stringtranslate.com

Interferencia cocanal

La interferencia cocanal o CCI es la diafonía de dos transmisores de radio diferentes que utilizan el mismo canal . La interferencia cocanal puede deberse a muchos factores, desde condiciones climáticas hasta cuestiones administrativas y de diseño. La interferencia cocanal puede controlarse mediante varios esquemas de gestión de recursos de radio .

Redes móviles celulares

En las comunicaciones móviles celulares ( sistemas GSM y LTE , por ejemplo), el espectro de frecuencia es un recurso valioso que se divide en bandas de espectro que no se superponen y que se asignan a diferentes celdas (en las comunicaciones celulares, una celda se refiere al área hexagonal/circular alrededor la antena de la estación base). Sin embargo, después de cierta distancia geográfica, estas bandas de frecuencia se reutilizan, es decir, las mismas bandas de espectro se reasignan a otras células distantes. La interferencia cocanal surge en las redes móviles celulares debido a este fenómeno de reutilización de frecuencias . Así, además de la señal deseada procedente del interior de la célula, al receptor llegan señales de las mismas frecuencias (señales cocanal) procedentes de transmisores no deseados situados (lejos) en otras células y provocan un deterioro del rendimiento del receptor.

Condiciones climáticas adversas

Para la FM, las capas verticales de contenido de humedad y temperatura en la atmósfera ( capas de inversión ) pueden causar ocasionalmente que las señales viajen cientos o miles de kilómetros más lejos de lo habitual. Una capa (o conducto) de inversión se observa con mayor frecuencia en regiones de alta presión y puede afectar las señales de radio durante varias horas a varios días. El fenómeno se conoce comúnmente como propagación anómala y es más probable en climas cálidos y secos a finales del verano. [1]

Mala planificación de frecuencias

Una mala planificación de frecuencias por parte de los organismos de radiodifusión puede provocar CCI, aunque esto es poco común. Un ejemplo muy localizado es Listowel en el suroeste de Irlanda . Los sistemas de transmisión de televisión 2RN UHF en Listowel y Knockmoyle (cerca de Tralee ) están en las mismas frecuencias pero con polarización opuesta. Sin embargo, en algunas afueras de la ciudad de Listowel, ambos transmisores pueden captarse provocando una intensa CCI. Este problema obliga a los residentes de estas áreas a utilizar transmisores alternativos para recibir la programación RTÉ.

Espectro radioeléctrico sobrecargado

En muchas zonas pobladas simplemente no hay mucho espacio en el espectro radioeléctrico. Las estaciones estarán abarrotadas, a veces hasta el punto de que uno puede escuchar alto y claro dos, tres o más estaciones en la misma frecuencia, a la vez. En EE.UU., los modelos de propagación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) utilizados para espaciar estaciones en la misma frecuencia no siempre son precisos en la predicción de señales e interferencias. Un ejemplo de esta situación es en algunas partes de Fayetteville, Arkansas, la KAKS local 99.5 FM es desplazada por KXBL 99.5 FM en Tulsa, Oklahoma, particularmente en el lado oeste de colinas importantes. Otro ejemplo sería que WKKY 104.7 de Cleveland tenga interferencias de WIOT 104.7 FM de Toledo en la orilla del lago Erie en Ontario , así como de CIHR-FM de Woodstock (en raras ocasiones), que también está en 104.7 FM, debido a las señales que viajan muy lejos a través del lago Erie . La FCC ha resuelto la interferencia a WIOT por el funcionamiento del traductor W284BQ. A partir del 18 de octubre de 2011 deberá cesar sus operaciones.

