Espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético con frecuencias desde 3 Hz hasta 3.000 GHz (3 THz). Las ondas electromagnéticas en este rango de frecuencia, llamadas ondas de radio, se utilizan ampliamente en la tecnología moderna, particularmente en las telecomunicaciones. Para evitar interferencias entre diferentes usuarios, la generación y transmisión de ondas de radio está estrictamente regulada por leyes nacionales, coordinadas por un organismo internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La UIT asigna diferentes partes del espectro radioeléctrico para diferentes tecnologías y aplicaciones de transmisión de radio; En el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT se definen unos 40 servicios de radiocomunicaciones. En algunos casos, partes del espectro radioeléctrico se venden o se conceden licencias a operadores de servicios privados de transmisión de radio (por ejemplo, operadores de telefonía celular o estaciones de televisión). A menudo se hace referencia a los rangos de frecuencias asignadas por su uso previsto (por ejemplo, espectro celular o espectro de televisión). Debido a que se trata de un recurso fijo demandado por un número cada vez mayor de usuarios, el espectro radioeléctrico se ha congestionado cada vez más en las últimas décadas, y la necesidad de utilizarlo de forma más eficaz está impulsando innovaciones en las telecomunicaciones modernas, como los sistemas de radio troncalizados, el espectro ensanchado, banda ultraancha, reutilización de frecuencias, gestión dinámica del espectro, agrupación de frecuencias y radio cognitiva.
Límites
Los límites de frecuencia del espectro radioeléctrico son una cuestión de convención en física y son algo arbitrarios. Dado que las ondas de radio son la categoría de frecuencia más baja de las ondas electromagnéticas, no existe un límite inferior para la frecuencia de las ondas de radio. La UIT define las ondas de radio como: "ondas electromagnéticas de frecuencias arbitrariamente inferiores a 3000 GHz, propagados en el espacio sin guía artificial". En el extremo de alta frecuencia, el espectro radioeléctrico está limitado por la banda infrarroja. El límite entre las ondas de radio y las ondas infrarrojas se define en diferentes frecuencias en diferentes campos científicos. La banda de terahercios, de 300 gigahercios a 3 terahercios, puede considerarse como microondas o infrarroja. Es la banda más alta categorizada como ondas de radio por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. pero los científicos espectroscópicos consideran que estas frecuencias forman parte de las bandas del infrarrojo lejano y del infrarrojo medio.
Por tratarse de un recurso fijo, los límites prácticos y las consideraciones físicas básicas del espectro radioeléctrico, las frecuencias útiles para las radiocomunicaciones, están determinadas por limitaciones tecnológicas imposibles de superar. Entonces, aunque el espectro de radio está cada vez más congestionado, no hay forma posible de agregar ancho de banda de frecuencia adicional fuera del actualmente en uso. Las frecuencias más bajas utilizadas para las comunicaciones por radio están limitadas por el tamaño cada vez mayor de las antenas de transmisión necesarias. El tamaño de la antena necesaria para irradiar potencia de radio de manera eficiente aumenta en proporción a la longitud de onda o inversamente a la frecuencia. Por debajo de aproximadamente 10 kHz (una longitud de onda de 30 km), se requieren antenas de alambre elevado de kilómetros de diámetro, por lo que muy pocos sistemas de radio utilizan frecuencias por debajo de esta. Un segundo límite es el ancho de banda decreciente disponible en bajas frecuencias, lo que limita la velocidad de datos que se puede transmitir. Por debajo de aproximadamente 30 kHz, la modulación de audio no es práctica y sólo se utiliza comunicación de datos a baja velocidad en baudios. Las frecuencias más bajas que se han utilizado para las comunicaciones por radio son alrededor de 80 Hz, en los sistemas de comunicaciones submarinas ELF construidos por algunas naciones. marinas comunicarse con sus submarinos sumergidos a cientos de metros bajo el agua. Estos emplean enormes antenas dipolo terrestres de 20 a 60 km de largo excitadas por megavatios de potencia del transmisor y transmiten datos a una velocidad extremadamente lenta de aproximadamente 1 bit por minuto (17 milibits por segundo, o aproximadamente 5 minutos por carácter).
