Radioafición digital y analogica · Uruguay-Link · SDR en tiempo real.
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Pequeñas utilidades rápidas pensadas para el día a día en la estación del radioaficionado.
🧰cálculos · conversores · práctica
📐 dBm ↔ Watt
Conversión directa entre potencia en dBm y Watt.
Resultado—
🎚 dBm ↔ dBµV/m
Conversión de referencia (sin distancia). Depende del sistema de medida. Útil como cálculo rápido.
Resultado—
📶 S-meter ↔ dBm
Conversión aproximada HF (referencia IARU): S9 ≈ −73 dBm y 6 dB por unidad S.
Nota VHF/UHF: el S-meter no está normalizado. En estas bandas la indicación depende del
equipo, ancho de banda y AGC, por lo que los valores en dBm deben tomarse solo como
referencia orientativa, no como medición absoluta.
Resultado—
📏 Cálculo de HMA (con HMT)
HMA/HAAT (referencia): (Altitud del sitio + altura de antena) − HMT. HMT = altura media del terreno (promedio de cotas en varios radiales alrededor del sitio a 3 y 15 Km).
Si dejás HMT vacío: muestra “simple”.
HMA—
📡 PER/ERP (Potencia efectiva radiada)
Calcula ERP (referida a dipolo) y EIRP (referida a isotrópica) desde potencia, ganancia y pérdidas.
Longitud aprox: L(m) = 143 / f(MHz). Cada brazo ≈ L/2.
Resultado—
🌌 Atenuación en espacio libre (FSPL)
FSPL(dB) = 32.44 + 20·log10(f MHz) + 20·log10(d km)
Ejemplos típicos:
• VHF (145 MHz, 10 km) → FSPL ≈ 96 dB
• UHF (435 MHz, 10 km) → FSPL ≈ 105 dB
A mayor frecuencia o distancia, mayor atenuación.
FSPL—
📡 Zona de Fresnel (1ª)
Calcula el radio de la 1ª zona de Fresnel en el punto medio del enlace.
Recomendación práctica: despejar al menos 60%.
Resultado—
La zona de Fresnel es el volumen elíptico alrededor de la línea de vista entre dos antenas.
Si obstáculos (árboles, edificios, terreno) invaden esta zona, la señal puede atenuarse o degradarse,
aun cuando exista visión directa. En la práctica se recomienda despejar al menos el 60% de la
primera zona para enlaces confiables en VHF/UHF y microondas.
Nota
Las alertas son “rápidas” para uso práctico (estación/torre).
Datos solares
Índices (SFI, Kp, A, X-ray) + MUF (global) + VOACAP
☀️HF · propagación
📈
Tiempo real
Índices principales
SFI (10.7 cm), Kp, A (planetario) y flujo X-ray (GOES).
SFI
10.7 cm—
Kp
Planetario—
A
Planetario—
X-ray
GOES—
Nota sobre los índices solares
Estos valores reflejan la actividad solar y geomagnética y ayudan a estimar la calidad de la propagación radioeléctrica.
En general, flujo solar y manchas altas favorecen la HF, mientras que índices K y A elevados indican perturbaciones que pueden degradar las comunicaciones.
Actualiza automáticamente cada 5 min. Fuente: NOAA SWPC.
Tip
En VOACAP: colocá TX/RX en el mapa y usá “Set Home” para guardar tu QTH.
*VOACAP es un software profesional gratuito de predicción de propagación de alta frecuencia (3-30 MHz) de la NTIA / ITS , desarrollado originalmente para la Voz de América (VOA)
Guía práctica: modos, frecuencias típicas y antenas recomendadas
🛰️FM · Lineal · Doppler
🎯
Operativo
Cómo operar (resumen)
Para empezar rápido desde Uruguay: elegí un satélite FM (más simple) y practicá el “timing”.
En satélites lineales (SSB/CW), la técnica y el equipo importan más.
Antena portátil VHF/UHF para operación satelital
Configuración manual utilizada en enlaces ascendentes y descendentes durante el pase del satélite.
Apuntamiento dinámico en azimut y elevación conforme a prácticas recomendadas por IARU.
Imagen de referencia: MTC Antenas.
Checklist recomendado
• Predicción de pases: usá apps como Look4Sat, Heavens-Above o GPredict (TLE actualizado).
• Doppler: en UHF ajustá varios kHz durante el pase. En VHF casi no se nota.
• Polarización: la señal puede “subir/bajar” por polarización. Antenas de mano giradas ayudan; mejor aún una Yagi o log-periódica con polarización circular.
• Disciplina: esperá el hueco, llamá corto, y evitá “pisar” a otros QSO.
Antenas sugeridas
• FM: HT dual-band + Yagi portátil (Arrow/Elk) o log-periódica; también funciona con antena “rubber duck” si el pase es alto, pero es más difícil.
• Lineal: ideal VHF+UHF con más ganancia (Yagi/LP) y, si es posible, full duplex para escucharte en bajada mientras transmitís.
• Polarización circular o “hand-twist”: reduce desvanecimientos por rotación.
Consejo práctico
Empezá con ISS / SO-50 / AO-91 (FM). Cuando domines seguimiento y Doppler, pasá a lineales (FO-29 / AO-7).
Cómo leer el mapa
Activá/desactivá capas para ver repetidoras y nodos por tecnología.
Los SDR terrestres aparecen como capa independiente (cian). El WebSDR satelital QO-100 aparece como recurso externo (violeta).