Meshcore: repetidores


Parametros a considerar:

  • txdelay (0,5-2)= 0,5 para repetidores en el entorno del edificio, 1 para casco urbano y 2 para zonas regionales
  • rxdelay: lo mejor es dejarlo a 0
  • dutycycle Ciclo de trabjao : 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 txdelay
  • get direct.txdelay
  • get rxdelay
  • get dutycycle
  • get flood.max
  • get flood.max.advert
  • Profilo 1 — Repeater locale
Perfil local
  • set txdelay 0.5
  • 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
  • Duty cycle

  • get dutycycle set dutycycle 10

Referencias 

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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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Mejorando la recepción: el coaxial

Para la recepción de las señales de las radiosondas use en un primer momento dos secciones de 3m de coaxial RG-174, sin embargo siendo consciente de que no era una solución optima opté por comprar una sección de 5m de coaxial RG-58, aque os muestro la mejora 

Medida de referencia con un corto entre entrada y salida con un latiqguillo RG-174 de 20cm.
Perdidas 0,24 dB (148 MHZ) y 0,11 dB en 432 MHz

Medida de las perdidas de dos secciones de 3m de  RG-174 (Solución inicial)
Perdidas 2,26 dB (148 MHZ) y 4,37 dB en 432 MHz

Medida de las perdidas de dos secciones de 3m de  (Solución inicial)
Perdidas 0,79 dB (148 MHz) y 1,73 dB en 432 MHz

La mejora con el cable nuevo es de 2,64 dB  para UHF y 1,47 dB para VHF

Consecuencias prácticas

Tras el cambio de cable para la antena de recepción de radiosondas se realizó el seguimientmas largo registrado con 10.063 tramas desde 154km de distancia a 66 km 



Fecha: 2026-06-18T Hora: 20:12:23Z Modelo:M20 Serie:409-3-00662 Frecuencia: 401.502 


En cuatro meses de observación, 4 de las 5 observaciones a una mayor distancia se han obtenido tras el cambio de cable

Recordar:
  • A mayor longitud mayores perdidas
  • A mayor frecuencia mayores perdidas
  • 3dB es  equivalente al doble de señal
  • Ls perdidas dependen del tipo de cable


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Estación de enlaces troposfericos de Cerdeña (Italia)

En el Monte Limbara (1.362m) de Cerdeña se encuentran las instalaciones abandonadas de la estación militar de comunicaciones troposféricas (troposcatter) 4C de la red 486L MEDCOM. En el lugar se conservan diversas instalaciones y lo mas llamativo tres pares de reflectores parabólicos.

Representación gráfica del troposcatter

Sistema de cuadruple diversidad: de polarización y espacial (dos antenas situadas horizontalmente)


Eta red trabajaba  en la banda de  4.4-5.0 GHz para los enlaces  line-of-sight (LOS) y en la banda  1.8-2.3 GHz para los over-the-horizon tropospheric scatter (tropo) con un alcance de unos 300 km.

Fuente: https://www.sardegnaabbandonata.it/base-usaf-del-monte-limbara/

Imagen: Google Maps
Coordenadas: 40.85720322316643, 9.17015229512156

Calculos del enlace en 2,6 GHz y 10kW de potencia entre Monte Limbara - MonteVergine


La instalación estuvo operativa por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) y por la OTAN  desde 1966 hasta 1993.

La estación 4C de Cerdeña estaba interconectada con tres estaciones de la red 486L MEDCOM:

  • 9L en Coltano (Pisa)
  • 5F en Monte Vergine (Avellino) 
  • 3B en Menorca (España) 
¿Qué fue de las estaciones españolas de la red 486L MEDCOM?

  • 3B - Menorca: La base menorquina se la conocía como "Base militar de s'Enclusa o Insel" y  se cerró como toda la red en 1993. Se encuentra cerca de Ferrerias y seguramente conectaba  con la red troposférica española a través de Mallorca (CT-17R  en Puig Mayor-Mallorca).  En la actualidad se conservan las instalaciones abandonadas pero con un recinto cerrado por vallas (Coordenadas 39.995860912788885, 4.005843564764848)
  • 108 - San Pablo (Sevilla) enlace con LUATEY ( Sidi Slimane, Marruecos): era la estación mas occidental de la  486L MEDCOM y se encontraba  situada  junto al  aeropuerto de Sevilla. En la actualidad no se conserva nada de las antenas troposféricas y la zona esta dentro de las instalaciones del aeroportuarias (coordenadas 37.406416042472664, -5.890690109148568)
  • 3H - Puig Major (Mallorca). Instalación completamente desmontada. En la actualidad es zona militar que alberga un  radar  de vigilancia aérea ( EVA07, "EMBARGO"). (Coordenadas 39.80834535605329, 2.7945304443684233)
  • 21 - Inoges (Zaragoza): Enlazaba con Humosa y Mallorca con una altitud de 1.385m. Instalación completamente desmontada. En la actualidad es zona militar que alberga un  radar  de vigilancia aérea (EVA01,"SIESTA"). (Coordenadas 41.37159733755451, -1.4965471266329589)
Fuente: google maps

