SBP - Synchronized Beacon Project


En la banda de 50 MHZ las balizas se distribuyen de la siguiente forma.

  • Balizas coordinadas de 50,00 a 50,29 separadas 1 kHz 
  • Balizas no coordinadas 50,40 a 50,50 MHz  espaciado de frecuencia de 1 kHz, 1 minuto de CW/MGM (modos generados por máquina) y un periodo de repetición de 4 minutos.

La sSBP transmiten EN CICLOS DE 1 MINUTO:

  • PI4 
  • CW 
  • PORTADORA



Ver también

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.

Mis estaciones WSPR

EA5RKP es un TX Zachtek 80To10 (80-40-30-20-17-15-12-10m) y 200 mW de potencia con una antena vertical multibanda Crushcraft localizada en valencia

Desde la instalación del transmisor - TX  WSPR EA5RKP ¿Cuántos spot han sido recibidos en todo el mundo?

SELECT COUNT(*) 
FROM wspr.rx 
WHERE 
time > '2025-05-12' 
AND time < NOW()
AND tx_sign='EA5RKP';

row COUNT()
1 3691685


EA5JTTSWL es un RX RemoteQTH (0,1 -28 MHz) con antena End-Fed de 16m localizada en Utiel (Valencia)

Desde la instalación del receptor-RX  WSPR EA5JTTSWL ¿Cuántos spots han sido recibidos de todo el mundo?

SELECT COUNT(*) 
FROM wspr.rx 
WHERE 
time > '2025-09-20' 
AND time < NOW()
AND rx_sign='EA5JTTSWL';

row COUNT()
1 205702

Desde la estación WSPR-TX (EA5RKP) a la WSPR-RX (EA5JTTSWL) hay una distancia de 74km, por lo que la propagación es por onda de superficie

Desde la instalación del receptor-RX  WSPR EA5JTTSWL ¿Cuántos spots ha  recibido de EA5JTT?

SELECT COUNT(*) 
FROM wspr.rx 
WHERE 
time > '2025-09-20' 
AND time < NOW()
AND tx_sign='EA5RKP'
AND rx_sign='EA5JTTSWL';

row COUNT()
1 317

Detalle de los enlaces establecidos
SELECT *
FROM wspr.rx 
WHERE 
time > '2025-09-20' 
AND time < NOW()
AND tx_sign='EA5RKP'
AND rx_sign='EA5JTTSWL'
order BY time;

En que bandas 
SELECT band, count(*) as reportes
FROM wspr.rx 
WHERE time > '2025-09-20' 
AND tx_sign='EA5RKP' 
AND rx_sign='EA5JTTSWL'
GROUP BY band;

row band reportes
1 7 183
2 10 140

SELECT 
    band AS Banda, 
    EXTRACT(HOUR FROM time) AS Hora_UTC, 
    COUNT(*) AS Numero_Reportes, 
    ROUND(AVG(snr), 2) AS SNR_Promedio,
    MAX(snr) AS Mejor_SNR
FROM wspr.rx 
WHERE 
    time > '2025-09-20' 
    AND tx_sign = 'EA5RKP' 
    AND rx_sign = 'EA5JTTSWL'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;

row Banda UTC        Num SNR_Promedio Mejor_SNR
1 7 7           20 -28.25         -23
2 7 8     15 -27.47         -20
3 7 9     8 -27         -25
4 7 10     7 -27.14         -21
5 7 11     4 -30.5         -26
6 7 12     3 -26.67         -24
7 7 13     4 -27.5         -25
8 7 14     11 -27.36         -25
9 7 15     17 -28.29         -23
10 7 16     37 -27.41         -20
11 7 17     3 -24.67         -23
12 7 18     42 -25.67         -20
13 7 19     11 -26.18         -23
14 7 20     1 -29         -29
15 10 8     2 -23.5         -23
16 10 9     6 -25         -22
17 10 10     21 -25.33         -20
18 10 11     29 -25.72         -20
19 10 12     17 -25.94         -22
20 10 13     8 -25.62         -21
21 10 14     22 -25.73         -22
22 10 15     23 -25.91         -20
23 10 16     9 -25.11         -18
24 10 18     3 -25.67         -25


https://wspr.rocks/wsprmap/

https://wspr.rocks/topbeacons/

Ambas estacioens contribuyen al mapa de propagación https://wspr.rocks/propagation/


Global active reporter https://wspr.rocks/wsprmap/



Global Active Beacons https://wspr.rocks/wsprmap/


https://www.pskreporter.info/pskmap.html

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Equipos HF de alta gama: 2026

Pequeña guia de equipos HF


PORTATILES

XIEGU X6200 (Referencia)

