¿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 (Esta tendencia de caida a la mitad se observa en Europa pero no en EEUU que mantiene una cifra de unas 700 mil licencias).
  • 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. o engo datos de URE ne España, pero si de ARRL que hace publico su informe anual (Una cosa a aprender)y  ha pasado de tener 167 mil socios en 2015 a 130 mil en 2025
  • Estamos mas dispersos: Hay más asociaciones (en España, hay más de 300 oficialmente registradas), así como más bandas y modos que nunca.
  • Somos menos visibles: Usamos modos que requieren software y hardware específicos, alejándonos del espectro público (Si alguien se compra un receptor o un walkie, y lo enciende no escucha nada).
  • 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 (Ausencia en Redes Sociales).
Evolución de licencias y socios de URE de 2003-2017. Fuente EA2J


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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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.
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Milco: Comunicaciones y rádares OTH 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, tampoco si se trata de un radar OTH cuyas señales se propagan mas allá del horizonte


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 - Documentar

Segun la documentación de https://priyom.org/military-stations/france/navy podria ser la estación de FUE con un error en la longitud obtenidad por TDoA


6 - Conclusiones

Lo mas probable es que se trate de una transmisión cifrada del ejercito Francés seguramente desde Pierre-sur-Haute o Brest  (Priyom, que ademas indica la frecuencia de 7554.6 - FUG como de difusión a la flota) con STANAG



BONUS EXTRA


OTH-1

Cascada típica de un OTH en 8047 MHz con señal en España de -97 dBm

Localización mediante TDoA 56,00 24,80

La estación de radar Baranavichy ( Узел «Барановичи») es un radar 70M6 tipo Volga próximo  a Hantsavichy en Bielorrusia (a 48 km de Baranavichy; RX: 52°49′59.95″N 26°28′31.83″E TX: 52°51′41.98″N 26°28′2.88″E ). Se trata de un radar de alerta temprana gestionado por las Fuerzas Espaciales Rusas. Está diseñado para identificar lanzamientos de misiles balísticos desde Europa occidental y también puede rastrear algunos satélites artificiales, reemplazando en parte la estación de radar demolida en Skrunda, Letonia.

OTH de Rusia Fuente: Defense Express

TX OTH Fuente: Google Maps



OTH-2






Señal serpenteante sobre los 8628 kHz con-100 dBm 

Geolocalización con TDoA de KiwiSDR en 39.00 32,50

Imagen pixelada de Tubitak en 39.89, 32.78
Fuente: Google Maps

En 2025 TÜBİTAK finalizó  el proyecto del radar de vigilancia marítima de largo alcance (OTH) YDYFR (Yer Üstü Dalga Yüksek Frekans Radarı) en banda HF para la Armada turca.

El YDYFR es un radar OTH en banda HF que utiliza la superficie como deflector de haz para proporcionar vigilancia de largo alcance contra objetivos de superficie y, en algunos casos, aéreos.

El radar HF-SWR-503 de Raytheon emplea el mismo principio, con una cobertura de radar en forma de burbuja que se curva siguiendo la curvatura de la Tierra. Canadá utiliza activamente este radar para monitorear su extensa área marítima vecina.

Estos radares se instalan en emplazamientos fijos debido a la cantidad y el tamaño de las antenas necesarias los radares OTH suelen tener una precisión superior a los 100 metros.

https://turdef.com/article/tuebitak-completes-oth-radar-project-for-the-turkish-navy

Banda de 5 a 8 MHz hasta 220 km y 3 a 5 MHz 370 km


Capturas sin geolalizar aunque tienen un aspecto similar al OTH Turco





Tomas en distintos periodos
Seguramente es el mismo radas (falta geolocalización) trabajando en  en 13333 kHz 



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

Decodificación de la señal de la emisora de tiempo TDF  - ALS 162 en la frecuencia de 162 kHz




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

¿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...