Las frecuencias más altas útiles para las comunicaciones por radio están limitadas por la absorción de energía de microondas por la atmósfera. A medida que la frecuencia aumenta por encima de 30 GHz (el comienzo de la banda de ondas milimétricas), los gases atmosféricos absorben cantidades cada vez mayores de energía, por lo que la potencia en un haz de ondas de radio disminuye exponencialmente con la distancia desde la antena transmisora. A 30 GHz, la comunicación útil se limita a aproximadamente 1 km, pero a medida que aumenta la frecuencia, disminuye el alcance en el que se pueden recibir las ondas. En la banda de terahercios por encima de 300 GHz, las ondas de radio se atenúan a cero en unos pocos metros debido a la absorción de radiación electromagnética por parte de la atmósfera (principalmente debido al ozono, el vapor de agua y el dióxido de carbono), que es tan grande que esencialmente es opaco a las emisiones electromagnéticas, hasta volverse transparente nuevamente cerca del infrarrojo y en los rangos de luz visible.
Bandas
Una banda de radio es una pequeña banda de frecuencia (una sección contigua del rango del espectro de radio) en la que los canales suelen utilizarse o reservarse para el mismo fin. Para evitar interferencias y permitir un uso eficiente del espectro radioeléctrico, servicios similares se asignan en bandas. Por ejemplo, los dispositivos de radiodifusión, radio móvil o navegación se asignarán en gamas de frecuencias que no se superpongan.
Plan de banda
Para cada banda de radio, la UIT tiene un plan de banda (o plan de frecuencia) que dicta cómo debe usarse y compartirse, para evitar interferencias y establecer Protocolo para la compatibilidad de transmisores y receptores.
Cada plan de frecuencia define el rango de frecuencia que se incluirá, cómo se definirán los canales y qué se transmitirá en esos canales. Las definiciones típicas establecidas en un plan de frecuencia son:
- esquema de numeración - qué números de canal o letras (si hay) se asignarán
- frecuencias del centro – cuán lejos la onda del portador para cada canal será
- ancho de banda y/o desviación – cuán ancho será cada canal
- Máscara espectral – cuán extraordinarias señales serán atenuadas por frecuencia
- modulación: qué tipo se utilizará o será admisible
- contenido – qué tipos de información se permiten, como audio o vídeo, analógico o digital
- licencias – cuál será el procedimiento para obtener una licencia de transmisión
UIT
Las bandas de frecuencia autorizadas reales están definidas por la UIT y las agencias reguladoras locales como la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) y las mejores prácticas voluntarias ayudan a evitar interferencias.
Por convención, la UIT divide el espectro radioeléctrico en 12 bandas, cada una de las cuales comienza en una longitud de onda que es una potencia de diez (10n) metros, con una frecuencia correspondiente de 3×108−n hercios, y cada uno cubre una década de frecuencia o longitud de onda. Cada una de estas bandas tiene un nombre tradicional. Por ejemplo, el término alta frecuencia (HF) designa el rango de longitud de onda de 100 a 10 metros, correspondiente a un rango de frecuencia de 3 a 30 MHz. Esto es sólo un símbolo y no está relacionado con la asignación; La UIT divide además cada banda en subbandas asignadas a diferentes servicios. Por encima de 300 GHz, la absorción de radiación electromagnética por la atmósfera terrestre es tan grande que la atmósfera es efectivamente opaca, hasta que vuelve a ser transparente en los rangos de frecuencia del infrarrojo cercano y de la ventana óptica.
Estas bandas de radio de la UIT están definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. El artículo 2, disposición No. 2.1 establece que "el espectro radioeléctrico se subdividirá en nueve bandas de frecuencias, las cuales serán designadas mediante números enteros progresivos de acuerdo con el siguiente cuadro".
