Como sintonizar HAARP y no morir en el intento

Qué

Sintonizar las emisiones del sistema HAARP en Gakona (Alaska) que gestiona la Universidad de Alaska que se realizan en AM, CW, FM, Pulsos, Lienal FM, ondas complejas o una combinación de ellos. No espere SSB, FSK, PSK o QAM

Localización 62.3929480971138, -145.15020486372848.
Imagen: Google Maps


Cuando

No son tranmisiones continuas y se producen de forma esporádica una o dos veces al año, por lo que hay que consultar los días y horas concretos de emisiones en la web de  la Universidad de Alaska.

Por ejemplo la "2026 Polar Aeronomy & Radio Science (PARS) Summer School Announced" 

Ejemplo de dias y horas del "2026 Polar Aeronomy & Radio Science (PARS) Summer School Announced"

No se publica con detalle que horas en concreto.


Dónde

Se conoce unicamente las bandas asignadas entre 2.750 y 9.600 kHz a la estación WI2XFX para las pruebas.


Tampoco se publica con detalle que frecuencias se van a usar con que modulación y a que hora. Lo cual le confiere a su escucha un punto de aventura.

Cómo

El sistema de antenas de HAARP está diseñado para la incidencia vertical en la atmósfera y a lo sumo pequeñas variaciones respecto al mismo, esto unido a las frecuencias usadas hacen que solamente sea sintonizable cerca de su localización en Alaska.

Sin embargo podemos hacer servir la red kiwiSDR para sintonizar la estación de HARRP (Receptores probados):

Un reto es localizar receptores que reciban la señal de HAARP


Informes de recepción y QSL de confirmación

HAARP invita a que los aficionados a la radio les remitan informes de recepción por la web que confirman con tarjeta QSL física por correo postal


Algunos resultados

12/8/2026

04h00-04h29 UTC 2.850 kHz


Pulsos de 2s a intercvalos de 2s


12/8/2026

04h30 UTC 3.250 kHz




Espectro de una señal de sondeo ionosférico o ionosonde (chirp sounders / ionosondas),  que realiza barrido continuo de frecuencia (FMCW – Frequency-Modulated Continuous Wave).

Cómo se identifica la captura como señal de sondeo ionosférico:
  • Un ionosonde es un radar que examina la ionosfera monitorizando las condiciones de propagación en HF (3-30 MHz) mediante un barrido de la banda HF y recibiendo los ecos. La frecuencia utilizada de 3.250 kHz está en la banda
  • Envían una serie de pulsos muy cortos subiendo en frecuencia (Chirp), lo que se ve como una línea inclinada en una cascada (waterfall). 
  • Las múltiples líneas diagonales en forma de "V" que se repiten a intervalos regulares, son varios sondeos distintos que van de 3,15-3,35 MHz — cada barrido pasa cerca de tu frecuencia central, se aleja, y vuelve a aparecer en el siguiente ciclo, dando ese patrón simétrico en abanico.
  • La línea vertical fija y muy potente en el centro (3,25 MHz) no es parte del chirp hace de portadora o frecuencia central

Referencias sobre ionosondas


Y hasta aquí mi experiencia con HAARP, solamente me resta desearles muchisima suerte !!!


Referencias

Para saber 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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El vuelo al eclipse solar del NASA926

Día -1 

Durante las semanas previas se realizaron vuelos los martes, jueves y sábados, desde la base en Ellington-EFD en dirección Norte-Sur seguramente de pruebas (..., J30/7, S1/8, M4/8 y J6/8)

  • Despegue Programado 10:30AM CDT
  • Aterrizaje Programado 04:12PM CDT
  • Duración: 5h45 / 6h00
  • Velocidad: 667 km/h
  • Altitud : 13.710 m / 18.300 m / 18.600 m / ...
  • Distancia Real: 3.830 km / 3.841 / 3.989 km / ... (La distancia mínima entre España e Islandia es de  2.200 km.)
  • Rutas
    • STYCK8 WTSON BYP ABR FIDDI
    • STYCK8 WTSON BYP LACON HIREL MENRD EFD TKNIQ TKNIQ3
    • STYCK8 DOLEY MRMAC ROLLS LAA WOLTS/D030 MLVVA LVLND WOLTS/D030 HGO MQP TNV APRIL EFD

