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.


Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.

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

Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.

Sondeos ionosféricos en España: que se vió el dia del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026

La reciente campaña del HAARP en la que se hicieron sondeos ionosféricos y el interés que ha despertado los sondeos ionosféricos en españa por el eclipse totald e sol del 12 de agosto de 2026 me han hecho retomar el tema ¿Que sondeos ionosféricos se realizan en españa?¿Será posible escuchar su señal desde alguna estación e la red KiwiSDR?


Estaciones de sondeo ionosférico en España






Comparando los ionogramas en el momento del eclipse


Ionogram display for EA036 (Arenosillo) from 2026-08-12 18:32:30
(
aproximadamente un 93% de ocultación)
https://giro.uml.edu/ionoweb/?station=EA036#

Ionogram display for EB040 (Roquetas) from 2026-08-12 18:32:30
(aproximadamente un 99,8% de ocultación)
https://giro.uml.edu/ionoweb/?station=EB040

La foF2 (frecuencia crítica de la capa F2, proporcional a la densidad de electrones máxima) muestra una menor ionización en el momento del eclipse total en Roquetes

  • El Arenosillo (Huelva, sur): foF2 = 12,25 MHz
  • Roquetes (Tarragona, noreste): foF2 = 7,95 MHz



Otros parámetros que refuerzan la misma lectura:

Parámetro       El Arenosillo        Roquetes
MUF(D) 3000km 33,58 MHz            25,73 MHz
h'F / h'F2 101,0 / 251,0        240,0 / 240,0 (iguales)
foE         N/A                  1,80 MHz

En la estación de Roquetes la capa F1 prácticamente ha desaparecido/fusionado con la F2 — típico de una caída brusca de ionización mientras que en el Arenosillo se mantienen

El trazo obtenido en la estación de El Arenosillo muestra la forma clásica de un ionograma diurno normal — una curva limpia que sube de forma continua hasta unos 12 MHz. Por su parte la estación de Roquetes muestra un trazo mucho más irregular, con dos curvas superpuestas (una continua y una discontinua) que sugieren que la capa estaba "moviéndose" rápidamente durante la medición — coherente con estar captando el momento de máxima caída de ionización justo durante o cerca de la totalidad.


Para leer mas

Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.

Indice de WSPR

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) 


Aspectos de WSPR

Estudios basados en WSPR
Consultas
TX y RX
Estaciones WSPR
Referencias

Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.

Análisis de resultados de propagación de WSPR durante el eclipse de sol del 12/8/2026

Antecedentes

Se ha usado WSPR en eclipses solares anteriores para estudiar cómo influyen los eclipses de sol en la propagación en HF.

En el de 2017 se observó una mejora de la SNR en las bandas de 80 y 40m durante el eclipse y en el de 2024 un aumento de la distancia de los enlaces en 30 y 20m (Ver Bio) 

Propuesta

Analizar las variaciones en la propagación de HF (numero de spots, distancia media y SNR medio) mediante la emisión de WSPR desde EA5RKP (Valencia, Valencia) en las bandas de 30 y 40m  y mediante la recepción de WSPR desde EA5JTT (Utiel, Valencia) en las bandas de 10,12,15,18,20, 30 y 40m que se producen durante el eclipse total de sol del 12/8/2026 (224).

Tambien se analizará, de forma accesoria,  las estaciones españolas que se encuentren en las cuadriculas Locator que esten en parcial o totalmente dentro de la zona de totalidad


RX

Localidad: Utiel
Receptor: KiwiSDR 
Antena: end-Fed 16,2m
Bandas: 40,30,20,18,15, 12 y 10m (Se elimina la banda de 12m por falta de datos significativos)
Periodo de estudio: 17:30-19:30 UTC en intervalos de 4 minutos
En las bandas altas se nota una bajada  alrededor de la totalidad del eclipse

En las bandas medias (20 y 30m) no se nota un cambio significativo durante la totalidad del eclipse, pero si que aparece claro es el aumento de spots en la banda baja de 40m

Analizando las distancias medias por intervalo se observa que se incrementa de forma clara para la banda de 40m (7 MHz)

Conclusiones

Durante el eclipse de sol se aprecia un aumento claro de los spots recibidos en la banda de 40m (7 MHz) y una dismiución clara en la banda de 10m (28 MHz)

