¿Existiría alguna comunicación de largo alcance si todos los edificios fueran destruidos?

En una situación hipotética en la que TODAS las estructuras hechas por el hombre en la tierra sean destruidas (incluidos servidores, torres de telefonía celular, antenas de radio, etc.) pero todo lo que exista bajo tierra o en el espacio (satélites) permanecería intacto, ¿cualquier comunicación de largo alcance (como desde de un lado de los EE. UU. al otro), como Internet, ¿sigue funcionando? ¿Por cuánto tiempo? Esto supone que los sobrevivientes traigan teléfonos celulares, computadoras, radios u otros dispositivos de comunicación a los búnkeres subterráneos y luego emerjan una vez que haya pasado el evento apocalíptico. ¿Tendrían algún medio de comunicarse con personas a miles de kilómetros de distancia, con el equipo adecuado? Si no, ¿qué es lo más lejos que teóricamente podrían comunicarse?

Si se destruyen todos los edificios, supongo que también se destruirán todas las antenas de satélite (instaladas). La pregunta: ¿alguien puede sacar una nueva antena de un almacenamiento subterráneo e instalarla?
Si se destruyen todos los edificios, me imagino que también se llevarán todas las computadoras del mundo. Entonces, ¿quién se va a conectar a Internet, suponiendo que todavía funcione?
¿Qué cuenta como un "edificio"? ¿Están intactas las líneas eléctricas? ¿Cables de telecomunicaciones? ¿Paneles solares? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Mi walkie talkie a batería seguirá funcionando bien.
He actualizado mi publicación para resolver estas preguntas.
¿Cuántas personas quedan?
Marconi utilizó cometas . Solía ​​ser, cualquier niño de 10 años sabía cómo construir una cometa.
¿Cómo se destruyen? ¿Se arrasan una vez, por ejemplo, se cortan literalmente a lo largo del suelo? ¿Existe la destrucción perpetua de todo lo que está sobre la tierra?
Hay un rfc experimental en IETF (Grupo de trabajo de ingeniería de Internet) para "IP sobre transportistas aviares con calidad de servicio": tools.ietf.org/html/rfc2549
@dot_Sp0T Más bien derretido. Es un evento de una sola vez, pero incluso los cimientos y los sótanos son destruidos. Solo los búnkeres y las estructuras debajo del suelo real (en lugar de debajo de un edificio) son seguros.
@emrg, lo que significaría que la mayoría de los bunkers también se han ido

Respuestas (7)

Las ondas de radio pueden rebotar en la ionosfera. Se lograron las comunicaciones transatlánticas y la comunicación entre Norteamérica y Hawái con tecnología que tiene casi 100 años.

https://en.wikipedia.org/wiki/Skywave

Todavía existiría algo , y se podría esperar que continuara existiendo durante décadas. Por tiempo indefinido si pudieran rebuscar o hacer repuestos.

Los operadores de radioaficionados han creado configuraciones portátiles para permitir que las computadoras portátiles se comuniquen entre sí utilizando técnicas de alcance global. Estos esquemas actualmente utilizan alguna infraestructura fija, pero podrían cambiarse fácilmente para que sean totalmente ad hoc.

Por supuesto, la cantidad de personas que pueden hacer esto es bastante pequeña (2-3 millones de radioaficionados y probablemente 10k de usuarios digitales), y si todos los servidores están caídos, no hay mucho Internet, pero los viejos aún podrían ser comercio de correos electrónicos en todo el mundo.


Un ligero cambio en la pregunta cambia un poco la respuesta:

Las radios de onda corta son bastante fáciles de fabricar y tienen un alcance global, la mayoría de los ingenieros eléctricos o entusiastas de la radioafición deberían poder improvisar algo si tienen acceso a cualquier tipo de chatarra electrónica. Si pueden traer algunas docenas de libras con ellos a los búnkeres, debería funcionar desde el día 1.

La infraestructura existente que menciono se conecta a Internet regular a través de una computadora de escritorio en la trastienda de alguien conectada a través de una tarjeta de sonido a una radio KW con una antena de tamaño mediano, digamos 10 m en vertical. Las radios típicas que funcionan con 100 W pueden funcionar en otros continentes usando antenas de cable simples. Los grupos QRP (baja potencia) felicitan regularmente a las personas que pueden obtener 1000 millas por vatio. No tiene sentido que la comunicación bidireccional tenga grandes diferencias en las estaciones de envío y recepción, puede intercambiar energía por antena en cualquier lado, pero se requiere la misma energía en cada dirección.

¿Podemos tener comunicación de largo alcance? ¡Absolutamente! La radio de onda corta siempre estará disponible y los satélites de comunicación estarán funcionando durante algún tiempo (al menos meses).

¿Podemos tener internet? Realmente no. Si bien Internet se concibió con una arquitectura tolerante a fallas, ahora depende demasiado de un determinado conjunto de enlaces y servidores troncales. Si uno de estos servidores o enlaces está completamente caído, podemos ver grandes apagones de Internet. Si todos se caen (y se quedan abajo), Internet, tal como lo conocemos, no podría recuperarse. En su escenario, si tenemos un equipo sobreviviente de ingenieros de comunicaciones que pueden iniciar nuevos servidores y reprogramar satélites, entonces existe una posibilidad, pero de lo contrario no, Internet está acabado.