Día 1 
  • Salida: Domingo 09-08-2026 11:00AM CDT (15:00 UTC) Houston Ellington - EFD
  • Llegada: Domingo 09-08-2026  04:22PM EDT (20:22 UTC) Bangor Intl - BGR
  • Duración: 4 h 22 min
  • Velocidad: 667 km/h 
  • Altitud: 13.710 m
  • Distancia Real: 2.997 km 
  • Distancia en línea recta: 2.861 km 





Día 2
  • Salida: lunes 10-08-2026 10:18AM EDT Bangor Inter - BGR
  • Llegada: lunes 10-08-2026 07:42 GMT Keflavík Inter - KEF (Islandia)
  • Duración: 5 h 24 min
  • Velocidad: 667 km/h
  • Altitud: 13.710 m
  • Distancia Real: 3580 km
  • Distancia en línea recta: 3556 km




Día D

  • Salida: miércoles 12-08-2026 14:48 GMT KEF Keflavik, Iceland


Habiamos leído que iban a sobrevolar España pero ...

En espera del eclipse total de sol entre Islandia y Groelandia haciendo hipódromos

La espera la realiza a una velocidad de 735 km/h y a 15.210 m de altura


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Xiegu X6200: Disipadores de calor

 Leo a Robert Neill - KM1H via groups.io de  X6200 cómo ha solucionado el excesivo calor que desprende el Xiegu X6200 especialmente por su parte superior


Los disipadores o radiadores ("heatsink") que ha utilizado son
Todos en la parte superior, colocados para evitar que los botones interfieran. La fila pequeña detrás de la "banda" se puede espaciar ligeramente para cubrir uniformemente el área y mantener los espacios entre las aletas.

Para saber mas sobre el Xiegu X6200


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Plano de tierra vs contra antena

 Calcule y fabrique una antena vertical de cuato de onda para 10m (300/28,075/4*0,950 = 2,54m) a base de tuveria de PVC y cinta adhesiva de aluminio. Como no tenia mucho cable tomé dos cables de cobre largos y los puse de plano de tierra ... error las SWR de la antena eran insoportables. 

Los dos radiales no hacian un plano de tierra sino que actuaban de contraantena y al ser de longitud aleatoria pues se comportaban de pena.

Me costó llegar a la conclsusiçon que el problema era la tierra, asçi es que medí los dos radiales a 2,54m los corte, prové y perfecto. 


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Más potencia o menor ruido

Tengo un X6200 que da un máximo de potencia de 5W con baterias y 8W con alimentador, pero mientras que las baerias no introducen ruido en la recepción la fuente de alimentación si, asíe s que ahora se me planteea un dilema ¿Que es mejor 5W sin ruido o 8W con ruido?


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Las observaciones de la NASA del eclipse total solar del 12/8/2026

La NASA tiene previsto realizar dos tipos de observacionse del eclipse total solar del 12/8/2026 sobre el terreno mediante:


Vuelo de seguimiento del eclipse solar a gran altura

El vuelo de seguimiento del eclipse solar a gran altura lo realizará la NASA con la aeronaves de investigación de gran altura WB-57 (Se trata de un avión Martin/General Dynamics WB-57F "Canberra", una versión muy modificada del bombardero británico de los años 50 !!!)

