Nov . 2025
¿Se puede usar un dispositivo con PTT? Hacerlo puede ser desastroso. La latencia del PTT podría bloquear una llamada de emergencia. Este texto explica la comunicación dúplex completa para bomberos . Aprenderá conceptos clave como la comunicación en malla y la supresión de ruido. También verá sus funciones de protección.

La comunicación en zonas IDLH es esencial. Decir lo correcto salva vidas. Los errores de comunicación también pueden provocar la pérdida de vidas. Recuerdo a un jefe decir: «Un "Sí" que en realidad era un "No" casi nos cuesta la vida a un bombero». Ese tipo de falta de comunicación representa una amenaza real. Un problema tan grave puede ocurrir en un incendio. La comunicación bidireccional completa para bomberos es la solución. Permite interactuar en tiempo real sin necesidad de pulsar botones para hablar.
También agiliza las operaciones de mando y control. Además, facilita la labor de los equipos de rescate de emergencia. La comunicación bidireccional permite hablar y escuchar simultáneamente. Esta función única ayuda a evitar la pérdida de llamadas de emergencia. No hay ningún retraso en la transmisión de información crítica.
Los sistemas de comunicación de esta categoría cuentan con componentes únicos. Estos sistemas están diseñados para proporcionar una comunicación de voz fiable en condiciones extremas.
Esta función es diferente a la de los antiguos walkie-talkies , que son radios semidúplex. En esos sistemas, solo una persona puede hablar a la vez. Para que alguien pueda hablar, todos los datos deben comprimirse. Los sistemas P2P dúplex completo son distintos. Sus transceptores gestionan el tráfico bidireccional simultáneamente. Numerosos participantes pueden conectarse y comunicarse al mismo tiempo. Este es un excelente ejemplo de comunicación dúplex completo . La conversación es fluida, como una llamada telefónica.
Los bomberos deben tener las manos libres para trepar o usar herramientas. Los botones PTT en el sistema de pulsar para hablar (PTT) presentan un problema. Ambos sistemas son PTT, pero el sistema dúplex completo permite el uso de PTT manos libres. Los usuarios no necesitan pulsar ningún botón para dar una orden, lo que significa que reciben notificaciones al instante. Esta función aumenta la seguridad y reduce el estrés. La comunicación por voz es fundamental para los equipos que operan en zonas IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida o la salud).
Estos sistemas utilizan redes de malla. Las redes de malla son útiles en estructuras complejas como túneles. Si bien las señales pueden bloquearse, una red de malla puede sortear este obstáculo. Los nodos tienen la capacidad de autorreparar la red. Este proceso mejora el alcance y la cobertura para la comunicación en áreas extensas. Ampliar el alcance es fundamental al operar en áreas complejas y con obstáculos.
Se pueden utilizar ocho canales simultáneamente para la comunicación directa entre múltiples usuarios . No hay límite de recepciones. Esta configuración resulta útil para grandes equipos. Numerosos equipos de bomberos pueden comunicarse sin interferencias, lo que mejora la eficiencia.
Las radios deben soportar condiciones de trabajo exigentes y adversas. El equipo que las opera debe ser robusto y duradero. Los zócalos de los módulos deben contar con protección ESD. También requieren protección contra sobretensiones. Deben incorporar un sistema de vigilancia por hardware para prevenir fallos. Esta configuración garantiza un funcionamiento estable en condiciones extremas. Esta protección permite que los dispositivos de comunicación dúplex completo funcionen en condiciones extremas. La norma NFPA 1802 establece nuevos estándares para este equipo .
Deficiencias de las radios semidúplex. Estos dispositivos presentan ciertos riesgos en el lugar del incendio. Estos peligros demuestran por qué la comunicación dúplex completa para bomberos es una mejor opción.
En los sistemas semidúplex , es necesario usar la función de pulsar para hablar (PTT). Esto significa que hay que pulsar un botón para transmitir, lo cual provoca retrasos, ya que hay que esperar a que el canal esté libre. Esto supone un problema durante un incendio, pues la tensión entre velocidad y eficacia se vuelve problemática. Un buen ejemplo de sistema semidúplex sería un puente de un solo carril con tráfico.
Para los bomberos, una llamada de auxilio es posiblemente su último intento desesperado por sobrevivir. Desafortunadamente, la comunicación semidúplex puede bloquear esta llamada. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde alguien está hablando y no puedes interrumpir? Tu mensaje es urgente y debe transmitirse. Existe un riesgo potencial para la seguridad en este escenario. Sobrevivir a un canal bloqueado es imposible. Puedes gritar "¡Alto!" o "¡Cuidado!", pero el sistema no lo permite.
