima espacial de la NOAA/NWS" www.swpc.noaa.gov . Consultado el 11 de noviembre de 2021 .

Lectura adicional