Explicación de las bandas de frecuencia del GNSS: GPS L1/L2/L5, Galileo E5a/E5b, BeiDou B1C/B2a/B3I y GLONASS CDMA L3

Un diagrama técnico exhaustivo titulado "Explicación de las bandas de frecuencia del GNSS", que ilustra el espectro de radiofrecuencias del GPS, Galileo, BeiDou y GLONASS en la banda L inferior (1164-1300 MHz) y la banda L superior (1559-1610 MHz), y en el que se destacan las asignaciones de ARNS, RNSS y SAR.

Por la Dra. Helena Voss, ingeniera principal de RF en NavShield Global (15 años de experiencia en protección de PNT y diseño de antenas adaptativas). Revisión técnica a cargo del equipo de RF de NavShield.

Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una antena GNSS: si no compruebas qué bandas admite realmente, básicamente estarás volando a ciegas en cuanto alguien encienda un inhibidor. Porque un inhibidor no tiene por qué interferir en todas las frecuencias. Solo tiene que interferir en aquella que tu antena no cubra.

Esta guía recoge todas las obras civiles más importantes Banda de frecuencias del GNSS—GPS L1/L2/L5, Galileo E5a/E5b, BeiDou B1C/B2a/B3I y GLONASS G1/G2, además de la moderna CDMA L3— y explica por qué tu antena multibanda CRPA antiinterferencias debe cubrir exactamente las bandas que rastrea tu receptor, especialmente frente a las interferencias compuestas entre bandas. Echa un vistazo al hardware compatible en nuestra Página de productos de antenas de CRPA.

Una vez que sepas qué bandas son importantes para tu configuración, visita nuestra página de productos de antenas CRPA para encontrar los dispositivos que realmente las cubren.

Por qué la cobertura de banda determina la viabilidad de la CRPA

Tu Bandas de frecuencia del GNSS La estrategia debe basarse en el entorno de interferencias, no en las especificaciones de marketing. La mayoría de los compradores preguntan: “¿cuántos elementos??” antes de preguntar “¿qué bandas?”. Ese orden está al revés: una antena de anulación solo puede proteger las señales que realmente recibe.


Antenas antiinterferencias

La diversidad de frecuencias no es anulación espacial

A receptor GNSS multibanda El uso de GPS + Galileo aporta diversidad de frecuencia: dos mediciones independientes de la misma posición. Pero la diversidad por sí sola no no contrarrestar las interferencias. En caso de interferencias de banda ancha o de barrido, todas las bandas pueden verse saturadas a la vez, y el receptor sigue perdiendo la sincronización.

La verdadera defensa es anulación adaptativa espacial: el conjunto de antenas calcula la dirección de la interferencia y orienta un nulo profundo hacia ella en el espacial dominio, suprimiendo físicamente el dispositivo de interferencia al tiempo que se mantienen las señales de satélite procedentes de otros ángulos.

CRPA de banda única frente a CRPA multibanda

Este es el punto que se les escapa a los equipos de adquisición. Un CRPA que solo opera en L1 elimina las interferencias en L1, pero un inhibidor que también cubra el canal E5a de Galileo o el B2a de BeiDou del receptor seguirá bloqueando esas señales.

  • CRPA de banda única — más barato, más pequeño; solo resiste las interferencias dentro de la banda.
  • CRPA multibanda (L1/L2/B1/B3) — elimina los valores nulos en varias bandas a la vez, lo que garantiza una protección real frente a las interferencias compuestas e interbandas.

Si tu modelo de amenazas incluye interferencias de banda ancha o multifrecuencia, la cobertura de banda —y no el número de elementos— es la primera especificación que debes determinar. Para más información, consulta Qué es una antena CRPA y Cómo funciona la protección contra el bloqueo de los sistemas GNSS.

Bandas de frecuencia del GPS (EE. UU.)

El espectro civil del GPS se encuentra en el Banda L. Hoy en día, hay tres bandas que son importantes para los receptores y las antenas; ahí es donde todo el Bandas de frecuencia del GNSS puntos de referencia cartográficos, ya que L1/L5 se alinean con BeiDou y Galileo:

BandaFrecuencia central (MHz)Uso principal
L11575.42C/A, L1C — referencia civil universal
L21227.60L2C — civil de doble frecuencia
L51176.45Para la seguridad de las personas, apto para uso aeronáutico

Fuente: Programa de modernización del GPS de EE. UU.. Cualquier Bandas de frecuencia del GNSS El plan debe comenzar aquí antes de añadir otras constelaciones.

Galileo (UE): No se debe considerar la banda E5 como una sola banda

La señal E5 de banda ancha de Galileo (1191,795 MHz, AltBOC) suele especificarse como dos canales más estrechos. El receptor y Bandas de frecuencia del GNSS Las fichas técnicas casi siempre las indican por separado, y tu antena debe especificar cuál de ellas cubre:

BandaFrecuencia central (MHz)Nota
E11575.42Alineado con GPS L1
E5a1176.45Compatible con GPS L5
E5b1207.14Se combina con el E5a para funcionar en doble frecuencia
E61278.75Servicios comerciales y de integridad

Fuente: Especificaciones de la señal del satélite Galileo (GSA). Cuando un proveedor diga que “cubre E5”, pregunta si eso significa solo E5a o todo el AltBOC; eso modifica tu margen antiinterferencias.