Avión WB-57 capaz de volar a 50.000 pies 

La NASA cuenta con tres aeronaves de este tipo que están estacionadas en Ellington Field, en Houston, Texascerca del Johnson Space Center (JSC), de las cuales parece que solamente hay una operativa (Desconozco si volaran un o dos aviones):

El WB-57 volará siguiendo la trayectoria del eclipse a 740 kilómetros por hora a una altura d a 50.000 pies de altura (15,24 km; sin nubes, ni polvo ni nada que entorpezca la visión, seguir este vuelo con ADS-B será una buena caza para los amantes de la aeronautica, el aeródromo de Ellington está en 29.607359854965292, -95.16770420656796), por lo que la visión de la corona solar desde el avión durará casi tres minutos, aproxidamente 1 minuto más que desde tierra. 

Los WB-57 disponenen en el morro un conjunto de cuatro cámaras capaces de  tomar imágenes de alta resolución de la corona solar en varias longitudes de onda de luz visible e infrarroja. Este instrumento, desarrollado por el equipo de Imágenes en Vuelo Científicamente Calibradas (SCIFLI) de la NASA en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia, capturará al menos 20 imágenes por segundo, registrando estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total. Este experimento está financiado por NASA’s Heliophysics Low Cost Access to Space Program.

Imagenes tomadas durante el eclipse del 8/4/2024


Lanzamiento de globos científicos en la zona del eclipse total de sol

El lanzamiento de globos científicos estratosféricos se realizará antes, durante y después del eclipse. En esta caso será una acción patrocinada de la NEBP - Nationwide Eclipse Ballooning Project liderada por  Angela Des Jardins de la  Montana State University (MSU), 
en la que participaran estudiantes.

Las universidades participantes son:
  • Engineering teams (España)
    • Montana State University (MSU), liderados por Mike Walach y Angela Des Jardins (La coordinadora general del proyecto)
    • University of Bridgeport (UB) en Connecticut y University of Hartford (UH), liderados por  Dr. Jani Macari Pallis y Dr. Nicholas Zoghb
    • University of North Florida (UNF), lidearados por  Dr. Nirmalkumar Patel y Dr. Himani Kaushal
  • Atmospheric Science teams  (Islandia)
    • University of Idaho (UI), lidearados por Dr. Matt Bernards
    • University of Kentucky (UK), lidearados por Dr. Sean Bailey



Se van a lanzar dos tipos de glogos desde dos zonas muy diferenciadas:
  • Desde Islandia, dos equipos (Uno de la universidad de Idaho) lanzarán un total de 80 globos desde 18 horas antes del eclipse hasta ocho horas después para estudiar cómo afecta el eclipse a la "capa límite de la atmósfera terrestre", la parte de la atmósfera que está en contacto con el suelo. El grosor de la capa límite varía según factores como la temperatura de la superficie y la humedad del aire. Los vuelos de globos anteriores durante los eclipses solares de octubre de 2023 y abril de 2024 mostraron que la capa límite colapsaba, o disminuía su grosor, en lugares con cielos despejados, pero no en lugares con cielos nublados. Los científicos se preguntan si esto será diferente en Islandia en 2026. Los cambios en la capa límite están determinados por el ciclo día-noche. Sin embargo, en Islandia, en agosto, los días son largos y las noches cortas, por lo que la influencia nocturna podría no ser tan fuerte como en 2023 o 2024.
  • Desde España tres equipos lanzarán un total de seis globos equipados con cámaras de 360 ​​grados para captar la sombra del eclipse desde arriba (dos por equipo). Estos globos también incluirán instrumentos para medir los niveles de ozono en la atmósfera. (La formaciónd el ozono requiere luz solar). estos globos con un peso máximo de 6kg  se elevarán hasta los  (27 – 37 km, a estas altitudes, se está por encima del 99,5 % de la atmósfera) que se recuperará al dia siguiente. Experimentos similares con globos demostraron que el ozono disminuyó durante la totalidad del eclipse en abril de 2024. Los científicos se preguntan si habrá diferencias con este eclipse, sobre todo porque se produce más tarde y en una estación distinta. Los experimentos a desarrollar durante el vuelo serán:
    • Tarea 1: Analizar la variación en la concentración de ozono durante un eclipse total de sol.
    • Tarea 2: Analizar el efecto de un eclipse total de sol en las comunicaciones por radio mediante radio de largo alcance (LoRa).
    • Tarea 3: Capturar la sombra de la Luna sobre la Tierra desde una perspectiva cercana al espacio con cámaras de 360 ​​grados.
    • Tarea 4: Realizar experimentos con estudiantes españoles.

