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Eclipses solares y las radiocomunicaciones: 12 de agosto de 2026


El próximo 12 de agosto de 2026 se observará un eclipse total de Sol en algunas zonas de Groenlandia, Islandia y España.

Tengo la fortuna de vivir dentro de la franja de este eclipse, lo cual me ha llevado a estudiar el tema, no solo para disfrutar de su contemplación, sino también de su influencia en las radiocomunicaciones, que es una de mis pasiones.

Durante el eclipse, y por un breve espacio de tiempo, el Sol quedará oculto totalmente por la Luna. Durante esta fase, la radiación solar en sus muchas formas no llegará a algunas zonas de la superficie de la Tierra. El efecto más evidente, y el que mayor pasión despierta, es la falta de luz solar: el oscurecimiento o anochecer en pleno día. Hay dos fenómenos adicionales que podremos observar con nuestros sentidos: una mayor nitidez en las sombras e incluso un descenso de la temperatura. <indirectamente los eclipses afectan a la vida terrestre (Ver estudio)

Pero tampoco nos llegará su ruido radioeléctrico ni su radiación ionizante, lo que provocará un descenso directo del ruido de fondo y de la ionización en las capas altas de la atmósfera, impactando de lleno en la propagación de las bandas de HF. Asimismo, afectará a otros fenómenos ionosféricos, como el desplazamiento por efecto Doppler en las señales de radio.

Existen muchos otros fenómenos asociados al eclipse que atraen la curiosidad de la comunidad científica, como el flujo de neutrinos solares a través de la Luna —observatorios como KM3NeT/ORCA en el Mediterráneo estarán dentro de la zona del eclipse— entre otros muchos estudios.

Pero para todos estos fenñomenos necesitamos equipos de medida especificos. En esta entrada vamos a analizar dos que estána  neustro alcance:

  • La medida del ruido de fondo con un SDR
  • La medida de la propagación ionosférica con WSPR



Cómo afectará el eclipse total de sol del 12/8/2026 a la superficie terrestre

Franja de sombra del eclipse total de sol del 12/8/2026 que pasa por Groelandia, Islandia y España
https://eclipsewise.com/oh/oh-figures/ec2026-Fig03.pdf

City NameEclipse TypePartial Eclipse BeginsSun AltA or T Eclipse BeginsMaximum EclipseSun AltA or T Eclipse EndsPartial Eclipse EndsSun AltEclipse Mag.Eclipse Obs.A or T Eclipse Duration
Valencia, ESPT17:38:231518:32:2818:32:580418:33:2718:58(s)0(s)1.0321.0000m59s
Tabla del eclipse total de sol en tiempo universal para la ciudad de Valencia (Se pueden consultar otras localidades)


Desde el punto de vista de la radioafición las cuadrículas QTH Locator de España que se verán afectadas por el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 serán las siguientes: IN53, IN63, IN73, IN83,  IN62, IN72, IN82, IN92, IN71, IN81, IN91, JN01, IN90, JN00,  JN10, JN20, IM99, JM09, JM19, JM29, JM08

Aquí se ven de una forma mas visual

(Oeste) <---------------------------------------------------> (Este) (Norte) ▲ [IN53] [IN63] [IN73] [IN83] │ │ [IN62] [IN72] [IN82] [IN92] │ │ [IN71] [IN81] [IN91] [JN01] │ │ [IN90] [JN00] [JN10] [JN20] │ │ [IM99] [JM09] [JM19] [JM29] ▼ (Sur) [JM08]

Datos a 28/7/2026 obtenidos de https://wspr.rocks/

Estaciones WSPR TX en la franja del eclipse en España

SELECT tx_sign, tx_loc, COUNT(*) AS total_spots FROM wspr.rx WHERE SUBSTR(tx_loc, 1, 4) IN ( 'IN53', 'IN63', 'IN73', 'IN83', 'IN62', 'IN72', 'IN82', 'IN92', 'IN71', 'IN81', 'IN91', 'JN01', 'IN90', 'JN00', 'JN10', 'IM99', 'JN09', 'JN19', 'JN29', 'JM08' ) AND (tx_sign LIKE 'E%' OR tx_sign LIKE 'e%') AND time >= '2026-07-28 00:00:00' AND time < '2026-07-29 00:00:00' GROUP BY tx_sign, tx_loc HAVING COUNT(*) > 1 ORDER BY total_spots DESC;

