¿Esporadica troposferica o Capa-E esporádica?

 Si escuchamos una trnamisión de VHF o UHF  de una distancia superior a la que proporciona el rayo directo nos encontramos ante una propagación esporádica, pero ¿en la troposfera o en la capa E?

  • Diferencia en su aparición
    • Si es Esporádica-E la señal  entra de golpe pero muy inestables, se escuchará perfecta durante 2 o 3 minutos, tras lo cual empezará a distorsionar profundamente la señal, y desaparecerá por completo. El fenómeno suele durar desde unos minutos hasta un par de horas como mucho y desaparece sin dejar rastro.
    • Si es  Troposférica la señal es mucho más estable y progresiva. Las  emisorasempieza a escucharse con ruido de fondo a primera hora de la mañana o al atardecer, y va subiendo de intensidad poco a poco y se mantiene estable en el dial durante horas (a veces días enteros) sin desvanecimientos bruscos (fading).
  • Distancia Geográfica 
    • Si es Esporádica-E el salto suele ser de entre 800 km hasta un máximo de 2200 km. 
    • Si es Troposférica el alcance máximo rara vez supera los 400 o 500 km. 
  • Zonas geográficas
    • Si es Esporadica-E se reciben señales de emiosras de toda amplia zona
    • Si es Troposférica  es mas localizada
Ver también


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Estación de enlaces troposfericos en Lefkada (Grecia)

Antigua estación  de la red  USAF MEDCOM 486L  que conserva las antenas en la isla griega de Lefraka

 
Imagen satelite actual del emplazamiento en el que se distinguen dos pares de antenas para comunicaciones troposcatter
Coordenadas (38.734630362435496, 20.64207978361481)
Fuente: Google Maps



REferencias

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Otras estaciones de la red de comunicaciones troposcatter:


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Estación de enlaces troposfericos en Serra de Nogueira (Portugal)

 La estación de enlaces troposfericos en  Serra de Nogueira   (concelho de Bragança, Portugal) conectaba directamente con Francia, hay que recordar que españa en el momento de constituirse esta red no formaba parte de la OTAN/NATO.

Esta estación enlazaba con la de Artzamendi de 926m de altitud (Francia) con una distancia del enlace de 490 Km en linea recta.

Disponia de equipos  Thomson dTHC 955, que operaban en la banda de 830-960 MHz con una capacidad de  120 lkineass telefonicas y en este caso con una potencia de 10 kW y parábolas de   27 metros de diâmetro que pesaban 110 toneladas diseñadas para resistir vientos de hasta 220 Km/h





Imagen de la zona en la actualidad en la que se aprecia una unica antena para troposcattr orientada hacia el NE (Francia)
Coordenadas (41.7204982423383, -6.853551232563821)
Fuente: Google Maps





En la actualidad la antigua estación del enlace troposcatter de Artzamendi (Francia) se ha reconvertido en un radar no quedando resto de las antenas
Coordenadas (43.283904579021325, -1.4067725195772216)

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Otras estaciones de la red de comunicaciones troposcatter:


Referencias

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Estación de enlaces troposfericos AFEZ en Felberg (Alemania)


Vista actual de Felberg en la que no se aprecian antenas de troposcatter.
Enlazaba con Dosso del Galli (ITalia)
Coordenadas (47.87400637847656, 8.004058576966159)
Fuente: Google Maps


Plano de las estaciones troposcatter de la NATO en Alemania,
donde se ve la conexión de AFEZ al sur con Italia



Foto de archivo de una de las antenas de troposcatter


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Estación de enlaces troposfericos FLYZ en Pierre-sur-Haute (Francia)

 

Pierre-sur-Haute  FLYZ 
Imagen pixelada (Coordenads 45.653439352507995, 3.8082893867802405, 1459m de altitud)
Fuente: Google maps

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Que se cuece en las bandas de raioaficionado

La forma tradicional para conocer la actividad en las bandas de radioaficionado pasaba por la escucha, lo cual es una práctica muy aconsejable pero reactiva. Si queremos ser proactivos, podemos realizar una transmisión de pruebas y comprobar dónde y cómo se nos escucha mediante las siguientes herramientas:

  • WSPR: Podemos tener un emisor dedicado o usar la opción de transmitir en este protocolo desde WSJT-X o JTDX, para luego ver cómo y dónde se recibe la señal a través de WSPR APRSinfo , wsprnet o PSK Reporter.

  • CW: Podemos hacer una llamada de compromiso (CQ) y ver hasta dónde y cómo nos escuchan mediante PSK Reporter o la red Reverse Beacon Network.

  • Fonía: Podemos hacer una llamada CQ y entrar de forma individual a un SDR remoto (por ejemplo, de la red KiwiSDR) de la zona con la que queremos contactar, o hacer uso de EchoHunt para comprobarlo con múltiples KiwiSDR de forma simultánea y global.

  • FT8: Podemos utilizar programas como WSJT-X o JTDX para transmitir en este modo y ver en tiempo real el mapa de estaciones que nos reciben a través de PSK Reporter.