EVA01,"SIESTA" Fuente: Wikipedia


  • 1A - Humosa (Los Santos de la Humosa, Madrid): A 892m. En la actualidad el espacio está reutilizado y vallado, las antenas troposfericas desmontadas (Coordenadas 40°29'58.21"N 3°15'14.61"W)
  • 163 - Gorramendi (Navarra): enlazaba  con el RINGSTEAD y con Humosa. Estaba situada a 1.059 m de altitud.  En la actualidad no queda nada y sin uso (Coordenadas 43.209702305625505, -1.4457697523896338).
    • La estación troposférica de Ringstead (Reino Unido) operó desde 1963 hasta 1974 operada por el Destacamento n.º 6 de la USAF, 2180 Escuadrón de Comunicaciones. Y conectaba a través del Canal de la Mancha  el Centro Conjunto de Coordinación Atómica de High Wycombe con  Gorramendi. Las dos antenas parabólicas se desmantelaron en 1975.
Ringstead (Reino Unido)


  •  33 - Alicante  (Guardamar del Segura): Enlazaba con Mallorca. En la actualidad es zona militar en funcionamiento,  las antenas troposfericas se han desmontado.(Coordenadas 38.0739596445974, -0.6688538668679037).



Sistema de comunicaciones del mediterraneo 486L MEDCOM
 Fuente https://www.usarmygermany.com/Units/Signal/Org%20Chart_486L%20MEDCOM%203.htm



Estación tropo de L'Esclusa (Ferrerias, Menorca), en la actualidad abandonada pero con acceso cerrado
 Fuente: Google Maps
Coordenadas 39.995860912788885, 4.005843564764848

Resumiendo la unica localización en España que conserva las antenas es la de Menorca aunuqe no se puede acceder a ellas

Ver también

Referencias


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Escuchando el servicio marítimo en HF

Fue por casualidad que escuché una conversación en 8294 kHZ USB en portugués  (KiwiSDR https://kiwisdr.niceto.es/)

Indagando averigué que se trataba  del  canal 821 (8B) de la banda marina de HF que usan los pesqueros de altura en el Atlántico 


Canales:

  • Canal emergencias: 8291 kHz
  • Canal A:  Simplex 8294 kHZ USB
  • Canal B:  Simplex 8297 kHz
  • Alertas digitales DSC: 8414,5 kHz 
Pruebas

Referencias


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Antenas para la banda de 160m

Nueva temporada, nuevos retos, conseguir  QSO en la banda de 160m para lo cual es necesario una antena en condiciones.

Frecuencias

  • Para FT8 es 1,840 MHz =  163,04m 
  • Para CW  va de 1,810 – 1,838 MHz siendo 1836 kHz = 163,4m el  Centro de actividad QRP

Tipos

  • Vertical
  • L invertida: se comporta como antena de cuarto de onda por lo que su longitud sería de 38,5m (15m vertical + 23,5m horizontal) por eso requiere un plano de tierra con radiales de la misma longitud (minimo 4, en caso de que sean mas cortos hay que poner mas) choque de RF
30,48m+17,81m con UnUn 4:1

Mejora de la anterior 10,6m + 30,48m + 17,81m 

Mejora de la anterior 17,5 m + 30,48m + 17,81m = 65,89 m
Proximo a la media onda, podria convertirse en una delta loop



https://www.qrz.com/db/F8DZY 
Observe el sistema de plao de tierra para la L invertida (8 radiales de 40m), cuyo elemento horizontal se mantiene en unos 30m

  • Delta Loop
L1 = 53m y seccion de sintonia de 40m


  • Dipolo:  77,45m seria la medida de un dipolo de media onda (38,7m cada rama)
  • Bucle


Referencias


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Los Sistemas de Servicio de Tiempo BPC, BPL y BPM de la R.P. China

Mientras que en el resto del mundo se están desmontando las emisoras de tiempo y frecuencia y son sustituidas por el uso de Internet y GPS, la R.P.China cuenta con dos sistemas de tiempo y frecuencia, con infraestructura de radiofrecuencia, construidos y mantenidos por el Centro Nacional de Servicio de Tiempo (NTSC) de la Academia China de Ciencias. :