  • Bandas: HF, 50 ( 70, 144 y 430 MHZ NO)
  • Digital: NO
  • ATU: SI
  • Potencia: 5W con bateria, 8 W alimentado con 12V INCLUYE ALIMENTADOR
  • Conectores
    • HDMI=NO
    • puerto USB =SI
    • Tarjeta SD = SI
    • Bluetooth =SI (Con problemas)
    • WiFi = SI  (Con problemas)
  • GPS = NO
  • Bateria : SI
  • Precio aprox.: 800 € (Desde 800 PilrupDX hasta 1000€ WiMo precio muy variable dependiendo del distribuidor)


ICOM IC-705

  • Bandas: HF, 50, 144 Y 430 MHZ (70 MHZ NO)
  • Digital: Si, DSTAR
  • ATU: NO
  • Potencia: 5W con bateria, 10W alimentado con 13,8V
  • Conectores
    • HDMI=NO
    • puerto USB =SI
    • Tarjeta SD = SI
    • bluetooth =SI 
    • WiFi = SI 
  • GPS =SI
  • Bateria : SI
  • Precio aprox.: 1.000 €


YAESU FTX-1 FIELD

  • Bandas: HF, 50, 144 y 430 MHZ (70 MHZ NO)
  • ATU: NO
  • Modos analogicos SSB, CW, AM, FM
  • Modos digitales:   Si, C4FM
  • Potencia: 6W con bateria, 10W alimentado con 13,8V
  • Conectores
    • USB Type-C doble (FT8)= SI
  • Bluetooth =NO 
  • WiFi = NO
  • Bateria: SI  6400mAh (se puede recargar mediante un cargador USB Tipo-C PD con un cable de al menos 45W / 15V 2A.)
  • Precio aprox: 1.400€

Comentario sobre los equipos portátiles: el Xiegu X6200 es imbatible en precio y prestaciones para HF


BASE

ICOM 7300 (MODELO ANTIGUO)

  • Bandas: HF, 50 y 70 Mhz
  • ATU: SI
  • Potencia RF SSB, CW, FM, RTTY: 2–100W (HF/50MHz), 2–50W (70MHz) AM 1–25W (HF/50MHz), 1–12,5W (70MHz)
  • Conectores
  • Decodificadores
  • Bateria : NO
  • Fuente de alimentación: NO (Requiere Fuente de Alimentación Conmutada 13,8 VCC entre 23 y 30A que está sobre los 70 y los 100€ p.e. PSU1228  o QJE-PS30SWI
  • Precio aprox.: 1.000 €

ICOM 7300MK

  • Bandas: HF, 50 y 70 Mhz
  • ATU: SI
  • Potencia RF SSB, CW, FM, RTTY: 2–100W (HF/50MHz), 2–50W (70MHz) AM 1–25W (HF/50MHz), 1–12,5W (70MHz)
  • Conectores
    • puertos HDMI™ =SI 
    • Puerto LAN =SI
    • conectores de antena RX = SI 
    • USB Type-C doble (FT8)= SI
    • bluetooth = NO 
    • LAN inalámbrica = NO
  • decodificadores
    • CW  = SI
    • RTTY
    • FT8
  • Control remoto: RS-BA1 (Versión 2) 
  • Bateria : NO
  • Fuente de alimentación: NO (Requiere Fuente de Alimentación Conmutada 13,8 VCC entre 23 y 30A que está sobre los 70 y los 100€ p.e. PSU1228  o QJE-PS30SWI
  • Precio aprox.: 1.500 €


YAESU FTX-1 OPTIMA (FIELD + AP)
  • Bandas: HF, 50, 144 y 430 MHZ (70 MHZ NO)
  • ATU: SI en el amplificdor que convierte el Field en Optima Amplificador Yaesu SPA-1 100 W para FTX-1 600-650 €
  • Modos analogicos SSB, CW, AM, FM
  • Modos digitales:   C4FM
  • Fuente de alimentación: NO (Requiere Fuente de Alimentación Conmutada 13,8 VCC entre 23 y 30A que está sobre los 70 y los 100€ p.e. PSU1228 o QJE-PS30SWI
  • Precio aprox.: 1.400 + 600 = 1.900

Comentario sobre los equipos base: el ICOM 7300MK es imbatible en precio y prestaciones para HF



Ver también
Referencias

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FT8CN vs FT8TW

Con independencia de la rivalidad entre la China continetal  y Taiwan vamos a analizar las app para trabajar con FT8 desde un dispositivo Android



FT8CN

FT8CN es una app para Android desarrollada por BG7YOZ  (R.P. China) que permite trabajar con un equipo en FT8 mediante conexión por cable USB, mediante red (Internet) y Bluetooth (La que hemos usado en las pruebas)

La app es comoda aunque está poco depurada por lo que:
  • Cuesta que funcione a la primera
  • Se cuelga tras cierto tiempo trabajando.
Se ha probado por si es un tema de falta de memoria en el dispositivo móvil pero no se ha obtenido ningun resultado. La solución pasa por reiniciar el dispositivo Android y todo vuelve a funcionar.