row tx_sign tx_loc total_spots
1 EB1A IN53tf 125512
2 EA1LC IN53si 26235
3 EA5RKP IM99 16980
4 EA3AGU JN01vr 8156
5 EA5UV IM99ll 7200
6 EB5DQ IM99tp 5830
7 EA5XQ IM99xw 4674
8 EA2EX IN83 2656
9 EB3CYF JN01 565
10 EA2FLK IN91 533
11 EA1PYP IN62 436
12 EA3IHV JN00jv 95

Estaciones WSPR RX en la franja del eclipse en España

SELECT 
    rx_sign,
    rx_loc, 
    COUNT(*) AS total_spots
FROM wspr.rx 
WHERE SUBSTR(rx_loc, 1, 4) IN (
    'IN53', 'IN63', 'IN73', 'IN83', 
    'IN62', 'IN72', 'IN82', 'IN92',
    'IN71', 'IN81', 'IN91', 'JN01',
    'IN90', 'JN00', 'JN10',
    'IM99', 'JN09', 'JN19', 'JN29',
    'JM08'
)
AND (rx_sign LIKE 'E%' OR rx_sign LIKE 'e%')
AND time >= '2026-07-28 00:00:00'
AND time <  '2026-07-29 00:00:00'
GROUP BY rx_sign, rx_loc
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY total_spots DESC;

row rx_sign rx_loc total_spots
1 EA1FAQ IN71pn 17493
2 EC1CS IN62bi 16577
3 EA1IOW IN83gj 8604
4 EB5TC IM99tk 3568
5 EA2RCF IN82pu 3541
6 EA5XQ IM99 3243
7 EA3AGU JN01vr 1211
8 EA5JTTSWL IM99kp 1155
9 EB5DQ IM99tp 152
10 EA3IHV JN00jv 29



El espacio en general y el sol en particular son fuentes de ruido radioeléctrico

Una forma de medir de forma indirecta la actividad solar es midiendo el ruido radioeléctrico que genera, esto se cuantifica en un parámetro conocido por Índice de flujo solar, y se hace a la frecuencia de 2800 MHz.
Estas mediciones se reportan como el índice de flujo solar, cuyos valores se expresan en las llamadas unidades de flujo solar (UFS). Los valores medidos del flujo solar generalmente oscilan entre aproximadamente 50 durante el mínimo de un ciclo solar y cerca de 300 durante el máximo de un ciclo solar.

Dado que el flujo solar es una medición, no una observación, tiende a ser más consistente y fiable que el número de manchas solares, pero el índice de flujo solar tampoco cuenta con un historial de valores de 400 años.

Los valores de flujo solar tienden a correlacionarse bastante bien con el número de manchas solares.
Al igual que con el número de manchas solares, valores más altos de flujo solar implican una mayor frecuencia máxima utilizable y una mejor propagación de HF.

Hay que diferenciar el ruido de fondo (solar background noise) que es el que genera de forma continua el sol (que es el que nos interesa durante el eclipse)con el ruido de las tormentas solares.


Observación del ruido solar de fondo

Dado que medir a la frecuencia de 2800 MHz no está al alcance del aficionado Ricardo Lamarca Belanche propone escuchar el ruido solar de fondo durante el eclipse solar en la banda de frecuencias de 25 a 30 MHZ con un SDR, no siendo la antena un elemento crítico, pero si hay que desactivar el control automatico de ganancia y usar un ancho de banda de entre 200 kHz y 1 MHz pues en esta banda, la actividad solar se manifiesta como un incremento del ruido de fondo.

Varias observaciones sobre la solución de compromiso de la banda de 25–30 MHz para recibir el ruido solar de fondo:
  • Por debajo de los 10–15 MHz: La propia ionosfera atenúa fuertemente el ruido solar debido a la absorción en la capa D durante el día y a la reflexión hacia el espacio exterior por la densidad electrónica de la capa F.
  • Por encima de los 50 MHz: Las ondas atraviesan la ionosfera sin dificultad.
  • Por encima de los 100 MHz: El ruido térmico de las etapas de radiofrecuencia (RF) de un receptor pasa a ser de un orden similar o superior al ruido ambiental. Esto obligaría a utilizar preamplificadores de muy bajo ruido (LNA) lo cual complica y encarece el receptor.
  • Para frecuencias de VHF alto y superiores: Requeriríamos antenas más complejas y directivas (como antenas parabólicas equipadas con rotores de seguimiento solar).

