¿Puedo enviar SOS al espacio con solo un celular convencional?

El año es 2109 CE, mis amigos y yo quedamos atrapados en un desastre espacial cuando la nave espacial en la que estamos se rompió durante un atrevido escape de una nave espacial que patrullaba. Robamos un teléfono celular antiguo (de 1999, en buenas condiciones) de un museo espacial, pero nuestro escape fue interrumpido y, afortunadamente, logramos entrar en la cápsula de escape y no quedamos atrapados en la explosión. El único transpondedor de emergencia en la cápsula de escape no funciona probablemente debido a la destrucción de la nave espacial. Dada la tecnología de 1999, ¿es posible que enviemos una señal de socorro para alertar a la nave espacial de patrulla que sale?

Nota: el teléfono celular fue el producto más innovador de 1999 que el dinero puede comprar.

La cápsula de escape no es una jaula de Faraday, estamos hablando del futuro y la nave espacial de patrulla no necesita estar atenta a la señal de socorro; Por favor, utiliza estas pistas a tu favor.

Si no hay absolutamente ninguna forma de transmitir ninguna señal hecha por el hombre, indique una razón válida por la que no se puede hacer.

Los comentarios no son para una discusión extensa; esta conversación se ha movido a chat .
Está mejor con una radio portátil CB, GMRS o FRS: sin basura digital, CDMA, TDMA o GSM para que sea más desafiante.
¿Todos sus dispositivos de comunicación personal 2109 CE se cayeron en el atraco al museo?

Respuestas (19)

Activos

  • 1 pieza obsoleta de equipo de comunicaciones de corto alcance que requiere una batería que probablemente no puedas cargar

  • 1 cápsula de escape que funciona ligeramente mal con comunicaciones actualizadas que no funcionan pero aún estás vivo

Los estándares actuales dicen que Mayday debe transmitirse en el canal 16 de VHF (156,8 MHz). Un teléfono de 1999, probablemente en 2g, probablemente usaría 900MHz (UHF). Es probable que la unidad de comunicaciones ligeramente rota en el pod esté usando el canal 16 o equivalente*. Este es tu primer problema. El patrullero estará atento a las señales emitidas en la frecuencia Mayday. Esa es la frecuencia que necesita alcanzar, así que lo primero es reconstruir su teléfono a esa frecuencia.

O podría mirar el sistema de comunicaciones de la cápsula y ver qué está mal.

Su próximo problema es que el alcance de su teléfono móvil es irrisorio en el espacio interestelar. Lo que va a ser aún más ridículo es cuando intentes usarlo en el entorno protegido contra la radiación de tu cápsula de escape. La señal, que en el mejor de los casos es de línea de visión, lo más probable es que ni siquiera penetre en el casco. Entonces, ahora debe conectarlo a la antena externa utilizada por el propio sistema de comunicaciones de la cápsula.

O podría mirar el sistema de comunicaciones de la cápsula y ver qué está mal.

Ahora debe asegurarse de que está utilizando el método de transmisión correcto: ¿está en AM o FM? (No hay razón para pensar que dentro de 100 años podrán captar una señal analógica)

Estoy seguro de que puedes ver a dónde voy con esto. Arregla la vaina.

En última instancia, todo lo que vas a hacer es reconstruir una copia del propio sistema de comunicaciones del pod con un lote de componentes obsoletos. Si eres lo suficientemente bueno para hacer eso, eres lo suficientemente bueno para arreglar el propio sistema del pod, lo que será mucho más fácil.


*Menciono el canal 16 como ejemplo para mostrar que existen estándares para señales de socorro y son muy diferentes de los estándares para teléfonos móviles, si desea que alguien lo recoja, debe transmitir en una frecuencia que esté escuchando. en.

Frecuencias de socorro

2182 kHz forma una parte esencial del Sistema mundial de seguridad de socorro marítimo (GMDSS). Tiene una frecuencia DSC asociada a 2187,5 kHz. Otras frecuencias de socorro internacionales, en uso a partir de 2008, incluyen:

121.5 MHz - civil aircraft emergency frequency
243 MHz - military aircraft emergency frequency
156.8 MHz - Marine VHF radio channel 16, short range maritime use
406 MHz / 406.1 MHz - Cospas-Sarsat international satellite-based search and rescue (SAR) distress alert detection and information distribution system

Frecuencias descontinuadas

500 kHz Morse code is no longer monitored.
121.5 or 243 MHz locators. (No longer automatically monitored by satellite, though still used for aircraft communication and short-range direction finding.)
Effective 1 August 2013, the U. S. Coast Guard terminated its radio guard of the international voice distress, safety and calling frequency 2182 kHz and the international digital selective calling (DSC) distress and safety frequency 2187.5 kHz. Additionally, marine information and weather broadcasts transmitted on 2670 kHz terminated concurrently.
Los comentarios no son para una discusión extensa; esta conversación se ha movido a chat . Separatrix, considere editar aclaraciones de esa discusión de comentarios en su respuesta si aún no lo ha hecho.