Dispone de un interface web al que se accede con navegador por el puerto 7050, p.e. http://192.168.1.30:7050/ que permite la gestión de la app por ejemplo para exportar e importar los ficheros de LOG en formato ADI




La última versión de la api es la v.0.93 de 4/1/2025


FT8TW

FT8TW (FT8 Only) es una versión de la app anterior (FT8CN) modificada por BV6LC (Taiwan) que basicamente es la misma

Su ultima versión es la ft8tw_uat_0.93d71 de 28/5/2025 y sedebe  descargar desde Google play

FT8TW (FT8/FT4) a diferencia de la anterior si que presenta muchas novedades como:
  • La posibilidad de trabJr con FT8 y FT4
  • El ajuste del time mediante GPS
  • La generación automatica del Locator con GPS y la posibilidad de ajustar el grado de detalle que queremos mostrar
  • El informe a PSKreporter de las tramas recibidas y decodificadas (requiere WiFi con Internet)
  • El "enganche" automático de la app al equipo a través de Bluetooth

Novedades como el Grid y el nivel de visualización del mismo, el Time por GPS son muy practicas, y la posibilidad de elegir el protocolo de trabajo entre FT8 y FT4


Se puede modificar el tema de la app


La comunicación a PSKreporter es también una mejora importante para la comunidad de radioaficionados





RX
TX

Sin embargo  en las pruebas no se consigue pasar de una primera emisión dado que en las sucesivas no activa la portadora en el equipo

Respuesta a un CQ

Error en el DEBUG

Su ultima versión estable es de 20/2/2026 y se debe descargar desde Google Play (RECUERDE: No descargue nunca un .apk que no sea del github oficial o de Goole Play)

Está en constante desarrollo y las versiones beta se pueden descargar desde https://github.com/danleetw/FT8TW/releases 

La última probada es la de 05/04/2026 en la que no va ni en TX, ni en RX, hay una de 06/04/2026 ... paciencia 


- ¿Beta o estable? 
+ Beta, ... vaya beta
- Pues haber elegido estable



Conclusiones

Las app están muy bien pero necesitan afinarse



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PoliTech-1

El proyecto PoliTech-1 fue un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia - UPV que estuvo activo entre los años 2011 y 2012 con el apoyo de la empresa ilicitana EMXYS, y que tenía previsto su lanzamiento para 2013, sin embargo quedó parado.

El instituto iTEAM de la UPV, concretamente el Grupo de Aplicaciones de Microondas (GAM), ha liderado una nueva fase del proyecto con un horizonte temporal fijado entre 2022 y 2025, y lo ha adaptado para que sea un CubeSat diseñado para aplicaciones reales de Astrofísica y Observación de la Tierra.

Características de la misión actual (cargas útiles o "payloads"):

  • Cámara GEODEYE: Para capturar imágenes terrestres de alta resolución con fines cartográficos.
  • Enlace HiDAC: Un sistema de comunicación en banda C para transmitir datos a alta velocidad.
  • Sensores fotónicos: Para medir parámetros en el espacio usando fibra óptica (desarrollado por el PRL - Photonics Research Labs).
A día de hoy, el proyecto se encuentra en su fase final de verificación y pruebas de vuelo. Para este proyecto la UPV cuenta con el soporte del Consorcio Espacial Valenciano. Sin embargo a 4/2026 no hay noticias, ni publicaciones sobre los avances del proyecto


Referencias




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Antenas HF20A y HF320A

Me llamó la atención que  Aliexpress comercializara la antena HF320A así que le he dedicado un poco de tiempo a indagar en ella y ver las posibilidades que ofrece.


HF320A

LA HF320A tiene estructura de doble bucle (dipolo doble plegado) usa los mismos elementos que la HF20A - BG7PNV un balum que  adapta la impedancia simetrica de 300 Ohms e un dipolo plegado a los asimetricos 53 ohmios del coaxial y una resistencia terminal que debe ser de 880 ohmios. Se trata de una antena onmidireccional de gran  ancho de banda (3,4-30 MHz son SWR< 2) basada en un dipolo doblado o plegado doble.

