¿Dónde estan los radioaficionados?

Reflexiones de una mañana de verano ...


La realidad es que, a día de hoy:

  • Objetivamente somos menos: Hay menos licencias de radioaficionado. De unas 60.000 licencias en los años 90 en España, hemos pasado a unas 30.000 en 2025 ( la mitad).
  • Nos asociamos menos: Las asociaciones han empeorado su relación beneficio/coste al volverse prescindibles algunos de sus servicios tradicionales (revista impresa, local social, bureau de QSL, etc.) por lo que han pasado a ser su supervivencia su principal objetivo.
  • Estamos dispersos: Hay más asociaciones (en España, más de 300), así como más bandas y modos que nunca.
  • Somos menos visibles: Usamos modos que requieren software y hardware específicos, alejándonos del espectro público.
  • Somos más prescindibles: La telefonía móvil terrestre y satelital cubre la mayoría de las necesidades en emergencias; además, existen unidades del Ejército, Fuerzas de Seguridad y Protección Civil altamente profesionalizadas.
  • No sabemos transmitir la afición: Fallamos en los contenidos, en las actividades y en el uso de los medios de comunicación.

Siempre podemos culpar a:

  • Una legislación obsoleta y restrictiva.

  • La mala propagación.

  • El ruido radioeléctrico (QRN/QRM), que nunca fue tan alto.

  • Internet, que nos hace la competencia.

  • Los aranceles e impuestos.

Pero lo cierto es que:

  • Nunca fue tan fácil y económico adquirir software (p.e. GitHub) y hardware (p.e. AliExpress, tiendas en línea).

  • Nunca fue tan fácil compartir conocimientos y experiencias (Internet y redes sociales como Telegram).

  • Nunca dispusimos de tanta tecnología a nuestro alcance.

  • Nunca pudimos automatizar, desatender y simultanear tanto las comunicaciones.

  • Nunca las radiocomunicaciones se usaron tanto (telefonía y datos móvil, Wi-Fi, telemedida LoRa, Internet via radio y satélite, ...)

Así que debemos revisar nuestra actitud:

  • Cómoda ("No me hagas pensar"): Repetimos modos y rutinas sin innovar (las ruedas, los concursos, los diplomas habituales).

  • Nostálgica ("Cualquier tiempo pasado fue anterior"): Nos pasamos la vida hablando de un pasado idealizado que ni fue tan perfecto ni volverá (comidas, cenas, asambleas, grandes pile-ups, la época dorada de la OL, OM y OC...).

  • Talibán (integrista): Seguimos discutiendo sobre qué es y qué no es radioafición (27 MHz, FT8, MeshCom/SDR, etc.).


"El futuro de la radioafición no depende de que cambien las leyes, baje el ruido o mejore la propagación y supriman los aranceles, sino de que cambiemos nuestra actitud. 

Es hora de ser generososm evolucionar, integrar las nuevas tecnologías y volver a hacer atractiva la radio para las nuevas generaciones."


Referencias

Alguna lectura mas

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Milco: Comunicaciones militares

El hecho de que en la mayor parte de las ocasiones las comunicaciones militares esten cifradas de extremo a extremo, no le quita interés a su escucha.

1 - Sintonizarla

Frecuencia: 7556,60 kHz
Nivel: -84 dBm
BW: 2300





2 - Localizar la señal con TDoA 

Tanto mas precisa a menor frecuencia y mas cercanas las estaciones receptoras a la emisora



Según TDoA lolocaliza en 48,0 6,40

Permite descargar el fichero de localización en formato MatLAb (.mat)


3 - Identificar la señal

Si no nos "suena" la señal podemos tantear localizarla en Sigidwiki, sospechamos que es una STANAG 4285 (Estandar de la NATO muy extendido en comunicaciones militares)


4 - Localizar la emisora

En este caso sabemos que en 45.653100, 3.808400 está el centro emisor del ejercito francés de Pierre-sur-Haute y en 45.84946949261892, 4.779738758722037 el de Lyon – Mont Verdun Air Base


Visión pixelada de Google Maps de 45.653100, 3.808400



5 - Conclusiones

Lo mas probable es que se trate de una transmisión cifrada del ejercito Francés seguramente desde Pierre-sur-Haute con STANAG


BONUS EXTRA







Tomas en distintos periodos
Seguramente otro OTH (Over-The- Horizon) en 13333 kHz del tipo FMCW pulsado ¿ruso? ... pero esto será otro día



Ver también sobre identificacion de señales

Ver también sobre comunicaciones militares

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KiwiSDR: SNR

Existe una estadística (http://rx.linkfanel.net/snr.htmlque puntúa los receptores KiwiSDR basándose en la relación señal-ruido.