Hay que comprobar en la practica el espectro que se va a medir para evitar que posibles interferencias de RF que distorsionen las medidas. De nuestras pruebas se ha elegido 29 MHz para estar alejado de la parte mas activa de la banda de radioaficionados (CW, FT8 y WSPR).

Adicionalmente hay que buscar un entorno con poco ruido arificial (p.e. no urbano) y estable (no encender luces led o poner en marcha electrodomesticos, etc.) durante la medida.

Lo que se pretende no es hacer una medición puntual, sino medición continua que permita visualizar los reesultados e incluso compararlos con una medición de referencia realizada en dias anteriores o posteriores con las mismas condiciones.

Durante el eclipse, cuando la Luna oculta parcial o totalmente el Sol, el nivel de ruido solar disminuye y eso es lo que queremos captar para lo cual hemos seleccionado un hardware y hemos desarrollado un software que nos permita recibir, almacenar y visualizar el nivel de ruido


2 - La medida del efecto Dopler


Tambien se puede observar la variación que sufre la transmisión de una emisión continua como puedan ser las emisoras comerciales en LF o MF o las emisoras de señal y frecuencia como WWV

Para esto necesitariamos un SDR estabilizado en frecuencia como el AirSpy-R2 junto a una fuente señal estable como los de Zachtek pero habria que analizar el tema, y no es una instalación barata, ademas del software de grabación del espectro en formato IQ o del analisis de la frecuencia en la que se recibe en cada intante.

Este medida, aunque fisicamente viable, no se abordará en esta ocasión


3 - La medida de la variación de la propagación ionosférica en HF con WSPR

Hay experiencias previas de análisis de la propagación en HF con WSPR, habiendose observado las bandas de 20m y 30m las mas afectadas (Ver KM1NDY), se elige la banda de 30m por modificación de la capa F y la banda de 40m para ver el impacto en la capa D.

Tambien se desestima el resto de bandas para centrarnos en unicamente 2 bandas dado que el eclipse total dura un par de minutos y la trama de WSPR dura 120s

Se configura:
  • Un TX Zachtek para bandas de 30 y 40m con una antena Cruscraft V8 en Valencia
  • Un RX remoteQTH para bandas de 30 y 40m con una antena End-Fed en Utiel (Valencia)

Otras propuestas
  • La Universidad de Cleveland (Ohio, EEUU) ha planeado un experimento consistente en la transmisión de una baliza en 14 MHz que transmitirá 5 minutos desde la zona de eclipse Solar (El radioclub de la UPV - EA5RKP, Valencia, España) y cuya señal será recibida en EEUU (No tengo mas información)
  • Las observaciones de la NASA del eclipse total solar del 12/8/2026
  • LA RBGB planea varias acciones durante el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026
    • un concurso de HF (40 y 80 metros) 
    • un evento de escucha de onda media
    • una monitorización de WSPR, CW y FT8,con la ayuda del software Spectrum Lab, si es posible.
  • EA7GWJ (Carlos Mascareñas ) ha propueto una actividad colaborativa consistente en la escucha de las balizas de la red NCDXF/IARU en la frecuencia de 14.100,00 MHz, que se reciben en CW. Cada baliza transmite unos 10 segundos: primero su indicativo en Morse y después cuatro portadoras de aproximadamente un segundo con potencias decrecientes (100W, 10W, 1W y 0,1W) y posterior reporte de la misma en la web https://eclipse2026.conecta.ong
  • La AEMET en España con el fin de estudiar las variaciones atmoséricas desde el punto de vista de la meteorología lanzó dos series de sondas adicionales  a las 16:15 y a las 18:15UTC.
Lanzamientos de AEMET desde Madrid el dia 12/8/2026.
Fuente https://radiosondy.info/



Referencias

Eclipses solares
Sobre el ruido solar y su medida
Sobre las herramientas para escuchar el ruido solar


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