Absolutamente. Simplemente escriba "SOS" en una hoja de papel, envuélvala alrededor del teléfono, asegúrelo con cinta adhesiva o una banda elástica, luego coloque el teléfono en la esclusa de aire y abra la puerta externa. ¡Ahora todo lo que necesitas es una baraja de cartas para que tengas algo que hacer mientras esperas que te rescaten!

¡Brillante! Me gusta esta respuesta.
El uso más productivo del teléfono celular podría ser ver si tiene una copia de Snake, o incluso Solitaire. Si tiene un editor de texto, incluso podrías escribir tus memorias usando el teclado.
Si tiene suerte y es un teléfono con tapa, el papel se puede colocar dentro , con la cinta y las bandas elásticas en el exterior.
Esto de alguna manera me recuerda a "¿Cómo puedes determinar la altura de un edificio con un barómetro?" - "Pregúntale al conserje, él debe saberlo. Si no quiere, sobornalo con el barómetro".
Mala idea. Si los únicos juegos que tienes están en el móvil, ahora has tirado por la borda tu único entretenimiento a la espera de que te rescaten.
Es divertido porque su nombre de usuario es el nombre de un antiguo Operador (cambió de nombre hace aproximadamente 2 años) en Portugal. Y existió en esa época, si no recuerdo mal.

Voto que sí.

Muchos de los teléfonos celulares en ese entonces ya tenían una cámara y una linterna. En realidad, la linterna de esos teléfonos suele ser solo una luz brillante, ni siquiera parpadea.

Con esa luz puedes enviar fácilmente una señal de SOS.

Y eso técnicamente es enviar una señal desde tu nave espacial. (Sin embargo, necesita ventanas).

+1 Eso es bueno, al menos está usando una señal en forma de luz visible, por supuesto, se proporciona una ventana y podemos suponer que los brillos del vidrio pueden llamar la atención.
Esta es la única "respuesta sí" significativa que encontré hasta ahora :)
También puedes usar el teléfono para golpear la pared. Eso también será detectable con un instrumento suficientemente sensible. No hay sonidos en el espacio, pero podría captarse con un micrófono láser .
@DanielDarabos, ¿por qué la patrullera estaría apuntando un micrófono láser a los escombros de la explosión de un barco que están dejando actualmente?
Es una broma :). Creo que la señal SOS de luz tiene una probabilidad marginalmente mayor de ser detectada que los golpes. Si apuntan un sistema lo suficientemente sensible a los escombros para detectar el SOS, también podrían notar, ¡oye, hay una cápsula de vida flotando allí!
Bastante seguro de que la difusión de la luz eliminaría cualquier posibilidad de que una nave patrullera lo detectara a una distancia real.
@Pieter B "Muchos de los teléfonos celulares en ese entonces ya tenían una cámara y una linterna". ¿Puede dar alguna prueba para respaldar esa afirmación? En mi recuerdo de 1999, la mayoría de los teléfonos tenían pequeñas pantallas en blanco y negro y estaban a muchos años de distancia de las omnipresentes cámaras.
El Nokia 3210 fue el mejor de la línea en 1999 y muy popular. No tenía cámara ni flash. Si lo tuviera, la mayoría de los teléfonos celulares no tenían una opción incorporada para usar el flash como linterna, pero supongo que podrían tomar fotografías con el flash encendido. Pero la nave espacial de rescate no lo vería porque las distancias en el espacio se miden en cientos de kilómetros. A medida que tu distancia se duplica, la intensidad de tu luz se reduce en 4. Dicho de otra manera, ¿crees que verías el flash de un teléfono celular a 100 km de distancia? Además, las cápsulas de escape tendrían luces parpadeantes exactamente para este propósito.
@Schwern: el Nokia 3210 nunca fue "de primera línea". Era popular porque era un teléfono económico y tenía una variedad más amplia de cubiertas reemplazables disponibles que cualquier otro. Dicho esto, el 8210, que era el mejor de la línea en ese momento , también carecía de cámara. Sin embargo , tenía un puerto irda que podría producir luz detectable (aunque no visible) en algunas circunstancias.
Caray, es 2109 CE y todavía hay personas y sistemas que "necesitan ventanas". ;-)
Ningún teléfono celular tenía cámaras y (especialmente) linternas en 1999. Aparentemente, el primer teléfono con cámara apareció un año después, en 2000. Y no tenía linterna, ya que los LED blancos de alta potencia disponibles comercialmente aún estaban en el futuro. ( digitaltrends.com/mobile/camera-phone-history )
@ViktorToth sí, 2003 es el ejemplo más antiguo de un teléfono con cámara con un flash LED que puedo encontrar, y como han dicho otros, pasaría un tiempo antes de que fuera una "linterna" alternable en lugar de algo que solo sucedió mientras tomabas un imagen. Además, se anuncia que el de 2003 se puede usar a una distancia de menos de 1 metro :)

No. El teléfono celular no es un transmisor de radio de propósito general, y sin una señal de una estación base (del tipo que existe en cada torre de telefonía celular) no enviará nada excepto el "hola, ¿alguna estación base por ahí?" señal.