Los teléfonos satelitales Iridium deberían seguir funcionando mientras los satélites permanezcan en la estación sin comunicación desde el control terrestre. El artículo de Wikipedia dice: "Las llamadas de estación a estación de un teléfono satelital a otro se pueden enrutar directamente a través del espacio sin pasar por una estación terrestre".

El problema es permanecer en la estación. No puedo encontrar nada sobre cuánto control terrestre requiere el sistema para mantenerse en la estación. No hay indicación de cuán automáticos y autónomos son los satélites. ¿Cuánta limpieza de control terrestre requieren?

La primera 'radio de chispa' que inició todo fue realmente simple de hacer y de muy baja tecnología. Usó el código Morse y envió una señal a través del Atlántico.

Mira esto , por ejemplo.

Entonces, los creadores emprendedores podrían improvisar algún tipo de sistema, siempre que tengan acceso a la información.

Una antena receptora lo suficientemente larga, una fuente de alto voltaje, algunos componentes.

Por supuesto, esto supone que hay alguien escuchando además de alguien enviando.

Todo lo que tienen que hacer es ir a Internet para obtener las instrucciones.

(Literalmente) Las redes subterráneas existen hoy.

Hay una serie de enlaces de comunicación subterráneos de fibra óptica, submarinos y de otro tipo que existen incluso en la actualidad. La columna vertebral original de DARPAnet (lo que ahora se conoce como Internet) tenía enlaces subterráneos como parte de su estructura.

También está el sistema GWEN, que se basa en el trabajo de Nikolai Tesla. Es interesante notar que si bien el sistema GWEN, tal como lo construyeron los EE. UU., operaba utilizando un esquema de propagación de ondas que se abrazaba a la tierra específicamente diseñado para funcionar en catástrofes post-nucleares y/o EMP a gran escala, la afirmación original de Tesla era que su versión podría funcionar propagando una onda literalmente bajo tierra a grandes distancias. La red GWEN nunca se terminó debido a la financiación, y es posible que algunas de las estructuras hayan sido reutilizadas como torres de telefonía celular.

Si las afirmaciones de Tesla fueran precisas, las torres podrían haberse construido literalmente bajo tierra, sobreviviendo así a un evento a nivel de la superficie.

Cualquier cosa basada en celulares será schtonk: los sistemas de telefonía celular se basan en tener una línea de visión más o menos clara (a través de obstáculos aéreos o ligeros) hacia la siguiente estación base, es por eso que se colocan en torres, y las estaciones base se basan en un backhaul para funcionar. Este es un enlace de cable que eventualmente dependerá de algo sobre el suelo para funcionar, o un enlace de radio direccional de haz estrecho que se basa en una antena asociada en un lugar muy definido.

Es probable que los teléfonos satelitales (no los enlaces de Internet satelitales, ya que hay demasiada infraestructura aérea involucrada) funcionen durante un tiempo, siempre que el satélite no necesite ninguna atención de una estación de control terrestre para seguir funcionando.

Como se mencionó, siempre hay radio de onda corta y de onda larga; sin embargo, el ancho de banda de comunicaciones posible de esta manera es, al igual que con los teléfonos satelitales, órdenes de magnitud demasiado pequeños para admitir comunicaciones universales casuales como las que obtendría de la red fija, o Internet o el sistema de telefonía celular.

La razón por la que los sistemas de telefonía celular y las redes de televisión se realizan en VHF y frecuencias más altas (simplemente hablando, megahercios de tres y cuatro dígitos) es exactamente que dichos enlaces se pueden hacer relativamente direccionales y de alcance limitado, y que hay mucho ancho de banda disponible. El ancho de banda literal (rango de frecuencias que puede usar para su canal, por ejemplo, 2401-2433 MHz para el canal 1 WiFi 802.11b) y el ancho de banda de datos (cuántos bits de datos puede transmitir por segundo) están interrelacionados. Esto no está limitado a 1 bit/s por Hz, incluso si lo parece superficialmente, pero superar ese límite significa una gran complejidad técnica (por ejemplo, enlaces de módem de 56 Kbit/s de los 90 o DSL a través de líneas telefónicas que tienen un ancho de banda mucho menor; los módems son realmente complejo como todos los diablos internamente). La cuestión es,

Los enlaces satelitales directos tienen otras trampas: necesitan equipos sofisticados. Son costosos de construir, por lo que el ancho de banda de comunicaciones real disponible para todo un ecosistema es bastante pequeño. Y son lentos, no desde el punto de vista del ancho de banda sino desde la perspectiva de la latencia : las ondas de radio aún están limitadas por la velocidad de la luz y los satélites están muy lejos en el contexto de los protocolos de comunicación modernos e interactivos.

La infraestructura enterrada de tipo fijo podría ser reparada por quien realmente la necesite, siempre que las estructuras subterráneas poco profundas (piense en las alcantarillas en las aceras) no se vean afectadas, y los puntos finales de los cables y cualquier ubicación donde esté activo el equipo subterráneo (repetidores, etc.). ) pertenecientes a ellos necesita ser alimentado poder son accesibles.