La tabla se originó a partir de una recomendación de la cuarta reunión del CCIR, celebrada en Bucarest en 1937, y fue aprobada por la Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones celebrada en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1947. La idea de dar a cada banda un número, en el que El número es el logaritmo de la media geométrica aproximada de los límites superior e inferior de la banda en Hz, originado por B. C. Fleming-Williams, quien lo sugirió en una carta al editor de Wireless Engineer en 1942. Por ejemplo , la media geométrica aproximada de la banda 7 es 10 MHz, o 107 Hz.
El nombre de la banda "tremendamente baja frecuencia" (TLF) se ha utilizado para frecuencias de 1 a 3 Hz (longitudes de onda de 300 000 a 100 000 km), pero la UIT no ha definido el término.
Nombre de banda | Abreviatura | Número de banda de la UIT | Frecuencia y longitud de onda | Usos de ejemplos |
---|---|---|---|---|
Frecuencia extremadamente baja | ELF | 1 | 3 a 30 Hz 100.000 a 10.000 km | Comunicación con submarinos |
Super frecuencia baja | SLF | 2 | 30 a 300 Hz 10.000 a 1.000 km | Comunicación con submarinos |
Frecuencia ultra baja | ULF | 3 | 300 a 3.000 Hz 1.000 a 100 km | Comunicación con submarinos, comunicación dentro de las minas, telefonía terrestre, máquinas de fax, comunicación de fibra óptica |
Muy baja frecuencia | VLF | 4 | 3 a 30 kHz 100 a 10 km | Navegación, señales de tiempo, comunicación con submarinos, telefonía fija, monitores inalámbricos de frecuencia cardíaca, geofísica |
Baja frecuencia | LF | 5 | 30–300 kHz 10 a 1 km | Navegación, señales de tiempo, transmisión de onda larga AM (Europa y partes de Asia), RFID, radio amateur. |
Frecuencia media | MF | 6 | 300–3.000 kHz 1.000 a 100 m | AM (onda media) transmisiones, radio aficionado, balizas de avalancha, imagen de resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones, telégrafo eléctrico, telegrafía inalámbrica, radioteletipo, Internet de marcado. |
Alta frecuencia | HF | 7 | 3 a 30 MHz 100 a 10 m | Transmisiones de onda corta, radio de banda ciudadana, radio aficionado, comunicaciones de aviación sobre el caballo, RFID, radar sobre el caballo, establecimiento automático de enlace (ALE) / comunicaciones de radio de incidencia casi vertical (NVIS), radiotelefonía marina y móvil, tomografía por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, ultrasonido, teléfonos inalámbricos. |
Muy alta frecuencia | VHF | 8 | 30 a 300 MHz 10 a 1 m | FM broadcasts, television broadcasts, cable television broadcasting, radares, line-of-sight ground-to-aircraft, aircraft-to-aircraft communications, emergency locator beacon homing signal, radioteletype, land mobile and maritime mobile communications, radio amateur, police, fire and emergency medical services broadcasts, weather radio, CT scan, magnet resonance imageg, positron emission tomography, ultrasound, cableless |
Frecuencia ultra alta | UHF | 9 | 300 a 3.000 MHz 100–10 cm | Radios televisivas, televisión por cable, horno microondas, radares, dispositivos de microondas/comunicaciones, radio astronomía, radares (banda L), teléfonos móviles, LAN inalámbrica, Bluetooth, Zigbee, GPS y radios de dos vías como teléfono móvil terrestre, radios de localización de emergencia, radios FRS y GMRS, radio aficionadas, radio de satélite, policía, sistemas de control remoto, radios de radios sin cable |
Super alta frecuencia | SHF | 10 | 3 a 30 GHz 10–1 cm | Astronomía de radio, dispositivos de microondas/comunicaciones, LAN inalámbrica, DSRC, la mayoría de los radares modernos, satélites de comunicaciones, radio por cable y televisión por satélite, DBS, radio aficionado, radio de comunicación, satélites de comunicación, satélites meteorológicos, radio satélite, teléfonos inalámbricos, Internet, teléfonos vía satélite (banda S). |
Muy alta frecuencia | EHF | 11 | 30-300 GHz 10 a 1 mm | Astronomía de radio, radiodifusión por satélite, satélites de comunicación, satélites meteorológicos, radio de microondas de alta frecuencia, teleobservación de microondas, arma de energía dirigida, escáner de onda de milímetro, Wireless Lan 802.11ad, Internet. |
Terahertz o tremendamente alta frecuencia | THF | 12 | 300–3.000 GHz 1–0,1 mm | Imágenes médicas experimentales para reemplazar radiografías, dinámica molecular ultrarrápida, física condensada, espectroscopia de tiempo-dominio de terahertz, computación de terahertz/comunicaciones, teleobservación |
Bandas de radar IEEE
Las bandas de frecuencia en el rango de microondas se designan con letras. Esta convención comenzó alrededor de la Segunda Guerra Mundial con designaciones militares para las frecuencias utilizadas en el radar, que fue la primera aplicación de las microondas. Existen varios sistemas de denominación incompatibles para las bandas de microondas, e incluso dentro de un sistema determinado, el rango de frecuencia exacto designado por una letra puede variar algo entre diferentes áreas de aplicación. Un estándar ampliamente utilizado son las bandas de radar IEEE establecidas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de EE. UU.