En concreto los lugares de lanzamiento en españa serán los siguientes:
  • La Montana State University (MSU) lanzará los globos desde Villadiego (Burgos)
  • La University of Bridgeport (UB) lanzará los globos desde Villadiego (Burgos)
  • University of North Florida (UNF)lanzará los globos desde Melgar de Yuso (Palencia)


Mas

Además realizará la retransmisión del eclipse 

Referencias

Para saber mas sobre el eclipse total de sol y las radiocomunicaciones

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MeshCom

 En entradas anteriores hemos hablado de algunas redes Mesh como:

  • MT - Meshtastic: red descentralizada, solo radio en banda ISM y modulación LoRa en la que prioriza simplicidad y flexibilidad ad-hoc (cualquier dispositivo puede repetir los mensajes)
  • MC - MeschCore: red descentralizada, solo radio en banda ISM y modulación LoRa en la que se prioriza eficiencia y escalabilidad mediante infraestructura de repetidores dedicados y rutas aprendidas. Esta es la que hemos elegido apra experimentar.
  • RNS- reticulum:  es  mas que una pila de protocolos que permite crear redes sobre diferentes trasnportes (Lora, Internet, etc.)

Ahora vamos a presentar MeshCom que es un proyecto específico  de radioaficionados, desarrollado por el  ICSSW - Institute of Citizen Science / OEVSV (Austria) que precisa de licencia de radioaficionado  pues opera en la banda de radioaficionados de  433 MHz ( 70 cm), con otras limitaciones y regulaciones diferentes a las de ISM que usa Meshtastic y Meshcore.



Características técnicas

Se necesita licencia d radioaficionado

Frecuencias 
  • EU: 433,175 MHz
  • UK: 439,9125  MHz BW:125k SF:10
  • Norwegen: 433,925 MHz BW:125k SF:10
  • USA: 433,175 MHz
  • Afrika: 433, 175 MHz
  • Asia/Pacific: tbd
Parámetros LoRa:
  • Bandwith: 250kHz
  • SF: 11  
  • CR: 4/6
Parámetros de red
  • Saltos: máximo 7, típico 5
Protocolo
Comentario

Desconozco su implantación en  España

Referencias

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HAARP y WSPR

Se ha usado el HAARP como transmisor situado cerca del polo para el estudio de la propagación de las bandas de  mediante el uso de la red WSPR.

En la publicación referenciada se examina el experimento realizado en las bandas de 80 y 40m  con el indicativo WI2XFX desde las instalaciones de HAARP (62.479 -145.042 BP72) con parte de los transmisores (potencia de 60 dBM = 1kW)y que se realizaron los días 31 de julio de 2018, los días 1 y 2 de agosto de 2018.

Una query que nos permtie extraer los resultados desde WSPR ROCK para uno de los días

SELECT
    time,
    tx_sign,
    tx_loc,
    rx_sign,
    rx_loc,
    band,
    snr,
    frequency,
    power,
    distance
FROM wspr.rx
WHERE tx_sign = 'WI2XFX'
AND time >= toDateTime('2018-08-01 00:00:00')
AND time <  toDateTime('2018-08-03 00:00:00')
ORDER BY time ASC;

Ver
Referencias

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Proyectos de estudio de la propagación con WSPR

En esta entrada vamos a comentar dos iniciativas para el estudio práctico de la propagación de HF que se basan en el protocolo WSPR. 