RX en zona de totalidad 

Con el fin de aumentar el numero de observaciones en las bandas bajas se acumulan las estaciones españolas que tuvieran su QTH Locator por el que pasara la zona de totalidad totalmente o en parte

Estaciones con QTH locator: 'IN52', 'IN53', 'IN62', 'IN63', 'IN72', 'IN73', 'IN82', 'IN83', 'IN91', 'IN92', 'IN93', 'JN00', 'JN01', 'JN02', 'IM99', 'IN90', 'JM08', 'JM09', 'JM19', 'JN09', 'JN10'
Numero de estaciones: 13 (max) - 9 (min)

Estaciones WSPR RX en la zona de totalidad y número de spots recibidos entre las 17:30  y las 19:30 UTC

Bandas: 160, 80, 60, 40,30,20,18,15, 12 y 10m (Para 160m no hay datos)
Periodo de estudio: 17:30-19:30 UTC en intervalos de 4 minutos

Para 160m no hay datos, y para 60m son poco significativos.
Para 80m se observa un incremento para el momento de la totalidad con una subida y una disminución mas suave que el que ocurre para 40m

Se observa un pico en el intralo de totalidad para 40m y un valle para 20m

Se observa un pico en el intralo de totalidad para 40m y un valle para 20m


TX

Localidad: Valencia
Receptor: KiwiSDR 
Antena: Crushcraft R8
Bandas: 40m y 30m
Periodo de estudio: 17:30-19:30 UTC

De nuevo en 40m se ve un incremento claro en el número de spots durante la fase de totalidad del eclipse solar 
No se aprecia una variaación apreciable en la distancias medias (km) durante el eclipse

No se aprecia una variaación apreciable en la distancias medias (km) durante el eclipse

Hay un pico de mejora de la SNR en el momento de totalidad del eclipse en 7 MHz en la linea de lo que observó (NASA, 2017)

No se observa variación de la SNR en 10MHz



Conclusiones

La ciencia ciudadana, en este caso usando WSPR,  pese a no tener el rigor de la académica permite la implicación de muchos más actores que aportan numerosos datos sobre los fenómenos que acontecen.

Hemos podido comprobar que en 80 y 40m el eclipse total de sol ha hecho que aumente el numero de enlaces establecidos (spots) siendo en 80m mas suave el cambio que en 40m, donde se establecen enlaces a distancias mayores (Estaciones en zona de eclipse total de sol)

Tambien se ha observado una mejora de la SNR media de los enlaces en el momento de totalidad en 7 MHz (EA5RKP TX)

En 30m no se aprecia cambio (EA5RKP TX)

En 20m y bandas superiores se aprecian disminuciones en el numero de spots aunque no de forma tan marcada como el aumento que se produce en 40m

En 30 y 40m nos e obsserva una variación en la distancia de los spots

Personalmente he disfrutado mucho preparando la experiencia y analizando los datos.

Y recuerde que los datos recopilador de WSPR están en abierto para que usted los analice y saque sus propias conclusiones.


BONUS EXTRA





Si comparamos las gráfics del dia previo 11/8/2026 con las del día del eclipse 12/8/2026 vemos claramente el cambio que se produce por efecto del eclipse al superar el numero de spots recibidos en 40m a los 20 y 30m

Ver  tambien

Bibliografia específica de estudios de propagación mediante WSPR durante eclipses
Apéndice: actividad de NN4SA

En el eclipse del 21/8/2017 estuvo activa ese dia el anterior y el posterior

actividad de NN4SA como WSPR TX


Para saber mas sobre WSPR


Advertencia importante

Las modificaciones, configuraciones y procedimientos descritos en este sitio pueden implicar riesgos técnicos, legales o de seguridad. El autor no se responsabiliza del mal funcionamiento de los equipos, daños permanentes, pérdida de garantía ni de posibles infracciones legales derivadas del uso de esta información.
El lector asume plena responsabilidad por cualquier acción que decida realizar basándose en el contenido de este blog.

© 2026 EA5JTT. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor.




KiwiSDR: Extension - Extensiones

Las extensiones s e son desarrollos de terceros al software básico de KiwiSDR que aumentan las posibilidades del receptor, vienen preinstala...