En cualquier interacción, hablar y escuchar son vitales. Cada ausencia de comunicación aumenta el impacto negativo. Un solo comentario desafortunado se repite, lo que genera consecuencias negativas y un círculo vicioso. Un ejemplo de ello es un método defectuoso que persistió durante cuatro décadas. La falta de claridad provocó este terrible resultado. Existen dos tipos de comunicación: simplex, semidúplex y dúplex completo. La comunicación semidúplex es la que más incrementa este riesgo.
Interrumpir es de mala educación en cualquier situación. Pero en casos de incendio y evacuación, puede salvar vidas. ¿Qué estrategia, en su opinión, se debe emplear para minimizar los daños? La misma frustración que produce la imposibilidad de corregir es lo que llamamos el "botón de silencio". Los sistemas semidúplex sufren estas limitaciones. Dicho sin rodeos, quien habla no es consciente del peligro inminente que usted advierte. Este es un defecto fundamental que la comunicación dúplex completa busca solucionar.
Los sistemas semidúplex están diseñados para la comunicación unidireccional. Este diseño implica que los participantes deben hablar y escuchar por turnos. Dicha comunicación no es óptima y, además, dificulta el trabajo en equipo. La coordinación eficaz requiere comunicación en tiempo real, que es más eficiente. Todo lo que se realiza de forma secuencial tiende a ser ineficiente, lo cual puede obstaculizar las operaciones de rescate. Por ello, la comunicación dúplex completa para bomberos es un método superior.

Los modernos sistemas de comunicación dúplex completo para bomberos utilizan tecnología sofisticada. Esta tecnología transmite las voces de forma clara y fiable.
LoRa significa Largo Alcance. Esta tecnología de comunicación dúplex completo no consume mucha energía y, además, tiene un gran alcance . Esta característica es beneficiosa para una amplia cobertura. La frecuencia es variable, lo que permite diseñar sistemas sencillos. Los módulos fiables de G-NiceRF suelen utilizar esta tecnología.
Los avances tecnológicos permiten hablar y escuchar simultáneamente. Esta capacidad puede generar fácilmente eco. Para la cancelación de eco se utilizan algoritmos avanzados, esenciales para una comunicación nítida. El sistema despeja la vía, asegurando que la señal de salida no se mezcle con la de entrada. Este enfoque en que las señales transmitidas no interfieran con las recibidas es crucial para una calidad de voz óptima.
Cada módulo debe proteger sus comunicaciones. Debe impedirse cualquier escucha no autorizada. Estos módulos cuentan con cifrado AES . AES significa Estándar de Cifrado Avanzado. AES cifra y protege todas las comunicaciones de datos y voz. Esta seguridad es vital para las llamadas de mando e incluso las privadas. Protege la información confidencial sobre un rescate.
Los incendios son caóticos. El viento, las sirenas y los motores son ensordecedores. Estos sonidos pueden inutilizar las radios. Algunos módulos cuentan con reducción de ruido de pulsos. Un ejemplo es el procesador NR60 . Este procesador elimina las señales de audio no deseadas. Esta eliminación es crucial para la comunicación en entornos extremadamente ruidosos.
En una red de malla, la retransmisión se realiza mediante reenvío. Cada dispositivo de la red actúa como repetidor. Los dispositivos se envían señales entre sí desde un nodo central. Este proceso mejora el alcance de la red y facilita la comunicación. Si un nodo se bloquea, el sistema redirige automáticamente la señal. Esta característica es fundamental en túneles y otras estructuras de gran tamaño, lo que da lugar a una red autoorganizada y autorreparable.
Tecnología | Función principal | Especificación clave | Beneficio (IDLH) | Módulo/Estándar relevante |
Chips LoRa | Transmisión de radiofrecuencia de largo alcance | Bandas de 433/868/915 MHz | Cobertura de área amplia (más de 6 km) | SA628F22 / SA628F39 |
Cancelación de eco | Evita la interferencia entre transmisión y recepción. | algoritmos avanzados | Hablar/escuchar simultáneamente con claridad | Serie SA628F30 / SA618 |
Cifrado AES | Protege la voz y los datos. | AES (Estándar de Cifrado Avanzado) | Impide escuchar a escondidas | Serie SA618 / SA628F30 |
Reducción de ruido NR60 | Filtros de ruido de fondo | Procesador NR60 | Filtros sirenas/PAS/motores | Serie SA628 Pro / SA628F22Pro |
Retransmisión en malla | Amplía el alcance de la red | Autoorganización/Autocuración | Redirige señales bloqueadas | Serie SA618/SA628 |
Tecnologías clave en la comunicación dúplex completa para bomberos (serie G-NiceRF SA).