  • BPL: localizada en Pucheng, Shaanxi ¿? (con coordenadas 34.948411118777216, 109.54279851506068) que trabaja en la banda de LF (100 kHz con señales Loran-C signal de 60ms) con una potencia de 2 MW de pico





Aproximacion TDoA en 5 MHz



  • BPC (南商丘电波塔): localizada en  Shangqiu, Henan Province (Con coordenadas 34.45740022693074, 115.83642734909914)  opera en 68,5 kHz, con una potencia de 50kW/100kW lo que cubre un area de unos 1.000 km durante 21h al día. Da servicio a relojes RCC (CoRelojes controlados por adio)




Secuencia de pulsos de sincronización de BPC



Estaciones de sincronización de relojes


Localizaciones de BPC, de VOK - Voice of Korea y emisoras de tiempo japonesas de TDoA de Kiwisdr

Actualización del sistema

Además en la actualidad se ha mejorado la resilencia del sistema al reforzar la infraestructura con una red de fibra óptica de alta precisióntres estaciones de radio de onda larga en el oeste de China (Korla en Xinjiang, Hami y  Dunhuangy Naqu).

Las estrellas rojas corresponden a estaciones de primer nivel, las estrellas moradas son estaciones de aplicacion de primer nivel, los puntos azules son estaciones secundarias y los punto verdes son estaciones de pruebas de nivel 3 .
La la izquierda la estación de LF de Uman y a la derecha  la de Nagqu Elaran


Para saber mas

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Las radiocomunicaciones bajo el agua

 Las radiocomuicaciones bajo el agua presenta varias particularidades:

  • El agua es un medio mas conductor de la electricidad que el aire y por supuesto que el vacio, siendo el agua saldada es mucho mas conductora que la dulce, esto hace que las pérdidas o atenuación sea mayor. la atenuación de las ondas de radiofrecuencia en el agua aumentan con su conductividad y con la frecuencia.
  • Si como hemos visto en el punto anterior las perdidas aumentan con la frecuencia (en el espacio libre tambén sucede) se preferirá el uso de baja frecuencia LF (30-300 kHz) y VHF  (3-30 kHz) lo que se traduce en longitudes de onda muy grandes (1km - 100km) lo que nos llevará a antenas de dimensiones considerables. En este punto hay que recordar que para una frecuencia dada la longitud de onda depende del medio, por lo que la longitud de onda en el agua del mar viene a ser unas 1.000 veces menor (1m-100m) para 3MHz pero aumenta al disminuir la frecuencia.
  • Por ultimo tenemos que el paso de una onda de un medio a otro produce refracción y esta pérdidas.
Esquema de antena VLF. Fuente: Rohde & Schwarz




Localización de la antena de la Navy en Curler Manie 44.64276552772309, -67.29342563156783. Fuente Google Maps
Esquema de la antena para 1 MW de Cutler en Maine Fuente: Rohde & Schwarz

Fuente Google Maps

Para una frecuencia de 150kHz la longitud de onda en el vacio/aire seria de unos 2.000m (Una antena vertical de cuarto de onda seria de unos 500m, y si la acortamos necesitaríamos una inductancia apra compensar la capacitancia del acortameinto) mientras que debajo del mar sería de 1,16m
Fuente: EA1URO



A estos dos tipos de antenas que hemos visto, terrestres y submarinas,  para VLF y LF hay que añadir las que se llevan en las aeronaves TACAMO  (DTWA) con una rama que se deja caer desde la aeronave hacia el suelo (LTWA - larga) y otra que se deja a modo de estela (STWA), que serían como una End-Fed con antena y contraanteena

Las ondas de VLF y LF tambien se propagan como no puede ser de otra manera mediante onda terrestre (unos 300km con poca afectacion de los accidentes orográficos) y espacialo inosfera (Capa D que actua como guia onda con la superficie terrestre llegando a los 20.000 km, 2-3dB/1000 km pero solamente para polarizaciones verticales)

Otros servicios en estas bandas

Las banda de VLF (3-30 kHz) tambien se usa para sistemas de navegación, pues pese al cierre de los sistema de navegación alfa, omega y Loran, China está poniendo en marcha uno y Rusia mantiene el sistema Beta. Tambien permanece en ella la emisora SAQ GRIMENTON en 17,5 kHZ. Tambien se usan para comunicaciones bajo tierra, predicción de terremotos y stsunamis y experimentación.

La banda de LF también se usa para la radiodifusión, y pese al cierre de emisoras todavía quedan algunas en funcionnmiento. Tambien para el control de sistemas de energía y como patron de timepo.