Modificarlo para que haga cualquier otra cosa no es práctico: está diseñado para operar con una red de estación base, y la lógica para hacerlo está integrada en sus chips. Los fabricantes querían que fuera difícil de piratear, porque hacerlo permitiría a los usuarios maliciosos estropear la red de telefonía celular.

Dudo que el teléfono envíe una señal de "hola" antes de detectar la existencia de la estación base. Vea la diapositiva #2 de esta presentación: slideshare.net/KannanSelvam1/gsm-signaling Entonces, el teléfono de 100 años sin la infraestructura que lo acompaña es solo un ladrillo.
Pensé que la "búsqueda de frecuencias" se realiza mediante "Hola, ¿alguien en 950kHz allí?" solicitud. Si solo escucha pasivamente para detectar el tráfico de fondo, creo que la batería duraría mucho más,
@Crowley ¡Sí, la mayor parte de la energía se usa en la escucha pasiva! (compare el gps que consume mucha energía, que es un receptor puro) El teléfono activo informa su disponibilidad a la estación actual cada pocas horas y solo escucha el 99,9% del tiempo. La "búsqueda" real es pasiva, luego el teléfono contacta con la mejor estación pero sin una estación cercana no hay nadie con quien contactar y el teléfono no transmitiría nada.
@szulat pero el GPS no está inactivo, calcula su posición a partir de las lecturas. Algunos GPS se ayudan a sí mismos escaneando redes Wi-Fi y supongo que también recopilan datos de redes GPS.
@Crowley Tiene razón, el GPS fue un mal ejemplo, ¡la mayor parte de la energía se usa para el procesamiento de datos, no para la recepción!
@szulat En esa época, tenía un teléfono que pasaba de lleno a muerto en una hora si no tenía señal. Al menos algunos teléfonos tienen un modo de búsqueda activa de señal.
Los teléfonos GSM no pueden enviar nada hasta que hayan recibido algo. GSM usó multiplexación por división de tiempo, donde diferentes teléfonos usan "intervalos de tiempo" (un pequeño intervalo de tiempo durante el cual se les permite transmitir sin afectar a otros en la misma frecuencia). Dado que esto: (a) requiere que la estación base (la torre celular) asigne un intervalo de tiempo, y (b) depende de la distancia desde la estación base (debido a los retrasos en la propagación), no puede enviar nada a menos que lo haya hecho. recibir una señal. Tenga en cuenta que el escaneo puede ser pasivo, pero aún requiere algo de energía para decodificar la señal, etc.
¿Quizás el fabricante de ese teléfono olvidó probar tal condición y el teléfono entró en un bucle de espera ocupado, desperdiciando energía? O estaba recibiendo una señal (débil) de la estación base y estaba constantemente tratando de establecer una comunicación bidireccional (y fallaba), lo que de hecho costaría mucha energía. Las "transmisiones ciegas" simplemente no tienen sentido en GSM.
@szulat y jcaron tienen razón. Viejo dicho en la comunicación por radio: "Si no puedes oírlos, no puedes trabajar con ellos". No tiene sentido que el teléfono queme energía de batería finita llamando "CQ" si no puede escuchar una base. Las bases "faro" todo el tiempo, así que ¿por qué no escuchar primero? ¡ Especialmente porque sin escuchar primero una estación base no puedes saber cómo transmitir a esa base! . Esto era cierto incluso con los antiguos sistemas celulares analógicos (AMPS). La razón por la que los teléfonos a veces usan la batería rápido cuando no hay servicio es probable que estén en el borde del rango útil y tengan que volver a intentarlo, tal vez con la máxima potencia de transmisión.
@szulat Cualquier teléfono celular tendrá algún tipo de amplificador de RF que usa en la señal entrante. Cuando la señal es débil o está ausente, enciende el amplificador para tratar de atraer algo, usando más potencia. Cuando hay una señal fuerte presente, puede bajar el amplificador, usando menos energía.

Un celular de nuestra era transmite con una potencia entre 0.6 y 3 watts. A modo de comparación, las sondas Voyager tenían una antena de 12 vatios. Para tener éxito, la Voyager tuvo que apuntar su plato a la Tierra y se necesitaron grandes radiotelescopios en la Tierra para recibir la débil señal.

Si el plato del transpondedor no está roto y puede apuntar a ubicaciones probables de naves, un teléfono celular puede producir suficiente energía para una señal, incluso si es un galimatías. Un teléfono celular generalmente maximizará su potencia de transmisión cuando busque una estación base.

Apuntar a un gran radiotelescopio en algún lugar sería mejor que transmitir sin rumbo fijo. Si puede transmitir a la Tierra cuando su cápsula pasa directamente entre, por ejemplo, la Tierra y Marte con sus colonias, muchos radiotelescopios en la Tierra ya estarían apuntando hacia usted.