  • JS8: con el programa JS8CALL se puede lanzar un HB (HEARTBEAT) que obliga a las estaciones que lo reciben a contestar


Monitoreo Automático y Redes de Avistamiento (Clusters)

De forma automática, existen miles de equipos receptores en todo el mundo que informan a servidores centrales sobre las transmisiones recibidas. Un gran ejemplo para monitorizar FT8 y otros modos en vivo es FT8 Live. Otro ejemplo es https://www.dxmaps.com/

Por último, disponemos de las herramientas conocidas popularmente como DX Clusters, que se alimentan de los reportes de actividad (spots) que proporcionan los propios usuarios o sistemas automáticos:


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Comunicaciones troposfericas esporádicas

Para frecuencias superiores a los 300 MHz (UHF y superiores), es posible que se produzca propagación de ondas más allá del horizonte mediante el fenómeno de conducto troposférico (ducting). 

Debido a una inversión térmica en la troposfera, se generan fuertes variaciones en el índice de refracción —equivalentes a las que provocan los espejismos ópticos—. Esto permite que las ondas queden atrapadas y viajen distancias de cientos de kilómetros (frecuentemente hasta 300 km o más). 

Este es un fenómeno estacional, raro e impredecible.


Willian Herpburn lo explica gráficamente muy bien:

Situación normal, propagación por onda directa, reflexión  y un poco de difracción en los obstaculos

Refracción en la atmosfera por inversión térmica

Refracción en la atmosfera y en tierra por inversión térmica

Señal canalizada  por inversión térmica y aire seco a baja altura


Sub-reflacción por aire seco a baja altura



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Estación de enlaces troposfericos en Brescia (Italia)

Otra estación de la red de enlaces troposfericos de la NATO (OTAN) que se conserva es la IDGZ e Dosso dei Galli en Brescia (Italia) 

La estación, que estuvo operativa desde 1969 hasta 1995, y formaba parte del sistema ACE High, una red de radiocomunicaciones que conectaba la OTAN de norte a sur.

Red de enlaces troposfericos de la NATO, observe que es diferente  ala de EEUU y por supuesto a la española, pues España no formaba parte de la OTAN en aquel momento


Visión actual de la zona
Coordenadas 45.853697, 10.375548
Fuente: Google maps


Estaciones de la red troposférica en Italia:

  • IDGZ - Dosso dei Galli (Brecia) enlace con AFEZ en Felberg (Alemania)
  • IMBZ - Cavriana
  • IAVZ - Aviano 
  • ICEZ - Lame di Concordia 
  • IVTZ - Monte Venda 
  • IMXZ - Monte Giogo 
  • ITLZ - Allumiere
  • IMCZ - Monte Cavo 
  • IICZ - Monte Epomeo 
  • IMNZ - Monte Vergine 
  • IVUZ - Monte Vulture 
  • IIAZ - Iacotenente 
  • IPFZ - Pietraficcata 
  • IMAZ - Martina Franca 
  • IMMZ - Monte Mancuso 
  • ICZZ - Monte Lauro 

Otras estaciones de la red de comunicaciones troposcatter:

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EchoHunt

Echohunt es una aplicación on-line  a la que se accede mediante navegador que hace una recepción secuencial de una señal de RF (frecuencia, modulación) en una veintena de SDR remotos de la red kiWiSDR (f < 30 MHz), generando un informe.




Ver también otras utilidades para kiwiSDR


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Plano de tierra y contraantena

Los monopolos, el más utilizado el de λ/4, necesitan un plano de tierra para crear la imagen de la antena y completarla, logrando así la impedancia de radiación correspondiente. 

El plano de tierra lo forma un conjunto de radiales (igual o mayor a 3) que en la práctica tienen una longitud de 0,25 de la longitud de onda (λ/4) (multiplicado por el factor de velocidad del cable, quedando en torno a 0,23 o 0,24 λ). 

En las antenas móviles (de base magnética), el plano de tierra lo crea la superficie metálica sobre la que se coloca, que normalmente es el techo del automóvil; en los walkie-talkies, este plano lo simula el propio cuerpo de la persona que lo utiliza, ya que el cuerpo humano es conductor.

Asimismo, en antenas de hilo largo y las end-def de media onda, es fundamental contar con una contraantena o contrapeso (o plano de tierra/radiales), ya que el terreno natural no es una tierra perfecta desde el punto de vista de la conductividad. La contraantena, en la práctica, suele ser un cable de 0,05 de la longitud de onda (λ) hasta un cuarto de onda (λ/4) que se conecta a la masa del UnUn (normalmente un 9:1), o bien se puede aprovechar la propia malla del cable coaxial como contrapeso mediante el retorno de corrientes. 

En antenas para bandas bajas (como por ejemplo las antenas en L invertida para la banda de  160 metros), la contraantena debe ser mucho más elaborada debido a las altas pérdidas del suelo en esas frecuencias."


