La interferencia cocanal ( ICC) es la diafonía entre dos transmisores de radio que utilizan el mismo canal . Esta interferencia puede deberse a diversos factores, desde condiciones meteorológicas hasta problemas administrativos y de diseño. La interferencia cocanal puede controlarse mediante diferentes sistemas de gestión de recursos radioeléctricos .
Redes móviles celulares
En la comunicación móvil celular ( sistemas GSM y LTE , por ejemplo), el espectro de frecuencias es un recurso valioso que se divide en bandas espectrales no superpuestas asignadas a diferentes celdas (en comunicaciones celulares, una celda se refiere al área hexagonal/circular alrededor de la antena de la estación base). Sin embargo, tras cierta distancia geográfica, estas bandas de frecuencias se reutilizan, es decir, las mismas bandas espectrales se reasignan a otras celdas distantes. La interferencia cocanal surge en las redes móviles celulares debido a este fenómeno de reutilización de frecuencias . De este modo, además de la señal deseada dentro de la celda, llegan al receptor señales en las mismas frecuencias (señales cocanales) provenientes de transmisores no deseados ubicados (lejos) en otras celdas, lo que provoca un deterioro en el rendimiento del receptor.
Condiciones meteorológicas adversas
En FM, la estratificación vertical del contenido de humedad y la temperatura en la atmósfera ( capas de inversión ) puede provocar ocasionalmente que las señales viajen cientos o miles de kilómetros más lejos de lo habitual. Una capa de inversión (o conducto) se observa con mayor frecuencia sobre regiones de alta presión y puede afectar las señales de radio durante varias horas o incluso días. Este 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 las emisoras puede provocar interferencias coordinadas (CCI), aunque esto es poco frecuente. Un ejemplo muy localizado es Listowel, en el suroeste de Irlanda . Los sistemas de transmisión de televisión UHF 2RN en Listowel y Knockmoyle (cerca de Tralee ) utilizan las mismas frecuencias, pero con polarización opuesta. Sin embargo, en algunas zonas periféricas de Listowel, la señal de ambos transmisores puede ser captada simultáneamente, lo que provoca fuertes interferencias coordinadas. Este problema obliga a los residentes de estas zonas a utilizar transmisores alternativos para recibir la programación de RTÉ.
Espectro radioeléctrico excesivamente saturado
En muchas zonas pobladas, el espectro radioeléctrico es muy limitado. Las emisoras se saturan, a veces hasta el punto de que se pueden escuchar con claridad dos, tres o más emisoras en la misma frecuencia simultáneamente. En Estados Unidos, los modelos de propagación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) utilizados para espaciar las emisoras en la misma frecuencia no siempre son precisos en la predicción de señales e interferencias. Un ejemplo de esta situación se da en algunas zonas de Fayetteville, Arkansas, donde la emisora local KAKS (99.5 FM) es desplazada por KXBL ( 99.5 FM) de Tulsa, Oklahoma, especialmente en la ladera oeste de colinas importantes. Otro ejemplo sería la interferencia que sufre la emisora WKKY ( 104.7 FM ) de Ashtabula por parte de WIOT (104.7 FM) de Toledo , en la costa de Ontario del lago Erie, así como por parte de CIHR-FM de Woodstock (en raras ocasiones), que también emite en 104.7 FM, debido a la gran distancia que recorren las señales a través del lago Erie . La interferencia que el funcionamiento del repetidor W284BQ causaba al sistema WIOT ha sido resuelta por la FCC. A partir del 18 de octubre de 2011, deberá cesar su funcionamiento.
Día versus noche
En la porción de frecuencia media del espectro radioeléctrico, donde se concentra la mayor parte de la radiodifusión AM , las señales se propagan constantemente por onda terrestre y, durante la noche, también por onda ionosférica . Esto significa que, durante la noche, se produce interferencia cocanal en muchas frecuencias de radio AM debido a que las ondas medias se reflejan en la ionosfera y rebotan hacia la Tierra. En Estados Unidos , Canadá , México y Bahamas , existen acuerdos internacionales sobre ciertas frecuencias que asignan la transmisión de " canal libre " a determinadas estaciones, permitiéndoles tener sus respectivas frecuencias exclusivamente durante la noche o compartirlas con otras estaciones ubicadas a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. En otras frecuencias, existen "canales regionales" donde la mayoría de las estaciones reducen su potencia o cambian a un sistema de antena direccional durante la noche para minimizar la interferencia cocanal entre sus señales. En Estados Unidos , existen seis frecuencias de "Canal Local", también conocidas como "canales nocturnos", donde casi todas las estaciones tienen la misma potencia y patrón de antena tanto de día como de noche. Debido a la propagación por onda ionosférica, suele haber una interferencia masiva en estas frecuencias en zonas rurales, lo que a menudo dificulta, si no imposibilita, la comprensión de lo que se dice en la estación local más cercana en el canal correspondiente, o en otras estaciones distantes que rebotan en el mismo canal, durante la noche. La onda ionosférica se ha utilizado para la recepción de radio AM de larga distancia desde los inicios de la radio y no debe interpretarse como un aspecto negativo de la radio AM. La desregulación de la FCC permitió que muchas estaciones de radio AM nuevas utilizaran las antiguas designaciones de canales libres y regionales; esta es la principal causa de la saturación en la banda AM por la noche. Una nueva fuente de interferencia en la banda de radiodifusión AM es el nuevo sistema de radiodifusión digital llamado HD; cualquier estación AM que transmita en HD superpone "hash" digital en sus canales adyacentes. Esto se hace especialmente evidente por la noche, ya que algunas emisoras, como por ejemplo WBZ, transmiten su señal de 30 kHz de ancho a cientos de kilómetros de distancia durante la noche, lo que provoca interferencias documentadas y llega a cubrir otra emisora en una frecuencia adyacente (WYSL 1040) a una distancia de hasta 640 kilómetros.