BeiDou (China): señales modernas del BDS-3 que debes incluir

El antiguo sistema BDS-2 utilizaba las señales B1I (1561,098) y B2I (1207,14). Sin embargo, el sistema BeiDou-3 (BDS-3), de alcance global e interoperable, incorporó nuevas señales que ahora predominan en las adquisiciones: las BeiDou B1C, B2a, B3I El triplete es el dato que suelen omitir las fichas técnicas:

BandaFrecuencia central (MHz)Importancia
B1I1561.098BDS-2 civil clásico
B1C1575.42BDS-3, compatible con GPS L1 / Galileo E1
B2I1207.14BDS-2 clásico
B2a1176.45BDS-3, compatible con GPS L5 / Galileo E5a
B3I1268.52Señal básica para usuarios del ámbito de la defensa y de alta precisión

Fuente: Oficina de Navegación por Satélite de China. Dejar caer BeiDou B1C, B2a, B3I Es la discrepancia en las especificaciones que observamos con más frecuencia, y B3I resulta esencial para cualquier implementación de alta precisión o orientada a la seguridad que opere en Asia.

GLONASS (Rusia): FDMA y CDMA moderno

El sistema GLONASS tradicional utiliza FDMA en las bandas G1 y G2. Sin embargo, los satélites modernos también emiten GLONASS CDMA L3 señales que muchos receptores multiconstelación captan actualmente:

BandaFrecuencia central (MHz)Modo
G11598–1605FDMA civil
G21242–1248FDMA civil
L3 (CDMA)1202.025Señal abierta CDMA moderna

Fuente: ISS Reshetnev / GLONASS. Si tu plataforma opera en latitudes septentrionales elevadas, los satélites GLONASS G1/G2 cubren las zonas en las que el GPS por sí solo no llega, por lo que tu antena debe incluirlos en su Bandas de frecuencia del GNSS cobertura.

Todas las constelaciones de un vistazo

Esto Bandas de frecuencia del GNSS Esta comparación ofrece a los equipos de compras una referencia única para la selección de antenas:

SistemaBandas (MHz)Presentador de Interop
GPSL1 1575,42 / L2 1227,60 / L5 1176,45Primera menor, quinta menor
GalileoE1 1575,42 / E5a 1176,45 / E5b 1207,14 / E6 1278,75E1, E5a
BeiDouB1I 1561,10 / B1C 1575,42 / B2a 1176,45 / B3I 1268,52B1C, B2a
GLONASSG1 1598–1605 / G2 1242–1248 / L3 1202.025G1, G2

Cómo especificar la cobertura de banda de la antena

Adapta la antena al receptor y, a continuación, añade un margen para la amenaza. Una señal clara Bandas de frecuencia del GNSS La lista de tu receptor es la entrada; la cobertura de banda de la antena CRPA es la salida.

  • Paso 1: Enumera las bandas con seguimiento de tu receptor. Si utiliza L1/L5 + B1C/B2a, tu antena debe cubrir las cuatro.
  • Paso 2: Elige el CRPA multibanda en lugar del monobanda. La interferencia compuesta afecta a varias bandas; solo la supresión multibanda es capaz de contrarrestarla.
  • Paso 3: Confirma el B3I si se opera en Asia o en entornos que requieran alta precisión. Si falta B3I, se pierde la señal de BeiDou debido a las interferencias en esa zona.

Conclusión

El fallo que observamos con mayor frecuencia en las implementaciones reales no es que un inhibidor supere a un sistema bien adaptado. Se trata de un receptor que rastrea las bandas L1, L2 y L5, mientras que la antena solo cubre la banda L1, y nadie detecta esta falta de correspondencia hasta que se produce el primer episodio de interferencia. La antena, sencillamente, no transmite las bandas que necesita el receptor, por lo que el motor de anulación del CRPA no tiene con qué trabajar en esas frecuencias.

Por eso es importante el orden de adquisición. Empieza por la lista de bandas de tu receptor. A continuación, comprueba que la antena cubra todas y cada una de esas bandas, no solo la banda principal L1. Una CRPA multibanda te ofrece la capacidad de anulación espacial, pero esa capacidad solo existe en las frecuencias que la antena recibe físicamente. Si te saltas una banda, habrás creado un punto ciego que los interferidores pueden aprovechar y, de hecho, aprovecharán.

El número de elementos suele acaparar mucha atención, pero la cobertura de bandas es la especificación más importante. Puedes tener ocho elementos y un sistema sofisticado de formación de haces, pero si la antena no cubre L5 o B3I, esas señales se perderán debido a las interferencias. Y punto.

En cuanto a la suplantación de identidad, considérala un problema aparte. El CRPA se encarga de la capa de radiofrecuencia; necesitas un detector específico para la capa cibernética. Ninguno de los dos sustituye al otro.

Masterización Bandas de frecuencia del GNSS es la base de la resiliencia de PNT. Una antena CRPA multibanda antiinterferencias correctamente adaptada —que abarca GPS, Galileo, BeiDou y GLONASS, con supresión espacial adaptativa— te permite mantener la posición cuando las configuraciones monobanda o basadas únicamente en diversidad dejan de funcionar. Para las amenazas de suplantación que la supresión por sí sola no puede detectar, combínala con nuestro Detector antisuscripción de GNSS.