Los primeros en el ranking SNR

En la posición 600/854 tenemos nuestra KiwiSDR (0-30 MHz SDR | Utiel, Spain) con Internal (new) = 12 dB e Internal HF (New)= 12 dB


Entrada en la que aparece el valor SNR en http://kiwisdr.com/public/

La información de la SNR tambien aparece en la cabecera de la página web del receptor


La relación SNR se calculan entre el percentil 95 de los niveles de potencia en todo el espectro (señal) y el nivel de potencia medio (ruido), y se hace cada hora (LA SNR varia con la hora del dia por causas naturaels y artificiales). Es un cálculo sencillo pues el KiwiSDR recibe completa toda la banda (30MHz).

El botón "Escala automática" en la pestaña de "control de cascada" también proporciona métricas instantáneas y en tiempo real de señal y nivel de ruido, como los números WF máximo y WF mínimo, similares a estos puntajes para evaluar el rendimiento y el impacto de sus mejoras mientras trabaja en su receptor. 


Los ajustes del waterfall pueden ser manuales o automáticos

  • wf ceil (waterfall ceiling o techo de la cascada): limite maximo, por defecto +5
  • wf floor (waterfall floor o suelo de la cascada): limite mínimo, por defecto +0
  • wf rate (waterfall rate o velocidad de la cascada): velocidad slow, med, fast,...
El botón de la izquierda indica la estética de la escala (Kiwi por defecto) , el siguiente selecciona si los parametros de la wf son manuales o automáticos (por defecto auto), el siguiente que por defecto está en off puede ser (IIR, MMA,MDA) y el ultimo también tiene los mismos valores

Las puntuaciones "internas" son calculadas y autoinformadas por los propios receptores de KiwiSDR; tambien se puede acceder al detalle de estas estadísticas en http://<your_kiwi>:8073/snr:

  • 0-30000 kHz / 1800-30000 kHz (HF)
  • 0-1800 kHz
  • 1800 - 10000  kHz
  • 10000 - 20000  kHz
  • 20000 - 30000  kHz

Ejemplo con antenas distintas en la que la primera es muchisimo menos ruidosa que la segunda que presente un snd aparentemnte peor 11 frente 17:

{"ts":"Tue Aug 18 15:21:35 2026","seq":5,"utc":0,"imin":60,"ant":0,"snr":[
{"lo":0,"hi":30000,"min":-106,"max":-68,"p50":-92,"p95":-81,"snr":11},
{"lo":1800,"hi":30000,"min":-105,"max":-68,"p50":-92,"p95":-81,"snr":11},
{"lo":0,"hi":1800,"min":-106,"max":-82,"p50":-95,"p95":-85,"snr":10},
{"lo":1800,"hi":10000,"min":-99,"max":-68,"p50":-86,"p95":-80,"snr":6},
{"lo":10000,"hi":20000,"min":-105,"max":-70,"p50":-89,"p95":-81,"snr":8},
{"lo":20000,"hi":30000,"min":-105,"max":-82,"p50":-98,"p95":-90,"snr":8}]},

{"ts":"Tue Aug 18 16:21:43 2026","seq":6,"utc":0,"imin":60,"ant":0,"snr":[
{"lo":0,"hi":30000,"min":-90,"max":-47,"p50":-74,"p95":-57,"snr":17},
{"lo":1800,"hi":30000,"min":-90,"max":-51,"p50":-74,"p95":-59,"snr":15},
{"lo":0,"hi":1800,"min":-89,"max":-47,"p50":-56,"p95":-49,"snr":7},
{"lo":1800,"hi":10000,"min":-73,"max":-51,"p50":-62,"p95":-57,"snr":5},
{"lo":10000,"hi":20000,"min":-83,"max":-59,"p50":-74,"p95":-65,"snr":9},
{"lo":20000,"hi":30000,"min":-90,"max":-57,"p50":-80,"p95":-72,"snr":8}]}]

También puede utilizar la utilidad microkiwi_waterfall.py de la suite de línea de comandos KiwiClient para replicar usted mismo los cálculos externos de dichas puntuaciones. Si conoce o puede contribuir con una guía más completa y profunda para mejorar y aprovechar al máximo su KiwiSDR, contáctenos y con gusto la vincularemos desde aquí.