Recuerda hasta en el nombre a la HF230 de Antenna Experts


Instalación en V invertida HF320A

Instalacion horizontal HF320A

El esquema es



Partimos del dipolo doblado T2FD o TFD que lleva una resistencia terminal y un balum


Modificación del dipolo doblado T2FD o TFD de dos hilos para convertirlo en uno doble o de tres hilos T3FD. Lleva una resistencia terminal y un balum


La separación de los radiales es de 1,2 m (46") y la longitud de 27m y 54m











HF20A

La HF20A cuyos elementos sirven de base usa  un solo hilo de 19,75 m, siendo de 1,5m los latiguillos a tierra (También disponible en Aliexpress)



Nota


Conclusiones

veo una buena opción en adquirir un HF20A como base para una antena T3FD (HF320A) que se me antoja muy cara, o en en el peor de los casos una HF20A


Otras antenas de banda ancha
Referencias


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Analizando QRP en CW

He hecho un pequeño ejercicio rápido de analisis consistente en que Julius IA analice los datos recopilados por ReverseBeacon de las llamadas de CQ que hice con EA5JTT los dias 17 y 20 de marzo de 2026. 

Distribución de los registros 426 registros recopilados por bandas.
Casi la mitad de los registros son de la banda de 20m

 

Los 15 DXCC que ha recopilado mas CQ's.
Inglaterra, Alemania y Paises Bajos son los mas frecuentes

Los niveles de señal mas elevados son los de 15, seguidos de 17m, 40m y 20m


Distribución de la señal por prefijos.
Canarias, Italia y Francia tienen los niveles de señal mas elevados


Nivel de señal en dB por hora y banda.
El nivel de señal se mantiene constante en 40m y tiene un pico a las 16h en 20m

dB por hora y banda

Registros por hora y banda

Registros por hora del dia

Este cuadro es muy interesante pues nos indica el nivel medio de señal recibido por prefijo y banda


Algunas Conclusiones

Trabajar QRP (5W) en CW proporciona una buena cobertura a nivel de España y de Europa, otro tema es el numero de radioaficionados activos en este modo (llegar se llega otra cosa es que nadie responda).

17 DXCC trabajados en menos de un mes ( marzo 2026) desde IM99 con 5W 
y antenas dipolo o End-Fed


La señal se mantiene en valores mas constante en las bandas mas altas (40m) y sufre mayores oscilaciones a medida que disminuye la banda

La banda con mayor cantidad de reseptores/usuarios es 20m



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Super CW: realidad o inocentada del 1er de abril

SuperCW es un nuevo modo de transmisión incluido en la versión candidata WSJT-X 4.1.0-rc1 que revoluciona el uso del Código Morse (CW) mediante automatización e inteligencia artificial.

Aquí tienes un resumen de sus puntos clave:

¿Qué es SuperCW?

Es un modo digital que permite enviar y recibir Morse a velocidades extremas, alcanzando hasta 150 WPM (palabras por minuto), superando con creces la velocidad del FT8. A diferencia de otros modos digitales, es compatible con operadores que usan CW manual, aunque su máximo potencial se alcanza cuando ambas estaciones usan el software.

Características Principales

  • Velocidad Automática: El sistema ajusta la velocidad de transmisión (WPM) basándose en la fuerza de la señal recibida (SNR). Por ejemplo, con una señal de S9, el sistema puede transmitir a 150 WPM, mientras que con señales débiles de S1 baja a 5 WPM.

  • IA para Decodificación: Utiliza inteligencia artificial para filtrar el ruido y "auto-completar" caracteres o indicativos perdidos, similar al autocorrector de un teléfono móvil.

  • Selección de "Fist" (Toque): Permite elegir el estilo de manipulación de diferentes países o dispositivos (llave recta, paddle, bug) para que la emisión suene como si fuera hecha manualmente por un operador real.

  • Protocolo de Intercambio: Sigue el flujo de trabajo de FT8/FT4 (intercambio de indicativos, cuadrícula y reportes de señal), pero termina con el tradicional "73" y el "dit dit" del Morse.

  • Integración con Redes: El modo envía automáticamente los reportes de las estaciones recibidas a la Reverse Beacon Network y PSKReporter.

Uso en Expediciones

Incluye integración con SuperFox, lo que permite a una estación de expedición (fox) transmitir señales de CW a hasta nueve estaciones simultáneamente (hounds).

La fecha de lanzamiento para la descarga de esta nueva versión está prevista para el 1 de abril de 2026.

SBP - Synchronized Beacon Project

En la banda de 50 MHZ las balizas se distribuyen de la siguiente forma. Balizas coordinadas de 50,00 a 50,29 separadas 1 kHz  Balizas no coo...