Banda designación | Rango de frecuencia | Explicación del significado de las letras |
---|---|---|
HF | 0,003 a 0,03 GHz | Alta frecuencia |
VHF | 0,03 a 0,3 GHz | Muy alta frecuencia |
UHF | 0.3 a 1 GHz | Frecuencia ultraalta |
L | 1 a 2 GHz | Long wave |
S | 2 a 4 GHz | Onda corta |
C | 4 a 8 GHz | Compromiso entre S y X |
X | 8 a 12 GHz | Se utiliza en la Segunda Guerra Mundial para el control de incendios, X para la cruz (como en crosshair). Exótico. |
Ku | 12 a 18 GHz | Kurz- entendido. |
K | 18 a 27 GHz | Alemán: Kurz (short) |
Ka | 27 a 40 GHz | Kurz-Ambove |
V | 40 a 75 GHz | |
W | 75 a 110 GHz | W sigue V en el alfabeto |
mm o G | 110 a 300 GHz | Millimeter |
- ^ El mm de designación también se utiliza para referirse al rango de 30 a 300 GHz.
Designaciones de frecuencia ECM de la UE, la OTAN y los EE. UU.
Designación de la banda de cartas de la OTAN | Radiodifusión banda designación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva nomenclatura | Antigua nomenclatura | ||||||
Banda | Frecuencia (MHz) | Banda | Frecuencia (MHz) | ||||
A | 0 – 250 | I | 100 – 150 | Banda I 47 – 68 MHz (TV) | |||
Banda II 87.5 – 108 MHz (FM) | |||||||
G | 150 – 225 | Banda III 174 – 230 MHz (TV) | |||||
B | 250 – 500 | P | 225 – 390 | ||||
C | 500 – 1 000 | L | 390 – 1 550 | Banda IV 470 – 582 MHz (TV) | |||
Banda V 582 – 862 MHz (TV) | |||||||
D | 1 000 – 2 000 | S | 1 550 – 3 900 | ||||
E | 2 000 – 3 000 | ||||||
F | 3 000 – 4 000 | ||||||
G | 4 000 – 6 000 | C | 3 900 – 6 200 | ||||
H | 6 000 – 8 000 | X | 6 200 – 10 900 | ||||
I | 8 000 – 10 000 | ||||||
J | 10 000 – 20 000 | Ku | 10 900 – 20 000 | ||||
K | 20 000 – 40 000 | Ka | 20 000 – 36 000 | ||||
L | 40 000 – 60 000 | Q | 36 000 – 46 000 | ||||
V | 46 000 – 56 000 | ||||||
M | 60 000 – 100 000 | W | 56 000 – 100 000 | ||||
US Military/SACLANT | |||||||
N | 100 000 – 200 000 | ||||||
O | 100 000 – 200 000 |
Bandas de frecuencia de guía de ondas
Banda | Rango de frecuencia |
---|---|
Banda R | 1.70 a 2.60 GHz |
Banda D | 2.20 a 3.30 GHz |
S banda | 2.60 a 3.95 GHz |
Banda E | 3.30 a 4,90 GHz |
G banda | 3.95 a 5.85 GHz |
Banda F | 4.90 a 7.05 GHz |
Banda C | 5.85 a 8,20 GHz |
H banda | 7.05 a 10.10 GHz |
Banda X | 8,2 a 12,4 GHz |
Ku band | 12.4 a 18.0 GHz |
K banda | 18.0 a 26,5 GHz |
Ka band | 26,5 a 4,0 GHz |
Banda Q | 33 a 50 GHz |
U banda | 40 a 60 GHz |
V banda | 50 a 75 GHz |
Banda E | 60 a 90 GHz |
W banda | 75 a 110 GHz |
Banda F | 90 a 140 GHz |
Banda D | 110 a 170 GHz |
Y banda | 325 a 500 GHz |
Comparación de estándares de designación de bandas de radio

Las frecuencias de 1 a 3 Hz (longitudes de onda de 300 000 a 100 000 km) han sido conocidas con el nombre de banda "frecuencia tremendamente baja" (TLF), pero el término no ha sido definido por la UIT.