Las radios digitales P25 tienen dificultades en entornos ruidosos y concurridos. Se enfrentan a más ruido que otros sistemas.
Las radios digitales P25 utilizan un vocoder. Un vocoder transforma la señal de voz en datos digitales. En entornos ruidosos como incendios, el vocoder no funciona correctamente, ya que no separa el sonido de la voz y asigna un valor digital erróneo a la señal. Esto produce un audio ininteligible, lo cual es peligroso. La falta de claridad en el audio representa un riesgo para la seguridad. Los sistemas G-NiceRF se centran en garantizar la claridad de la voz y resuelven este problema específico para la comunicación dúplex completa de los bomberos.
Un dispositivo PASS emite una fuerte alarma. Este ruido de alta frecuencia es perjudicial para las radios digitales. Como señala la revista FireRescue1, «El vocoder P25 no fue diseñado para operar en los entornos con alto nivel de ruido ambiental que se encuentran en un incendio». El vocoder P25 no funciona correctamente con este sonido, lo que hace que el audio sea inutilizable. Esto puede bloquear una llamada de emergencia. Ahora es posible que un bombero necesite ayuda pero no pueda transmitir. Este es un problema que afecta a los sistemas digitales P25, algo que nunca ocurre con los sistemas analógicos.
Cuando los bomberos usan máscaras de respiración autónoma, se enfrentan a la distorsión del habla. El ruido que exhalan a través de la máscara dificulta su trabajo. Las radios digitales sufren mucho este problema, ya que el códec de voz digital no funciona correctamente. Por lo tanto, la calidad de la voz se ve afectada. No es de extrañar que G-NiceRF se centre más en la tecnología analógica.
Al comparar las radios digitales con las analógicas, la forma en que pierden la señal es diferente. En las analógicas, el ruido comienza débil y aumenta de volumen, lo que proporciona una especie de aviso. En cambio, en las digitales, el audio se mantiene nítido y luego falla repentinamente. Cuando la señal es débil, esta distorsión es un artefacto digital. El audio se pierde por completo rápidamente, sin previo aviso.
La implementación de la comunicación bidireccional completa para bomberos debe estar bien organizada. Este es un paso fundamental para una implementación exitosa.
- NFPA 1802: Adquiera equipo que cumpla con la norma NFPA 1802. Esto incluye radios designados para zonas de riesgo.
- Formación de usuarios: La formación es vital. Utilice el programa IAFF y RAPS FGS para practicar los procedimientos de emergencia (Mayday).
- Ubicación de la radio: La ubicación de la radio es fundamental. Mi equipo aprendió por las malas a proteger su equipo. Ahora entrenamos para colocar la radio en una correa o bolsillo. Este sencillo paso evita daños por calor.
- Comprobación de accesorios: Asegúrese de que todos los accesorios del micrófono con altavoz remoto (RSM) funcionan correctamente. Los RSM son propensos a derretirse, al igual que sus cables.
- Ejercicios programados: Incorpore la radio en los ejercicios con cualquier tipo de equipo. Hágalo durante cualquier tipo de evento. Practique con todo el equipo de seguridad puesto. Esto ayuda a desarrollar la memoria muscular.
La NFPA cuenta con una lista de requisitos para protocolos de seguridad. Sin embargo, estos requisitos resultan bastante confusos en lo que respecta a los dispositivos de comunicación.
La norma NFPA 1561 trata sobre la comunicación durante incendios. Esta norma establece requisitos específicos para áreas IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida o la salud). Indica que al menos un miembro del equipo debe contar con una radio. Todos los demás miembros del equipo deben disponer de una radio u otro medio de comunicación electrónica. La norma no especifica que se trate de una radio dúplex completa; simplemente requiere un dispositivo de comunicación.
La norma NFPA 1221 también trata sobre las comunicaciones operativas. Establece un canal designado para la comunicación en el lugar de los hechos, conocido como canal táctico. Este canal táctico debe ser compatible con el modo analógico simple. Este es el estándar básico a seguir. Este estándar se establece debido a la extrema fiabilidad de la comunicación analógica en entornos con alto nivel de ruido de fondo. La norma no indica ni sugiere que se requiera el modo dúplex completo.