Excepto que las antenas no son de banda ultra ancha, y la diferencia entre una antena de celular normal y una "interestelar", digamos para comunicaciones de la Tierra a Marte, son optimizaciones: un par de GHz vs. un par de décimas de GHz.
Por lo que sé, el teléfono móvil nunca transmitirá nada a ciegas, tiene que sincronizar su señalización con los intervalos de tiempo correctos dictados por la estación base, de lo contrario interrumpiría la comunicación de los otros teléfonos. Esto significa que nuestro hipotético teléfono retirado de la tierra no enviaría ninguna señal porque no podría encontrar y sincronizar ninguna estación base. Ver también: slideshare.net/KannanSelvam1/gsm-signaling
Pero Voyger tiene antena enfocada (plato). Nunca he visto celular con "antena parabólica".
Encuentro esta respuesta ideal porque en realidad se compara con los requisitos reales al observar lo que tenía que hacer un sistema de comunicación espacial existente.

Aquí hay un teléfono de primera línea de 1999, aparentemente el primero en presentar un navegador WAP: https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_7110

Sin linterna (los LED blancos de alta potencia aún no se han inventado). El teléfono es un modelo GSM o TDMA. De cualquier manera, es un transmisor omnidireccional en la banda de 900 o 1800/1900 MHz.

Cuando enciendes el teléfono, busca una red. Si no encuentra ninguna red, ese es prácticamente el final de la historia; mostrará un mensaje de error y continuará buscando una estación base inexistente.

Modificar el teléfono no es una opción. Incluso si tuviera la documentación y las herramientas adecuadas a su disposición, se enfrenta a una pequeña placa de circuito con numerosos componentes de montaje en superficie densamente empaquetados y, en cualquier caso, esos componentes están diseñados a medida para conectarse a una red celular, son no chips de radio de propósito general, por ejemplo.

Así que creo que lo mejor que puede hacer es sacar la batería del teléfono (supongo que está en buenas condiciones de funcionamiento y cargada), encontrar algunos cables sueltos e intentar construir un transmisor de chispa. Es un abuso horrible de la batería, pero podría funcionar... especialmente si también puedes diseñar un plato parabólico rudimentario y apuntarlo a tus rescatadores potenciales. Aun así, a menos que sus rescatistas estén a) cerca yb) estén apuntando un plato parabólico en su dirección, es muy poco probable que reciban una señal... su SOS básicamente desaparecerá en el ruido.

¡Qué casualidad! ¡Yo también soy del año 2109 y ese fue MI museo que estafaste! Quiero mi teléfono de vuelta. La esposa lo extraña. Francamente, los ladrones merecen ese destino tuyo.

Sin embargo, si estuviera de humor para dar, podría sugerir otro enfoque. Mi teléfono celular es omnidireccional y no está diseñado para transmitir lejos. No recuerdo con precisión, pero PODRÍA tener un LED en la parte superior. Los LED son una luz coherente y experimentan una dispersión de energía mucho más lenta que una antena omnidireccional. Por supuesto, tendrías que saber hacia dónde apuntarlo. Podría manipular fácilmente un circuito para modular el LED para enviar un SOS y otra información... si tiene los conocimientos. Piense en "fibra óptica" sin la fibra. Ponga varios de estos juntos y tendrá una pequeña variedad de láseres que es más probable que se detecten.

¿A qué distancia estás tratando de enviar la señal? La luz es muy rápida, pero si estás en otra galaxia, o incluso en otro sistema solar, olvídalo. Tanto la dispersión como el tiempo de viaje de la luz harán que te quedes varado para siempre. Un final apropiado para los ladrones, ¿eh?

No estoy al tanto de los eventos actuales, pero es posible que tengamos relés subespaciales interplanetarios o al estilo de Star Trek desde los cuales podría rebotar una señal y minimizar la dispersión.

Te diré qué, quédate con el teléfono. Solo déjame saber las acciones calientes para los próximos 30 años.

Los LED no son luces coherentes. Los LED láser lo son, pero dicho sea de paso, he sido el dueño original de ese teléfono hasta que me lo robaste para tu museo. Y puedo decir que no era un LED láser.

Sí, debido a los modos de prueba de la FCC

Mucha gente asume que un teléfono celular solo puede hablar con una estación base celular. Si está limitado a la interfaz de usuario final, eso es cierto, pero si puede usar su versión futura de 100 años del pod JTAG de hoy para ingresar al firmware, el hardware en sí habrá sido capaz de transmitir una portadora umodulada en varios frecuencias durante las pruebas reglamentarias, y puede usar eso para enviar una llamada lenta en código Morse para pedir ayuda. Entonces es solo una pregunta si alguien está escuchando en una frecuencia que puede alcanzar; con suerte, parte del rango de frecuencia del teléfono se habrá convertido en una banda de radioaficionados en los años intermedios (y tal vez esa comunidad sepa que alguien está en una expedición DX a un asteroide en su dirección general, lo que hace que las antenas receptoras de alta ganancia sean señaló su camino)

En teoría, es posible que se pueda acceder a los modos de prueba en este nivel desde el teclado, especialmente como un descuido (muchos productos se han enviado con modos de prueba que alguien olvidó quitar, o tal vez el estado del teléfono se corrompe por un rayo cósmico, exponiendo algo que no destinados a ser expuestos)

Una desventaja es que no sabrá que se ha recibido su señal hasta que llegue el rescate.