Frecuencia | IEEE | UE, OTAN, US ECM | UIT | ||
---|---|---|---|---|---|
No. | Abr. | ||||
A | |||||
3 Hz | 1 | ELF | |||
30 Hz | 2 | SLF | |||
300 Hz | 3 | ULF | |||
3 kHz | 4 | VLF | |||
30 kHz | 5 | LF | |||
300 kHz | 6 | MF | |||
3 MHz | HF | 7 | HF | ||
30 MHz | VHF | 8 | VHF | ||
250 MHz | B | ||||
300 MHz | UHF | 9 | UHF | ||
500 MHz | C | ||||
1 GHz | L | D | |||
2 GHz | S | E | |||
3 GHz | F | 10 | SHF | ||
4 GHz | C | G | |||
6 GHz | H | ||||
8 GHz | X | I | |||
10 GHz | J | ||||
12 GHz | Ku | ||||
18 GHz | K | ||||
20 GHz | K | ||||
27 GHz | Ka | ||||
30 GHz | 11 | EHF | |||
40 GHz | V | L | |||
60 GHz | M | ||||
75 GHz | W | ||||
100 GHz | |||||
110 GHz | mm | ||||
300 GHz | 12 | THF | |||
3 THZ |
Aplicaciones
Transmisión
Frecuencias de transmisión:
- Longwave AM Radio = 148,5 kHz – 283,5 kHz (LF)
- Radio de onda media AM = 520 kHz – 1700 kHz (MF)
- Radio de onda corta AM = 3 MHz – 30 MHz (HF)
Las designaciones para las frecuencias de transmisión de televisión y radio FM varían entre países; consulte Frecuencias de canales de televisión y banda de transmisión de FM. Dado que las frecuencias VHF y UHF son deseables para muchos usos en áreas urbanas, en América del Norte algunas partes de la antigua banda de transmisión de televisión se han reasignado a teléfonos celulares y diversos sistemas de comunicaciones móviles terrestres. Incluso dentro de la asignación todavía dedicada a la televisión, los dispositivos de banda de TV utilizan canales sin emisoras locales.
La banda Apex en los Estados Unidos era una asignación anterior a la Segunda Guerra Mundial para la transmisión de audio VHF; quedó obsoleto después de la introducción de la transmisión en FM.
Banda aérea
Banda aérea se refiere a las frecuencias VHF de 108 a 137 MHz, utilizadas para la navegación y la comunicación de voz con aeronaves. Los aviones transoceánicos también llevan transceptores de radio y satélite en ondas decamétricas.
Banda marina
El mayor incentivo para el desarrollo de la radio fue la necesidad de comunicarse con los barcos fuera del alcance visual de la costa. Desde los primeros días de la radio, los grandes buques oceánicos llevaban potentes transmisores de onda larga y media. Las atribuciones de alta frecuencia todavía se asignan a los barcos, aunque los sistemas satelitales han asumido algunas de las aplicaciones de seguridad que anteriormente eran atendidas por 500 kHz y otras frecuencias. 2182 kHz es una frecuencia de onda media que todavía se utiliza para las comunicaciones de emergencia marítimas.