No existe un requisito específico para la comunicación dúplex completa. Las normas NFPA no la exigen; solo establecen un requisito mínimo: la comunicación simplex analógica. Sin embargo, la comunicación dúplex completa ofrece mayor seguridad, ya que resuelve el problema de las conversaciones simultáneas que se producen en la comunicación simplex analógica. Se trata de una mejora, no de una obligación.
El objetivo de la NFPA es la fiabilidad. La radio es vital y debe funcionar en entornos extremos. Por ello se desarrolló la norma NFPA 1802, que incluye reglas para el rendimiento térmico. Estas reglas se centran en la capacidad de la radio para soportar calor extremo. El tipo de dúplex es irrelevante, siempre que la radio funcione. G-NiceRF fabrica módulos que cumplen con este nivel de fiabilidad.
Los departamentos de bomberos se comunican con otras agencias. Esto se denomina interoperabilidad. La interoperabilidad es un componente esencial de las normas NFPA. Estas normas exigen el desarrollo de sistemas que la permitan. Las normas P25 se diseñaron con este propósito. Sin embargo, las P25 presentan problemas importantes con el ruido. Los sistemas de comunicación dúplex completo para bomberos también pueden ser interoperables. No obstante, deben formar parte del plan regional.
A continuación se incluyen respuestas a preguntas frecuentes. Estas respuestas tratan sobre equipos, la normativa P25 y las normas de seguridad.
Sí, las máscaras de los equipos de respiración autónoma (ERA) afectan la comunicación. La pieza facial de la máscara distorsiona físicamente el habla, dificultando la comprensión de las palabras. Esta distorsión resulta problemática para las radios digitales, ya que el códec de voz digital es impreciso y afecta la inteligibilidad del habla. Si bien los amplificadores de voz ayudan, los ejemplos de comunicación dúplex completa demuestran que este sigue siendo un factor a considerar.
La mayoría de las deficiencias del P25 se centran en el ruido de fondo. El vocoder no está diseñado para el ruido de un incendio. De hecho, un informe de la Administración de Bomberos de EE. UU. afirmaba: «El vocoder del P25 es incapaz de diferenciar la voz hablada del elevado ruido de fondo». Los sonidos fuertes, como los de los dispositivos PASS o las sierras, provocan su fallo. El vocoder no puede separar la voz y el ruido se vuelve ininteligible. Esto supone un grave problema de seguridad. Otros dispositivos analógicos no presentan este inconveniente.
Los túneles y edificios bloquean las señales de radio. Una red Mesh ayuda a mitigar este problema. Utiliza retransmisión automática de señales. Cada radio o nodo es capaz de definir la ruta. Si una señal se bloquea, el sistema encuentra una nueva ruta. Se trata de una red autorreparable. La cobertura y la estabilidad mejoran. Preserva interconexiones robustas incluso en configuraciones complejas. Esto convierte a la red Mesh en un componente clave de la comunicación dúplex completa para bomberos.
El cifrado AES no es estándar en todas las radios. Sin embargo, está disponible como opción en muchas. Si bien no es estándar, es fundamental, ya que cifra la voz y los datos, impidiendo el acceso no autorizado y las escuchas ilegales. Muchas radios de seguridad pública de alta gama lo admiten, pero es necesario programar la radio para su uso. Esta programación es esencial para operaciones delicadas.
La norma NFPA 1802 es de reciente creación. Acabamos de adoptarla para nuestras nuevas compras de equipos. Esta norma establece los primeros requisitos mínimos para radios portátiles destinadas a su uso en zonas de riesgo. Aborda el rendimiento térmico, estableciendo umbrales máximos de calentamiento, y también la ergonomía, incluyendo el uso de los mandos de la radio con guantes de protección. Como la mayoría de las normas de seguridad, su objetivo principal es la seguridad. No se centra en el tipo de comunicación dúplex completa para bomberos.
La comunicación semidúplex es peligrosa. Los retrasos en el PTT y las llamadas de emergencia bloqueadas ponen en riesgo vidas. Esta actualización es esencial para los servicios de emergencia. Con la comunicación dúplex completa para bomberos, usted habla continuamente, con manos libres, lo que garantiza la seguridad de los equipos. Consulte los módulos de alta calidad de G-NiceRF . Visite su sitio web para conocer otras excelentes alternativas.
+86-755-23080616
ventas@nicerf.com
Sitio web: https://www.nicerf.com/
Dirección: 309-314, 3/F, Bldg A, edificio comercial Hongdu, Zona 43, Baoan Dist, Shenzhen, China
política de privacidad
· Política de privacidad
Actualmente no hay contenido disponible
Correo electrónico:sales@nicerf.com
Teléfono:+86-755-23080616