Para saber mas


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Meshcore: repetidores

La función de los nodos Meshcore repetidores es como su propio nombre indica repetir, o retransmitir los mensajes que se recibe

Meshcore informa de que repetidores han retransmitido los mensajes de un ckliente (companion)

Ruta seguida por un mensaje que se ha recibido como eco


Nivel de NodoElevaciónVecinosUbicaciones de EjemploCuándo Utilizarlo
CUMBRE (Hilltop)La más altaMás de 20Torres de telecomunicación, repetidores en picos de montaña, azoteas de rascacielos.Para nodos estructurales o "troncales" (Backbone) con línea de visión directa a toda el área metropolitana.
COLINAS (Foothills)MediaEntre 10 y 20Líneas de cresta, urbanizaciones elevadas, laderas de valles.Sirve de puente (bridge) entre los nodos de las cumbres y la cobertura de los suburbios.
SUBURBANOMedia-BajaEntre 5 y 10Azoteas de casas de dos plantas, bloques de pisos residenciales.La instalación típica en tejados para dar cobertura a tu propio vecindario.
LOCALBajaEntre 1 y 3Interior de casa, planta baja, ventanas orientadas a la calle.Solo ve a unos pocos vecinos cercanos. Sirve para dar cobertura inmediata a tu hogar.
MÓVILVariableVariableVehículos (coche/moto), mochilas de senderismo, bicicletas.Nodos en movimiento a través de la malla. Siempre ceden la prioridad de enrutamiento a la infraestructura fija.

Parametros recomendados en un modelo de 5 niveles (Colorado)

  • Cumbre
    • set txdelay 2
    • set direct.txdelay 2
    • set rxdelay 3
  • Colina 
    • set txdelay 1.5
    • set direct.txdelay 1
    • set rxdelay 3
  • Suburbano (p.e. VC.V EA5RKP R8)
    • set txdelay 0.8
    • set direct.txdelay 0.4
    • set rxdelay 3
  • Local
    • set txdelay 0.3
    • set direct.txdelay 0.1
    • set rxdelay 3
  • Movil
    • set txdelay 3
    • set direct.txdelay 2.5
    • set rxdelay 3

Paametros recomendados en un modelo de 3 niveles (Italia)

  • set freq 869.6179809
  • set radio bw 62500 sf 7 cr 6
  • set tx 22
Perfil local 
  • set txdelay 1 => OK (por ser de zona)
  • set direct.txdelay 0.2
  • set rxdelay 0
  • set flood.max 64
  • set flood.max.advert 8
Perfil regional
  • set txdelay 1.0
  • set direct.txdelay 0.2
  • set rxdelay 2
  • set flood.max 64
  • set flood.max.advert 8
Perfil dorsal

  • set txdelay 2.0
  • set direct.txdelay 0.2
  • set rxdelay 4
  • set flood.max 64
  • set flood.max.advert 8

PExplicación de algunos parametros a considerar:

  • txdelay (0,5-2) A mayor zona de cobertura mayor valor, así paa repetidores en el entorno del edificio 0,3, 1,5 para casco urbano y 2 para repetirdores de montaña
  • direct.txdelay (0,1-2,5) A mayor zona de cobertura mayor valor, así para repetidores en el entorno del edificio 0,1; 0,4 para casco urbano y 2 para repetirdores de montaña
  • rxdelay: lo mejor es dejarlo a 0 o a 3. 
    • El repetidor determina el SNR de cada paquete recibido y aplica un retraso en su re-emision según este valor de SNR Rx ... si es débil hasta 3 seg ( o 3 unidades?), pero si el SNR Rx es fuerte casi retraso 0
    • si este repe escucha tras estos 3 seg de retraso que OTRO repe ha re-emitido este paquete mientras,lo olvida por ser un duplicado
    • si todos los repes importantes (en azoteas etc) usan: set rxdelay 3 ...La Malla se auto-organiza, es decir rutas con mejor SNR se consolidan,mientras enlaces débiles se descartan como duplicados.
  • dutycycle (Ciclo de trabajo) : debe respetarse la normativa, en EU868 es del 10% hay otros servicios que comparten banda que deben respetarse, no stamos solos
  • floodmax: se deja por defecto

Comandos CLI

  • get role => repeater
  • get radio =>  869.6179809,62.5,7,6
  • get freq =>  869.6179809
  • get tx =>  22
  • get path.hash.mode => > 1
  • get txdelay => 0,5 (por ser local)
  • get direct.txdelay
  • get rxdelay
  • get dutycycle => 10.0%
  • get flood.max => 64
  • get flood.max.advert => 8
  • get path.hash.mode => 1
  • get advert.interval  => 60 (Ir subiendolo a medida que se vaya cosolidando la red hasta 240, cada 4 horas o mas)
  • get flood.advert.interval => 24 (Cada dia un anuncio por indundacion)
  • get agc.reset.interval => 500 (Cada 8 minutos hace un reset del AGC para evitar sordera en caso de interferencias de RF)

otros 

  • gps on => OK
  • gps synck => OK

Referencias

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¿Esporadica troposferica o Capa-E esporádica?

 Si escuchamos una trnamisión de VHF o UHF  de una distancia superior a la que proporciona el rayo directo nos encontramos ante una propagac...