Puede ir más lejos de lo que piensas

Estamos acostumbrados a pensar que las radios de mano tienen un alcance corto, porque las señales pueden no envolver fácilmente el horizonte de la tierra, despejar obstáculos, etc., y cuando lo hacen marginalmente, una mayor potencia del transmisor puede ayudar. Pero en condiciones de buena reflexión ionosférica se puede comunicar alrededor de la tierra con unos pocos vatios. Y con la línea de visión en el espacio, el poder es un problema aún menor.

Sí tu puedes. Sin embargo , la intensidad de la señal sería débil considerando que es un teléfono celular y el rango es bastante pobre. Teniendo en cuenta todas las interferencias que podrían obstruirlo (pared, otras frecuencias, campos magnéticos, erupciones solares, etc.), sus posibilidades de llegar a un receptor son casi nulas a menos que esté muy cerca y buscando activamente una señal.

para una señal en las frecuencias del celular...
Esto representa un malentendido casi completo de las comunicaciones por radio y el espacio frente al entorno terrestre.

Crea una Antena Gigante

Dado que los componentes de su módulo están dañados sin posibilidad de reparación, retire todo el cable razonablemente fuerte que pueda y empalme todo. Empalme en la antena de su teléfono celular (suponiendo que sea la única fuente de energía). Ate un extremo de la antena a algo pesado y sáquelo de la esclusa de aire con tanta fuerza como pueda en la dirección opuesta al recorrido de la cápsula. (Esto será complicado.)

Ahora, su teléfono celular tiene muy poca energía para realmente hacer que esto importe, pero servirá tan bien como cualquier otra cosa para enviar alguna señal por la antena, incluso mejor si esa señal, independientemente de su contenido, puede estar en Morse. código corto corto corto, largo largo largo, corto corto formato corto. No se necesita encriptación para eso. De lo contrario, cualquier señal repetida funcionará, ya que es casi seguro que es hecha por el hombre.

Más importante aún, si el barco de rescate está realizando un escaneo activo, ya que The Future y las computadoras son mejores, debería darse cuenta del hecho de que hay una antena, lo que causará una interferencia anómala con las señales en una 'línea' distinta. patrón a lo largo de la longitud de la antena. Si la computadora sabe que esa antena no debería estar allí, debería marcarla como si valiera la pena mirarla. Cuanto más larga sea la antena, más probable es que los escaneos activos (léase: lanzar varios haces de luz a varias frecuencias) detecten la anomalía. Energizar la antena a un ritmo rítmico le dará a la computadora pistas adicionales sobre el hecho de que lo que está mirando es hecho por el hombre.

Por supuesto, si la cantidad de escombros es demasiado alta, o si hay muchas señales rebotando, esta puede ser una diferencia demasiado pequeña para que alguien realmente la note.

Creo que su mejor opción sería reutilizar el equipo disponible para crear un transmisor de chispa . Como funciona más como un bloqueador de radio que como un transmisor de buen comportamiento, es posible que interrumpa las conversaciones de radio regulares de alguien;)

Yo voto por si. Los teléfonos celulares en ese entonces solían tener baterías enormes. Es posible que pueda manipular algo para transmitir algún tipo de código morse solo a través del ruido de interferencia electromagnética.

La cantidad de energía que puede generar depende de la cantidad de cable que tenga y de la cantidad de corriente eléctrica que esté dispuesto a sacrificar.


Interferencia electromagnetica

La interferencia electromagnética (EMI), también llamada interferencia de radiofrecuencia (RFI) cuando se encuentra en el espectro de radiofrecuencia, es una perturbación generada por una fuente externa que afecta un circuito eléctrico por inducción electromagnética, acoplamiento electrostático o conducción. La perturbación puede degradar el rendimiento del circuito o incluso impedir que funcione. En el caso de una ruta de datos, estos efectos pueden variar desde un aumento en la tasa de error hasta una pérdida total de los datos. Tanto las fuentes artificiales como las naturales generan corrientes y voltajes eléctricos cambiantes que pueden causar EMI: sistemas de encendido de automóviles, teléfonos celulares, tormentas eléctricas, el sol y la aurora boreal. EMI afecta con frecuencia a las radios AM. También puede afectar teléfonos celulares, radios FM y televisores.

EMI se puede usar intencionalmente para interferencias de radio, como en la guerra electrónica.


Como señaló otro respondedor, su nave tendrá blindaje para proteger a los ocupantes de la radiación / electromagnetismo externo. Vas a necesitar empujar de alguna manera ese transmisor fuera de la esclusa de aire pero aún tener control sobre él.