Cancelación de la señal
Además, muchas estaciones de AM, incluidas, entre otras, las estaciones de canal libre, a menudo experimentan la cancelación de sus propias señales dentro de los límites internos y externos de sus áreas de cobertura normales de onda terrestre durante la noche, debido a que las señales de onda ionosférica individuales de las estaciones llegan a los receptores de los oyentes con una intensidad casi igual a la de las señales de onda terrestre individuales de las estaciones; este fenómeno es muy similar a la interferencia por trayectos múltiples que se experimenta en la radio FM en la banda VHF dentro de las regiones montañosas y las áreas urbanas debido a las señales que rebotan en montañas, edificios y otras estructuras, excepto que la cancelación de onda terrestre-onda ionosférica ocurre casi exclusivamente durante la noche, cuando hay propagación de onda ionosférica.
Sangrado de bandas adyacentes
Incluso con la planificación de frecuencias, la filtración de señales de bandas adyacentes puede provocar interferencias . Esto puede perjudicar la teledetección pasiva utilizada para el monitoreo ambiental , como la de los satélites meteorológicos . La llegada del 5G puede aumentar significativamente los efectos nocivos en los satélites, lo que perjudicaría el rendimiento de la predicción numérica del tiempo , resultando en impactos económicos y de seguridad pública sustancialmente adversos. [ 2 ] [ 3 ] Debido a estas 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, lo cual fue rechazado. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Las operaciones sin licencia o las bandas mal reguladas también pueden provocar interferencias.
Véase también
- Interferencia de canal adyacente
- Intrusión de señal de transmisión
- Relación señal-interferencia (SIR o S/I), también conocida como relación portadora-interferencia (CIR o C/I)
- Coordinación de frecuencias
Referencias
- ↑ "Interferencias de radio | Gestión del espectro radioeléctrico" . www.rsm.govt.nz. Archivado del original el 24 de octubre de 2017. Consultado el 24 de octubre de 2017 .
- ↑ Misra, Sidharth (10 de enero de 2019). "¿El mago tras la cortina? — El importante, diverso y a menudo oculto papel de la asignación de espectro para los satélites ambientales actuales y futuros y para el estudio del agua, el tiempo y el clima" . XV Simposio Anual sobre Sistemas Operacionales de Satélites Ambientales de Nueva Generación . Phoenix, AZ: Sociedad Meteorológica Estadounidense.
- ↑ Lubar, David G. (9 de enero de 2019). «Una miríada de cambios propuestos en el espectro radioeléctrico: ¿pueden, en conjunto, afectar la meteorología operativa?» . XV Simposio Anual sobre Sistemas de Satélites Ambientales Operativos de Nueva Generación . Phoenix, AZ: Sociedad Meteorológica Estadounidense.
- ↑ Samenow, Jason (8 de marzo de 2019). "Datos meteorológicos críticos amenazados por la propuesta de 'espectro' de la FCC, según el Departamento de Comercio y la NASA" . The Washington Post . Consultado el 5 de mayo de 2019 .
- ↑ Witze, Alexandra (26 de abril de 2019). "Las redes inalámbricas 5G globales amenazan los pronósticos meteorológicos: la tecnología móvil de próxima generación podría interferir con observaciones cruciales de la Tierra basadas en satélites" . Nature News .
- ↑ Brackett, Ron (1 de mayo de 2019). "Las redes inalámbricas 5G podrían interferir con los pronósticos meteorológicos, advierten los meteorólogos" . The Weather Channel .
Enlaces externos
- Un ejemplo de interferencia entre canales en la televisión analógica.
- Patente de Siae Microelectronica
- Interferencia
- Propagación de radiofrecuencia
- Gestión de recursos de radio