Día vs noche

En la porción de frecuencia media del espectro de radio donde se asigna la mayor parte de la transmisión AM , las señales se propagan todo el tiempo a través de ondas terrestres y, durante la noche, también a través de ondas celestes . Esto significa que durante las horas nocturnas, existe interferencia cocanal en muchas frecuencias de radio AM debido a las ondas medias que se reflejan en la ionosfera y rebotan hacia la Tierra. En los Estados Unidos , Canadá , México y las Bahamas , existen acuerdos internacionales sobre ciertas frecuencias que asignan transmisiones de " canal claro " para que ciertas estaciones tengan sus respectivas frecuencias para ellas solas durante la noche o compartan sus respectivas frecuencias con otras estaciones ubicadas a cientos o incluso miles de millas de distancia. En otras frecuencias, existen "canales regionales" donde la mayoría de las estaciones en estas frecuencias reducen la potencia o cambian a un sistema de antena direccional durante la noche para ayudar a reducir la interferencia cocanal en las señales de los demás. En los Estados Unidos , hay seis frecuencias de "canal local", también conocidas como "cementerios", donde casi todas las estaciones en esas frecuencias tienen la misma potencia y patrón de antena tanto de día como de noche y, como resultado de la propagación de las ondas ionosféricas, normalmente hay interferencia masiva cocanal en áreas rurales en estas frecuencias, lo que a menudo hace difícil, si no imposible, entender lo que se dice en la estación local más cercana en el canal respectivo, o en las otras estaciones distantes que rebotan en el mismo canal, durante las horas nocturnas. Skywave se ha utilizado para la recepción de radio AM de larga distancia desde sus inicios y no debe interpretarse como un aspecto negativo de la radio AM. La desregulación de la FCC permitió muchas estaciones de radio AM nuevas con las antiguas designaciones de canales regionales y claras; ésta es la principal causa de la saturación de la banda AM durante la noche. Una nueva fuente de interferencia en la banda de transmisión AM es el nuevo sistema de transmisión digital llamado HD, cualquier estación AM que transmite HD superpone "hash" digital en sus canales adyacentes. Esto es especialmente evidente por la noche, ya que algunas estaciones, por ejemplo WBZ, transmiten su señal de 30 kHz de ancho a cientos de millas durante la noche, causando interferencias documentadas y cubriendo otra estación en una frecuencia contigua (WYSL 1040) hasta a 400 millas de distancia.

Cancelación de señal

Además, muchas estaciones de AM, incluidas, entre otras, las estaciones de canales claros, a menudo experimentan la cancelación de sus propias señales dentro de los límites internos y externos de sus áreas normales de cobertura de onda terrestre durante la noche debido a que las señales de ondas celestes individuales de las estaciones llegan a los oyentes. ' receptores con potencia igual o casi igual a la de las señales de onda terrestre individuales de las estaciones; Este fenómeno es muy similar a la interferencia multitrayecto experimentada en la radio FM en la banda VHF dentro de regiones montañosas y áreas urbanas debido a señales que rebotan en montañas, edificios y otras estructuras, excepto que la cancelación de la onda terrestre y la onda celeste ocurre casi exclusivamente durante la noche, cuando Hay propagación de ondas ionosféricas.

Sangrado de bandas adyacentes.

Incluso con la planificación de frecuencias, la pérdida de señales de bandas adyacentes puede provocar interferencias . Esto puede perjudicar la teledetección pasiva utilizada para el monitoreo ambiental , como por ejemplo los satélites meteorológicos . La llegada de 5G puede aumentar significativamente los efectos nocivos en los satélites, lo que afectaría el rendimiento de la predicción numérica del tiempo , lo que tendría como resultado impactos económicos y de seguridad pública sustancialmente adversos. [2] [3] Debido a tales preocupaciones, el secretario de Comercio de EE. UU., Wilbur Ross , y el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, instaron en febrero de 2019 a la FCC a cancelar la licitación de espectro propuesta, que fue rechazada. [4] [5] [6] Las operaciones sin licencia o las bandas mal reguladas también pueden provocar interferencias.

Ver también

Referencias

  1. ^ "Interferencias de radio | Gestión del espectro radioeléctrico". www.rsm.govt.nz.​ Archivado desde el original el 24 de octubre de 2017 . Consultado el 24 de octubre de 2017 .
  2. ^ Misra, Sidharth (10 de enero de 2019). "¿El mago detrás de la cortina?: el papel importante, diverso y a menudo oculto de la asignación de espectro para los satélites ambientales actuales y futuros y el agua, el tiempo y el clima". 15º Simposio Anual sobre Sistemas Satélites Ambientales Operacionales de Nueva Generación . Phoenix, AZ: Sociedad Meteorológica Estadounidense.
  3. ^ Lubar, David G. (9 de enero de 2019). "Una gran cantidad de cambios propuestos en el espectro de radio: ¿pueden colectivamente afectar la meteorología operativa?". 15º Simposio Anual sobre Sistemas Satélites Ambientales Operacionales de Nueva Generación . Phoenix, AZ: Sociedad Meteorológica Estadounidense.
  4. ^ Samenow, Jason (8 de marzo de 2019). "Datos meteorológicos críticos amenazados por la propuesta de 'espectro' de la FCC, dicen el Departamento de Comercio y la NASA". El Washington Post . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
  5. ^ Witze, Alexandra (26 de abril de 2019). "Las redes inalámbricas 5G globales amenazan las previsiones meteorológicas: la tecnología móvil de próxima generación podría interferir con observaciones cruciales de la Tierra por satélite". Noticias de la naturaleza .
  6. ^ Brackett, Ron (1 de mayo de 2019). "Las redes inalámbricas 5G podrían interferir con los pronósticos meteorológicos, advierten los meteorólogos". El canal del clima .

enlaces externos