Aunque hay miles de estaciones que tranmiten o reciben señales WSPR, estos proyectos intentan estandarizar las estaciones y planificar su localización con el fin de obtener una información mas completa y precisa de la propagación en las bandas de HF.

WSPR es un protocolo unidireccional y síncrono que utiliza frecuencias determinadas en las bandas de radioaficionado. Los mensajes WSPR modulados en 4FSK con corrección de errores normalmente incluyen:

  • El indicativo de llamada de la estación transmisora
  • La localización geográfica de la estación transmisora codificada mediante QTH LOCATOR
  • La potencia declarada de la estación transmisora expresada en dBm

La duración de los  mensajes WSPR es de dos minutos, y se inician siempre en los minutos pares. Pueden decodificarse con relaciones señal-ruido de hasta -31 dB en un ancho de banda de 2500 Hz (USB). 

La velocidad en baudios es de 1,465 lo que da un ancho de banda equivalente de 5,9 Hz.La frecuencia exacta de transmisión es aleatoria dentro de la banda de 200 Hz que tiene asignado y que permita que pueda  decodificarse de forma simultánea todas las TX que se produzcan en ese slot y frecuencia.

Las señales decodificadas cargarse en  la base de datos WSPRnet.org para su posterior análisis, incluyendo fecha y hora de recepción, nivel de S/N asi como el indicativo de la estación receptora (no requiere de licencia de radioaficionado) y de su localización geográfica de la estación transmisora codificada mediante QTH LOCATOR


La red WSPR en cifras a 28/7/2026

Un total de 7.097 estaciones transmisoras distintas emitieron spots o tramas WSPR durante el día 28/7/2026 que se propagaron y fueron recibidas por un total de 1.609 estaciones receptoras, que almacenaron un total de 7.878.535 registros.


International WSPR Beacon Project

Este proyecto pretende desplegar balizas WSPR globalmente, liderado por HB9VQQ e inspirado en NCDXF CW Beacon Project

  • NCDXT consta de 18 estaciones (United Nations 4U1UN New York City FN3Øas UNRC;  Canada VE8AT Inuvik, NT CP38gh RAC/NARCUnited States W6WX Mt. Umunhum CM97bd NCDXFHawaii KH6RS Maui BL10ts Maui ARC;  New Zealand ZL6B Masterton RE78tw NZART;  Australia VK6RBP Rolystone OF87av WIAJapan JA2IGY Mt.Asama PM84jk JARLRussia RR9O Novosibirsk NO14kx SRRHong Kong VR2B Hong Kong OL72bg HARTSSri Lanka 4S7B Colombo MJ96wv RSSLSouth Africa ZS6DN Pretoria KG33xi SARLKenya 5Z4B Kikuyu KI88hr ARSK;  Israel 4X6TU Tel Aviv KM72jb IARCFinland OH2B Lohja KP20eh SRALMadeira CS3B São Jorge IM12jt Delegação Madeira Argentina LU4AA Buenos Aires GFØ5tj RCA Peru OA4B Lima FH17mw RCP y Venezuela YV5B Caracas FK60nd RCV) que transmiten en CW de forma secuencial y sincronizada (solamente una estación está activa en cada frecuencia en cada intervalo o slot de tiempo) en 5 bandas de frecuencias (14.100 kHz; 18.110 kHz 21.150 kHz; 24.930 kHz  y 28.200 kHz). Una transmisión consiste en el indicativo de la baliza, enviado a 22 palabras por minuto, seguido de cuatro guiones de un segundo con las siguientes potencias respectivment:100 W,  10W,  1W y 100 mW. Al finalizar cada transmisión de 10 segundos, la baliza pasa a la siguiente banda superior y la siguiente baliza de la secuencia comienza a transmitir.
 Las balizas deben cumplir las siguientes características: 
  • TX
    • Potencia: 200 mW
    • Antena: Omni direccional
    • Esquema de salto coordinado de banda al menos de 5 bandas (Ver tabla): 80 , 40, 20, 15, 10 m,
    • Funcionamiento  24x7x365
    • TX estándar: Zachtek 80to10
  • RX
    • Localización con bajo QRM y fuera de EEUU y centro europa (Son zonas muy saturadas de RX WSPR) 
    • RX estándar: Airspy HF+ Discovery o Airspy HF+ Dual con Raspberry Pi 3B+ or 4, 16GB SD card
    • Conexión a Internet (para subir los datos a  WSPRnet.org en tiempo real)
    • Antena:  vertical omni-direccional resonante al menos en  80,40,20,15 y 10m