Debes haber construido una radio más que es genial.
Yo, un niño que conocí, una vez construí una bobina de interferencia, pasé unos minutos enrollándola y logré arruinar la recepción de TV en la casa y (afirmó) en las casas vecinas.
Jajaja, los electrones de sus bobinas vibran a una frecuencia aleatoria que debe haber interferido con la señal de TV, es difícil controlar la energía de los electrones para emitir una señal de radio legible.
De ahí el código morse. Simplemente enciende y apaga la interferencia. El patrón de encendido/apagado/encendido/apagado proporcionará el mensaje (o indicará la existencia de humanos). No hay mucho fenómeno natural que pueda pulsar el morse para SOS.
Absolutamente incorrecto. Debes generar un ruido con cantidades ridículas de energía para hacer eso, y con una batería de teléfono celular (tan grande como quieras, pero lo que cuenta son los mAh, y los teléfonos celulares no son tan grandes si lo pones de esta manera) no hay forma en que puedes bloquear las comunicaciones intergalácticas. Ni siquiera un poco.
Estás bien. Pero esta no es una pregunta basada en la ciencia. El interrogador parece saber ya su respuesta y quiere que alguien se la proporcione o está buscando cualquier otro escenario probable. Para una pregunta basada en la ciencia, esta claramente no es una situación de supervivencia (incluso para Mark Watney).
Las "enormes baterías" de tecnología de 1999 que no se han cargado en más de 100 años contendrían tanta carga como el ladrillo al que se parece el teléfono de 1999. Si quiere energía, será mejor que intente piratear el sistema eléctrico de su cápsula.
El "algo" que montarías se llama transmisor de chispa. Irradia EMI de amplio espectro. Un espacio de chispa necesita un alto voltaje como el que se puede generar usando la bobina de encendido de un automóvil. Si la cápsula tiene una bobina de encendido, estás de suerte.
Esto es combinar "grande en tamaño" (que no lo era) con "tiene mucho poder" (que no lo era). Usando el Nokia 3210 como referencia, tenía una batería de 1250 mAh. El Nexus 6P moderno tiene 3450 mAh. Como referencia, una batería AAA tiene 800-1200 mAh. Además, la batería tiene 100 años y probablemente perdió la mayor parte de su capacidad para mantener la carga.

Algunas cosas a considerar:

  • ¿Sigue funcionando el celular? (Los teléfonos eran bastante resistentes en estos días, así que probablemente sí)
  • ¿Sigue funcionando la batería? (Alternativamente, debería poder encontrar una salida de bajo voltaje en algún lugar de su módulo, cuente esto también como sí)
  • usaría GSM (2G) o UMTS (3G, si tienes mucha suerte). ¿Es esto (todavía) compatible en un planeta cercano a usted, además: es un teléfono multibanda?
  • Es poco probable que las estaciones base, que necesita para la conexión, transmitan omnidireccionalmente, ya que están hechas para habitantes de la superficie. (No he intentado usar mi teléfono en un avión, pero supongo que tendrías dificultades para conectarte por encima de los 10 km de altura.
  • es probable que te muevas bastante rápido con respecto a un planeta, incluso si obtienes las estaciones base, ¿podrán pasarte de una celda a otra? Relacionado: se dice que la radio digital (DAB) tiene problemas más allá de los 200 km/h (?, ¿también hay un límite para las conexiones de teléfonos celulares)
  • Los celulares utilizan antenas omnidireccionales, además la señal no es muy fuerte. Debería considerar construir una antena direccional de alta ganancia (para wlan, hay algunos diseños que usan espuma y cables en blanco)
  • Los teléfonos celulares transmiten una señal codificada digitalmente, es decir, a diferencia de la radio analógica, no puedes simplemente escuchar incluso si logras enviar una señal a un planeta.
  • hay algunos problemas con el protocolo GSM si no puede iniciar sesión en una estación base.

Como puede verse, existen algunos problemas para usar un teléfono celular de manera normal en el espacio. podría ser más fácil obtener una señal portadora continua del teléfono (solo 900 Mhz o similar), intente construir una antena direccional y úsela para el código Morse (señal encendida/apagada) en la dirección del próximo planeta con un receptor.

¡Definitivamente no!

Hoy no es posible; incluso su teléfono celular en órbita alrededor de la Tierra recibe la señal del suelo. La señal probablemente no sea lo suficientemente fuerte como para alcanzar una altitud de 200-300 km, pero para señalar el problema principal, digamos que es posible. (En realidad, no me sorprendería tanto si el teléfono celular pudiera reconocer la señal de BTS para un rango de 200 km).

El problema principal:

Incluso si la señal está bien y el teléfono puede "ver" un BTS y una red, el problema para GSM, como ya se mencionó, son los intervalos de tiempo.

Los intervalos de tiempo limitan la distancia efectiva a solo 35 km.