La radio marina VHF se utiliza en aguas costeras y en comunicaciones de alcance relativamente corto entre embarcaciones y estaciones costeras. Las radios están canalizadas y se utilizan diferentes canales para diferentes propósitos; El canal 16 marino se utiliza para llamadas y emergencias.
Frecuencias de radio aficionadas
(feminine)Las asignaciones de frecuencias de radioaficionados varían en todo el mundo. Varias bandas son comunes para los aficionados en todo el mundo, normalmente en la parte HF del espectro. Otras bandas son asignaciones nacionales o regionales únicamente debido a diferentes asignaciones para otros servicios, especialmente en las partes VHF y UHF del espectro radioeléctrico.
Ciudadanos' servicios de radio de banda y personal
Ciudadanos' La banda de radio está asignada en muchos países, utilizando radios canalizadas en la parte superior de HF del espectro (alrededor de 27 MHz). Se utiliza para fines personales, de pequeñas empresas y de pasatiempos. Se utilizan otras asignaciones de frecuencia para servicios similares en diferentes jurisdicciones; por ejemplo, UHF CB está asignada en Australia. Existe una amplia gama de servicios de radio personales en todo el mundo, que generalmente enfatizan la comunicación de corto alcance entre individuos o para pequeñas empresas, requisitos de licencia simplificados o, en algunos países, cubiertos por una licencia de clase y, por lo general, transceptores de FM que utilizan alrededor de 1 vatio o menos.
Industrial, científica, médica
(feminine)Las bandas ISM se reservaron inicialmente para usos de energía de RF no relacionados con las comunicaciones, como hornos de microondas, calentamiento por radiofrecuencia y propósitos similares. Sin embargo, en los últimos años el mayor uso de estas bandas ha sido para sistemas de comunicaciones de corto alcance y baja potencia, ya que los usuarios no necesitan poseer una licencia de operador de radio. Los teléfonos inalámbricos, las redes informáticas inalámbricas, los dispositivos Bluetooth y los abridores de puertas de garaje utilizan bandas ISM. Los dispositivos ISM no tienen protección regulatoria contra interferencias de otros usuarios de la banda.
Bandas móviles terrestres
Las bandas de frecuencias, especialmente en las partes del espectro VHF y UHF, se asignan para la comunicación entre estaciones base fijas y transceptores portátiles o montados en vehículos móviles terrestres. En Estados Unidos, estos servicios se conocen informalmente como radio de banda empresarial. Véase también Radio móvil profesional.
La radio policial y otros servicios de seguridad pública, como los departamentos de bomberos y ambulancias, generalmente se encuentran en las partes del espectro VHF y UHF. Los sistemas troncales se utilizan a menudo para hacer un uso más eficiente del número limitado de frecuencias disponibles.
La demanda de servicios de telefonía móvil ha llevado a que se asignen grandes bloques de espectro radioeléctrico a frecuencias celulares.
Radiocontrol
El control de radio confiable utiliza bandas dedicadas a ese propósito. Los juguetes controlados por radio pueden utilizar porciones del espectro sin licencia en las bandas de 27 MHz o 49 MHz, pero los modelos de aviones, barcos o vehículos terrestres más costosos utilizan frecuencias de control de radio dedicadas cercanas a los 72 MHz para evitar interferencias por usos sin licencia. El siglo XXI ha visto un paso hacia los sistemas de control RC de espectro extendido de 2,4 GHz.
Los radioaficionados con licencia utilizan partes de la banda de 6 metros en América del Norte. El control remoto industrial de grúas o locomotoras de ferrocarril utiliza frecuencias asignadas que varían según la zona.
Radar
Las aplicaciones de radar utilizan transmisores de impulsos de potencia relativamente alta y receptores sensibles, por lo que el radar funciona en bandas que no se utilizan para otros fines. La mayoría de las bandas de radar se encuentran en la parte del espectro de microondas, aunque algunas aplicaciones importantes para la meteorología utilizan potentes transmisores en la banda UHF.
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