Desde la pestaña de CONTROL de ADMIN se puede parametrizar la medida de SNR del KiwiSDR

LOs aprametros de la pantalla son: Cálculo de la SNR cada hora, marcando la hora local, sin hacer distinción de las bandas de radioaficionados y de radiodifusión en AM.


El SNR puede mejorarse

  • Tenga una antena razonablemente buena y manténgala alejada de fuentes de RFI conocidas. 
  • Si hay emisoras de MW cercanas plantéeses un filtro especifico para que no sature la entrada 
  • Analice el comportamiento de la fuente de alimentación que use. Algunas son silenciosas pero la mayoría no, así que intente utilizar fuentes de alimentación lineales frente a las conmutadas. 
  • Comprenda la interferencia de modo común, lea sobre ella, aplique remedios sencillos como el uso de núcleo de ferrita y conexión a tierra intermedia en su línea de alimentación. 

  • Ruido de identificación espurio al encender o apagar cosas dentro de su vivienda o cerca de la antena
Ver también sobre SNR
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KiwiSDR: Extension - Extensiones

Las extensiones se son desarrollos de terceros al software básico de KiwiSDR que aumentan las posibilidades del receptor, vienen preinstaladas y completamente integradas con el software básico.


Antenna switch 

Se trata de una extensión que permite conmutar antenas creada por Kari, OH1KK, para el conmutador de antena MS-S7-WEB de LZ2RR y otros, incluyendo Kiwi Beagle GPIO.

Lista de conmutadores de antena compatibles con el software de conmutación interno de Kiwi.


ALE_2G


CW decoder

Es un decodificador CW (Morse) que puede activarse o no (User enabled? YES / NO) 



CW skimmer

User enabled? YES / NO

DRM

FAX

Es un decodificador FAX que puede activarse o no (User enabled? YES / NO)

Recepción de FAX en 7880 kHz transmitido desde Hamburgo DDH/K DE


FFT

User enabled? YES / NO


FSK

Es un decodificador FSK que puede activarse o no (User enabled? YES / NO)

Trasnmisión FSK en 11039,00 kHx de DDH9


FT8

KiwiSDR permite habilitar y configurar la dedodificación FT8 y FT4 (Indicativo y localización). 

Al igual que con WSPR se puede decodificar desde una sesión de usuario o programar apra que lo haga el KiwiSDR de forma automática hasta con con 8 canales. En caso de dedicar los 8 canales a la decodificación de WSPR y/o FT8 dejará de ser público el KiwiSDR. 

Las tramas dedodificadas se informan a pskreporter.info

Activación


Decodificación desde sesión


Decodificación de FT4


Decodificación en automático

Visión desde Status de la decodificación automática de KiwiSDR



Visualización en PSKreporter de la decodificación

Datos de la ñultima decodificación

Distancias medias decodificadas en FT8

Ultimas estacioens decodificadas

Paises decodificados

HFDL

User enabled? YES / NO


iframe


IQ

User enabled? YES / NO


Loran-C

User enabled? YES / NO


NAVTEX

User enabled? YES / NO

Test file name NAVTEX.test.12k.au


Sig Gen 

Función de autodiagnóstico

Nota: solo funciona con el primer canal del receptor (rx0)

Para usar la función de autodiagnóstico, conecte el cable corto incluido con su Kiwi entre los conectores EXT CLK y RF IN. Asegúrese de que no haya conexiones de usuario en su Kiwi (especialmente en el primer canal rx0). A continuación, pulse el botón de la función de autodiagnóstico para iniciar la prueba.

Se establecerá una conexión de usuario y se abrirá la extensión del generador de señales en modo de autodiagnóstico (esto solo funcionará en el primer canal rx0). Compare los resultados con las imágenes de muestra. Compruebe los diferentes niveles de zoom mostrados.

La señal de prueba generada de 10 MHz (más armónicos y bandas laterales) no es precisa. Por lo tanto, los niveles exactos y las características de la forma de onda variarán ligeramente. El objetivo es comprobar si la etapa de entrada de RF responde correctamente. El atenuador digital del panel de control principal, pestaña RF, debería atenuar con precisión las señales que se muestran en la pantalla del espectro y en el medidor S. Puede haber cierto retraso en el ajuste de los valores del espectro dependiendo del método de filtrado que se esté utilizando (especialmente para el filtrado IIR).


S-meter  (Medidor de señal de recepción)


SSTV

User enabled? YES / NO

Pruebas SSTV.test.au y SSTV.test2.au


TDoA



Timecode

User enabled? YES / NO


WSPR

Permite configurar WSPR (Indicativo, localización, BFO, ...). Se pueden ajustar hasta 8 canales en WSPR en cuyo caso dejará de estar público.