Esto limitaba el alcance original de un sitio celular GSM a 35 km según lo exigido por la duración de los intervalos de tiempo estándar definidos en la especificación GSM. La distancia máxima está dada por el tiempo máximo que la señal del móvil/BTS necesita para llegar al receptor del móvil/BTS a tiempo para ser escuchada con éxito. En la interfaz aérea, el retraso entre la transmisión del enlace descendente (BTS) y el enlace ascendente (móvil) tiene un desplazamiento de 3 intervalos de tiempo. Hasta ahora, la estación móvil ha utilizado un avance de temporización para compensar el retraso de propagación a medida que cambia la distancia a la BTS. Los valores de avance de tiempo están codificados por 6 bits, lo que da la máxima separación teórica BTS/móvil de 35 km. wiki

En otras palabras, cuando su teléfono obtiene un espacio para hablar, "ahora es su momento de irse", la respuesta de su teléfono llega al BTS demasiado tarde para establecer una conexión o transmitir datos. La voz GMS es solo transmisión de datos. Si aumentara la señal de su teléfono móvil y el BTS tuviera una antena de gran ganancia, casi escucharía la señal (una tontería :)), pero su teléfono GSM aún no podrá funcionar a una distancia mayor de 35 km.

Recomendaciones:

  1. Puede reemplazar el viejo teléfono GSM de 1999 con algún "walkie-talkie" profesional arcaico que no necesita ningún BTS o infraestructura de red, no emite la señal en una modulación bastante compleja, está empaquetado en pequeños conjuntos de datos y también encriptado con una clave recibida durante el primer protocolo de enlace de tres vías cuando su teléfono se conecta a la red GSM. Pero manténgalo profesional, porque el walkie-talkie de consumo no es lo suficientemente potente. La potencia de la señal está limitada para dispositivos civiles a una banda de ciudad.

  2. En lugar del viejo teléfono GSM de tu chico, prueba con un viejo transmisor de radiofrecuencia. Necesitan alimentarlo de alguna manera porque la batería está agotada, porque es un dispositivo antiguo. Entonces descubren que necesitan, para simplificar, 12V. Hay un enchufe de fuente externa de 12V.

    En la nave espacial habría una gran cantidad de dispositivos de trabajo. Así que desmontan el panel principal y tratan de encontrar los cables de alimentación. Desde la fuente de alimentación del panel, encienden el transmisor. (La suposición es que para alimentar dispositivos electrónicos, la fuente de alimentación habitual es de 12 V, por lo que el panel y sus unidades podrían alimentarse con 12 V; no los chips en la placa de circuito, son aproximadamente 5 V o 3 V, sino unidades).

Mientras tanto, en la Tierra, hay un grupo de jóvenes estudiantes con su maestro que acaban de terminar de ensamblar un receptor de radioaficionado simple y están tratando de probar si funciona. Pero algo está perturbando la señal de prueba de referencia en el laboratorio...

No creo que puedas, basándome en el simple hecho de que podrías tener suerte y tomar un walkie talkie, que era popular en ese momento para integrar un teléfono (los rangos que veo para eso están en el rango de 30 a 40 millas. La órbita terrestre baja está a unas 100 millas arriba.) lo más probable es que tengas en tus manos un Nokia 3210 o tal vez un Nokia 9110 que ni siquiera tiene la posibilidad de llegar a LEO al parecer, pero sus baterías , siempre que funcionen, tienen alrededor de 4 Wh de potencia, así que, sí...

Probablemente, un uso mucho mejor de su tiempo es buscar cualquier objeto que pueda usarse para enfocar la luz o producir un láser y usar la batería del teléfono para alimentarlo y enviar un SOS en código morse usando la luz. De todos modos, esa podría ser la forma en que nos comunicamos y todo lo que tendrías que hacer es averiguar dónde apuntar y enviar un mensaje coherente. En ese caso, solo necesitaría escribir un programa que encienda y apague muy rápidamente el láser para convertir las entradas binarias del teclado en binario y destellos de luz. Entonces tendría una comunicación unidireccional en tiempo real y podría solicitar ayuda muy fácilmente en ese punto.

Tendría suerte si su batería de 1999 que no ha sido cargada todavía tiene la más mínima cantidad de carga. Ciertamente muchos órdenes de magnitud menos de 4Wh.
Ahora que mencionas los rangos de walkies-talkie, bueno, las cosas funcionan un poco diferente en el espacio. Un teléfono celular con un transmisor digamos de 8 W (la potencia más alta para GSM según mis fuentes), en el espacio, que intente conectarse a una estación base que también esté en el espacio y tenga, digamos, 15 dB de ganancia de antena, tendría un alcance de 5-6 Mm, no solo un puñado de millas que tenemos en la Tierra.
Sí, la señal llegará lejos. ¡Sin embargo, el protocolo muxing puede ahogarse con el retraso de propagación!
@AndrejaKo interesante. No sabía eso... aunque depende de si estás en un planeta o en el espacio, supongo que debido a la atmósfera. Si ese es el caso, si estás en la Luna o en Marte, la situación también sería diferente.
@Durakken Hay cierta atenuación debido a la atmósfera, pero en los cálculos habituales de los teléfonos celulares, se considera 0, por simplicidad (escuché que la gente del radar hace un modelo real sobre eso). Los mayores problemas son los reflejos. Si quiere buscar cosas, busque la ecuación de transmisión de Friis, que modela naves espaciales sin obstáculos cerca, y el modelo de reflexión en el suelo de dos rayos, que modela la comunicación en un plano infinito, plano y reflectante. Solo el primer reflejo puede causar un acortamiento significativo del alcance.
@Durakken Cuando pasas a los modelos más complicados, que más o menos modelan la "realidad" (es mejor decir, modelan las pocas ciudades que se usaron para calibrarlas como hace 30 años), puedes ver reducciones drásticas en rango confiable.