En la actualidad la red cuenta con 50 estaciones transmioras y 6 estaciones receptoras

Si desea participar en el proyecto no dude en ponerse contacto con su promotor.


Personal Space Weather Stations de HamSCI

Las diferenciss de este proyecto respecto al anterior son las siguientes:

  • TX 
    • Ámbito geográfico: unicamente EEUU (incluido Alaska) y posiblemente Canada
    • Numero de estaciones: limitado a 10
    • Potencia de TX de las balizas: 1W (30 dBm) 
    • No existe esquema de salto coordinado pues se transmite y se recibe simultáneamente en 8 bandas (p.e. 6m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m y 160m)
    • TX estándar:  turnisland systems
    • freceuncia de transmisión: disciplinada mediante  oscilador externo
    • Antena: Multi-band EFHW Antenna for 80-10 meters
  • RX
    • Ámbito geográfico: unicamente EEUU (incluido Alaska) y posiblemente Canada
    • Numero de estaciones: limitado a 10
    • Antena vertical activa
    • TX estándar: RX888

Para saber mas

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KiwiSDR + WSPR Daemon

Existe la posibilidad de usar de forma conjunta KiwiSDR con el programa WSPR Daemon instalado en un entorno LINUX (p.e. Raspberry Pi) y conectados por red local, lo cual permite recibir de forma simultánea hasta 8 bandas de WSPR a la vez (por ejemplo: 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m y 10m). Ademas permite medir el nivel de ruido y almacenarlo en https://www.wsprdaemon.org/grafana.

Instalación

git clone https://github.com/rrobinett/wsprdaemon.git

cd wsprdaemon

./wsprdaemon.sh -h

Configurar el archivo wsprdaemon.conf

cp wd_template.conf wsprdaemon.conf

Editar parámetros clave:

  • Tu indicativo de radioaficionado (Callsign) 
  • Grid Locator (ej. BP51...)
  • Dirección IP de tu KiwiSDR en la red local.
  • Las 8 bandas/frecuencias en las que quieres que sintonice los canales audio.


Arrancar el servicio

Iniciar el daemon con ./wsprdaemon.sh -a. 

A partir de ahí, el script se ejecuta en segundo plano, se conecta al KiwiSDR por red, decodifica cada tramo de 2 minutos y envía los datos automáticamente a WSPRnet, PSKReporter y bases de datos de ruido https://www.wsprdaemon.org/grafana.

Comentarios

La versión de KiwiSDR 2 permite configuar directamente hasta 8 canales para recibir WSPR por lo que resulta innecesario usra WSPR Daemon

Referencias


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WSPR daemon

WsprDaemon es una aplicación robusta para sistemas Linux que:
  • Decodifica las siguientes señales 
  • Funciona con KiwiSDR y RX888 Mk II para la adquisición de señales multicanal (al menos 8 canales).
  • Incluye entrada de audio en banda base.
  • Proporciona funciones de informe completas, robustas y fiables para
  • Estima el ruido mediante los métodos RMS y FFT en el mismo tiempo y frecuencias que las señales WSPR.
  • Informa sobre las señales y el ruido a una base de datos Timescale con interfaz de visualización Grafana.
  • Proporciona datos a aplicaciones de terceros, como wspr.rocks y wspr.live y otros
Referencias
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Como sintonizar HAARP y no morir en el intento

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