En Status se puede comprobar su activación

Se prueba con preambulo (Decodifica poco) y sin preambulo

Comprobando que se suben las señales decodificadas en https://wspr.aprsinfo.com/


Más software y extensiones

IBP

Esta extensión no aparece en el menú pero se activa por la pantalla de navegación. Se puede seleccionar por bandas o por estaciones




Es un cliente KiwiSDR para Android.





Es una herramienta de sincronización externa de equipos mediante CAT

Dispacher Pavlova de priyom.org. 

Se trata de una herramienta que localiza un KiwiSDR disponible en el area que mes le interese.

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Clasificación de Globos Sonda y De Gran Altitud (HAB)

1. Gubernamentales e Institucionales (Meteorología y Defensa)

  • Objetivo: Predicción del tiempo (WWOS/OMM), estudios de la atmósfera superior y apoyo táctico/militar.

  • Protocolos de radio estándar:

    • RS41 (Vaisala - el estándar dominante en Europa y EEUU). Ver: RS41 de Vaisala

    • M10 / M20 (Meteomodem - muy usado en Francia y zonas de influencia). Ver:  M10 de Meteomodem 

    • DFM-09 / DFM-17 (Graw - Alemania/Europa).

    • LMS6 (Lockheed Martin - EE. UU.).

  • Operadores principales:

    • Servicios Meteorológicos Nacionales: AEMET (España), NOAA/NWS (EE. UU.), Météo-France, DWD (Alemania), etc. Realizan dos lanzamientos diarios sincronizados (00:00 y 12:00 UTC).

    • Fuerzas Armadas: Ejércitos para balística, calibración de radares, apoyo en campos de maniobras y escuelas de paracaidismo.

2. Aficionados, Radioaficionados e Instituciones Académicas

  • Objetivo: Experimentación científica, educación STEM, desarrollo de hardware y seguimiento global de larga duración (Picoballoons).

  • Protocolos de radio estándar:

    • APRS (Automatic Packet Reporting System): Usado para rastreo regional/local de alta resolución en banda de VHF (144.800 MHz en Europa / 144.390 MHz en EE. UU.).

    • WSPR (Weak Signal Propagation Reporter): Usado en bandas de HF (ondas cortas) para picoglobos ultraligeros que dan la vuelta al mundo durante meses.

    • LoRa / RTTY / FS31: Banda libre (868 MHz / 434 MHz) muy popular en proyectos universitarios y la comunidad HabHub.

  • Casos destacados:

3. Sector Comercial y Privado (Compañías de "Near-Space")

  • Objetivo: Datos meteorológicos de alta densidad para modelos de IA, conectividad, defensa, observación de la Tierra y turismo estratosférico.

  • windborne systems :

    • Flota: Operan una constelación de Global Sounding Balloons (GSB). Mantienen cientos de globos simultáneos en vuelo (con el objetivo de sostener ~400 a 1,000 en constante movimiento).

    • Altitud y Control: Vuelan en la troposfera/estratosfera (hasta ~18 km) controlando su altitud de forma dinámica (regulando la flotabilidad) para atrapar corrientes de viento y navegar.

    • Duración: Más de 30-40 días en vuelo continuo. Cuenta con 15 lugares de lanzamiento y seguimiento uno de ellos en Cabo Verde.

    • Sondeos: Realizan decenas de perfiles verticales dinámicos subiendo y bajando el propio globo por las capas de la atmósfera. Adicionalmente, despliegan dropsondas (pequeños sensores desechables que se sueltan hacia abajo) para medir zonas de impacto directo o tormentas.

    • Carga útil y Comunicación: Peso ultraligero (< 1.5 kg por regulación de la FAA/EASA). Usan comunicaciones híbridas con redes satelitales LEO de bajo consumo (tipo Iridium/IoT) y enlaces de radio Mesh de largo alcance entre los propios globos.

  • Otros operadores comerciales de clobos:

    • Raven Aerostar: Especializados en globos estratosféricos dirigibles de larga duración para seguridad nacional, defensa y comunicaciones.

    • World View Enterprises & Zero2Infinity: Enfocados en "Stratollites" (plataformas estratosféricas persistentes para teledetección) y turismo espacial de baja altitud.

    • Urban Sky: Esta empresa utiliza globos reutilizables de microescala (Micro-Stratollites) para toma de imágenes aéreas de muy alta resolución y a bajo costo.




Para saber mas

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