Leer también
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MeshMapper: operando en redes Meshcore

Nomenclatura

Cada cual es libre de nombrar a su modo como quiera pero hay una herramienta que permite generar nombres estándares

https://www.meshcore.pt/es/tools/namegen en nuestro caso nos ha generado VC.V EA5JTT R8


Ping (Radio Ping / Echo Request)

Como el comando ping clásico de informática, obliga al nodo que lo recibe a contestar de forma automática e inmediata para confirmar su disponibilidad.

¿Para qué se usa en MeshCore?

  • Comprobación de visibilidad del nodo: Sirve para saber si un nodo específico está encendido y dentro de tu rango de cobertura en ese instante, sin necesidad de enviarle un mensaje de texto largo.
  • Medición de calidad (Métricas): Cuando el nodo remoto contesta al ping de forma obligatoria, tu pantalla te mostrará dos datos cruciales: el RSSI (fuerza de la señal) y el SNR (relación Señal/Ruido o limpieza de la señal) de esa respuesta. 
  • Cálculo de latencia: Te indica cuánto tiempo tarda el paquete en ir, ser procesado y volver a tu radio (el Round Trip Time o RTT), lo cual te da una pista de si la red en malla está muy saturada o fluye rápido.

A diferencia de un mensaje de texto o un anuncio, el paquete de un Ping es extremadamente pequeño y optimizado. Consume poquísimo "Time on Air" (tiempo en el aire) y es la forma más limpia de "saludar" a un nodo para verificar la red sin gastar apenas batería ni saltarte los límites del Duty Cycle legal.

Ejemplo de ping a un repetidor


Anuncios (Node Broadcasts)

Son paquetes de datos automáticos (balizas o beacons) que los nodos emiten periódicamente para dar a conocer su presencia en la red. Llevan información crítica como el nombre del nodo (o ID corto), el nivel de batería, la potencia de señal y la localización geográfica (coordenadas GPS).

Según su configuración, pueden ser:

  • Sin saltos (Local / Hop Limit = 0): El mensaje se emite con cero saltos permitidos. Solo lo reciben los nodos que están en el rango de cobertura directa (el "vecindario" de radio). No satura la red y es el modo ideal para el wardriving local.
  • Enrutado por inundación (Flood Routing): El anuncio se pasa a los nodos cercanos y estos, de forma solidaria, lo vuelven a retransmitir a los suyos repetidamente hasta alcanzar el límite de saltos fijado en el canal (habitualmente 3 o 4 saltos). Sirve para que nodos muy lejanos sepan que existes.

Estados de la Comunicación (Message Status)

Cuando se envía un mensaje de texto a un contacto específico a través de la malla, el paquete pasa por una serie de estados bien definidos en la interfaz:

  • Enviando (Sending / Outbound): El mensaje ha salido de tu móvil hacia el nodo y este está intentando transmitirlo al aire. El sistema realizará un número programado de intentos (attempts, típicamente entre 3 y 5) esperando una confirmación de recepción.

  • Entregado (Delivered / ACK): El nodo destino ha recibido el mensaje correctamente y ha enviado de vuelta un paquete de confirmación (ACK o Acknowledge). En tu pantalla aparecerá el símbolo de verificado (el clásico "tick").

  • Fallido (Failed / NACK): El nodo emisor ha agotado todos los intentos de transmisión sin recibir la confirmación del destino. Esto ocurre si el contacto se ha movido a una zona de sombra o si la red está colapsada en ese momento.

Mapeo

MeshMapper es una aplicación cooperativa que reune la información que le envian las app MeshmMapped cuando están activas y enlazadas con un cliente companion Meshcore

Trabaja con el canal #wardriving. En caso de que alquien lo escuche le aparecerá en la lista de canales.

MeshMapper envia Ping de forma automática incluyendo potencia  posición. LOs ping son devueltos por los repetidores y subidos a INternet mediante MQTT si son observers

En MeshMapper.net, el mapa de visualización se divide en cuadrículas de celdas llamadas "tiles" que por defecto son 300x300m, cada celda tiene un identificador del tipo: P-VLC-RR4S-12I9C ponde:

  • P: indica que es pulcico
  • VLC: indica la región en este caso Valencia
  • RR4S: indica el identificador del repetidor
  • 12I9C es la identificación de la cuadricula en formato H3 UBEr 

Las celdas según el nivel de señal recibida pueden tener  distintos colores que van del verde (bajo) al rojo (alto)



Las celdas según el nivel de ruido medido pueden tener también distintos colores que van del verde (bajo) al rojo (alto)



Tambien hay de cobertura y uno de nivel general 

Se puede visualizar una región en concreto, así Valencia (España) al seleccionarla en el combo nos lleva https://vlc.meshmapper.net/  


Referencias


Ver también


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