Bueno, como muchos señalaron aquí, el teléfono celular es bastante inútil a menos que hagas algo. Dado que está cableado para transmitir una señal en busca de torres cercanas, todo lo que puede hacer es eso y tienes que trabajar con él. Todo lo que puedes hacer es darle un empujón para que hable más alto, no diferente.

No se puede hacer que la tecnología de 1999 haga el trabajo que hacía la tecnología de 2100, pero se puede modificar la tecnología del siglo XX para que simplemente hagan mejor lo que hacían antes.

Recuerde que quiere ser rescatado aquí, no reinventar el teléfono celular de nuevo, por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es crear una conmoción, de cualquier tipo, incluso una que sea una señal fuerte de "HOLA HAY ALGUIEN AQUÍ".

Tal vez tus amigos sepan ingeniería básica:

1.) Agregue una antena externa para impulsar el teléfono celular en niveles inauditos

2.) Dale al teléfono celular un tipo de fuente de alimentación poco saludable, haz que esta cosa sacuda planetas enteros (una forma de hablar)

3.) Encienda todas las luces/flash de la cámara/accesorios cuando lo envíe en una sonda

4.) Envíe una señal de ping junto con mensajes de texto constantes en todas partes pidiendo ayuda, tal vez incluso una imagen

5.) Póngalo todo en una caja y envíelo con grandes esperanzas de que alguien lo note antes de que explote.

Recuerde, esto no se trata de seguridad o diseño eficiente, se trata de un grupo de sobrevivientes que hacen su último esfuerzo por ser rescatados. No quieren que este dron flote para siempre en el espacio, porque no sobrevivirán para siempre, diablos, esperan que haga algo de ruido, una gran cantidad de ruido dada su situación y la falta de equipo durante un corto período de tiempo antes de que se queme. y luego, afortunadamente, ser rescatado por un barco que notó esta señal de teléfono celular antiguo del siglo XX porque tenían un experto en su tripulación que lo notó. ¿Por qué? Bueno, la suerte tonta del protagonista, supongo.

100% Sí

Recuerda el código Morse. No necesitas mucho para que eso funcione. Así que toma tu celular, averigua hacia dónde quieres ir. O reelabore el bit de radio para enviar "algo" (incluso estático), o deshágase de los bits de radio y use las luces.

Recuerda que no necesitas mucho para enviar código Morse.

Ahora bien, en cuanto a que se reciba esa señal, bueno. Con la parte de la radio, el receptor tendría que estar "sintonizado" a la frecuencia correcta. Tiene que estar escuchando de alguna manera. Incluso si solo logras modular la estática, alguien tiene que estar escuchando la estática.

Para la luz, eso es aún más que un juego de dados. Alguien o algo tiene que estar mirando. La luz de ese celular no va a viajar muy lejos.

Es mejor que dedique su tiempo a hacer que la luz del punto del lado de babor parpadee.

TL; DR seguro que puedes usarlo para enviar un SOS. Más bien se recibe o no....

El mayor problema sería que la gente descubra cómo usarlo. Hicieron una prueba hace unos años, y la gente ni siquiera sabía cómo encender una computadora vieja, y mucho menos cómo usarla. La NASA ni siquiera podría construir un cohete Saturno V si su vida dependiera de ello. Tampoco podemos construir un avión volador Write Brothers.

Después de haber estado usando celdas de energía de punto cero durante los últimos 50 años, el concepto de una batería sería tan extraño para ellos que estarían perplejos. La idea misma de la corriente continua sería como hablar chino con un presidente de Kenia. Todo el mundo sabe que la electricidad solo se usa para sorprender a los niños en los espectáculos de magia porque no tiene ningún estado ni necesidad de atravesar caminos.

Además, ¿qué pasa si los policías felices de la pistola de rayos escuchan tu SOS y te dicen que dejes el teléfono, y como el sonido no viaja en el espacio, no los escuchas? Se producirían disturbios y quemar el sol.

Absolutamente puedes enviar cualquier señal desde el barco. En cualquier sitio.

El problema es que la intensidad de la señal y, por lo tanto, la relación señal-ruido, decae con el factor 1/r2, donde r es la distancia.

Entonces, sin una red que transmita (reciba, amplifique, envíe) su señal SOS, nadie puede escucharla.

Gritar en voz alta tendrá el mismo efecto...

Y en el espacio, nadie puede oírte gritar.
@JAB Ni tu grito, ni ninguna señal que envíes, si son lo suficientemente lejos (a menos que se amplifiquen).