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Presentación |
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| ANTENAS Y EQUIPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación de antenas No tengo la suerte de vivir en una casa independiente (que más quisiera), vivo en una comunidad de vecinos (demasiados para mi gusto), por lo que, aunque contaba con el visto bueno de la Inspección de Telecomunicaciones de mi región (Principado de Asturias, España) para realizar una instalación con elementos radiantes directivos-horizontales, finalmente me decanté por implementar sistemas radiantes omnidireccionales-verticales. Las principales razones que me han llevado a tomar esta decisión fueron las (mal elaboradas y poco actualizadas) Ordenanzas Municipales en materia de Urbanismo y las preocupaciones de la comunidad de vecinos por la estética y los posibles desperfectos en el edificio resultantes de tener un sistema radiante instalado en la cubierta del inmueble, respectivamente y por orden de importancia. A continuación he colocado varias tomas fotográficas realizadas durante la instalación del sistema radiante actual, el cual está compuesto por: - Bencher Butternut HF-9V (80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m y 6m) Antena HF: Bencher Butternut HF-9V (9 Bandas, de 80m a 6m; opcionalmente, kit para 160m) Los detalles tecnicos de la HF-9V entán disponibles en su sitio web: La instalación de la antena HF-9V requiere de suelo eléctrico (suelo falso). Existen múltiples formas de conseguir este efecto eléctrico, aunque el mas extendido es el uso de malla de alambre (como la utilizada para el cercado de aves de corral). Esta técnica es muy interesante dado que su fijación el suelo del inmueble es bastante sencilla (mediante tiras de tela asfáltica) y no presenta irregularidades superficiales que ocasionen problemas futuros, como resistencia al viento, desprendimientos, problemas al pisar su superficie ó problemas eléctricos. Para la fijación de la antena, y debido a su altura, es recomendable el uso de vientos (cables de sujeción), aunque generalmente no se utilizan vientos "de verdad". Los vientos tradicionales de acero galvanizado no son recomendables, pues al ser un material dieléctrico (conductor de la electricidad, y por lo tanto, de radiofrecuencia) podrían generar efectos adversos en la transmisión y recepción de señales de radio. En su lugar se suele implementar cable plástico-elástico naval, como el utilizado en los aparejos, velámenes y amarres de los barcos. Este cable, al ser de plástico-elástico no es dieléctrico, y por lo tanto, realiza la funcion de sujeción sin presentar problemas en la operación de radio. Además, este tipo de cable esta pensado y ampliamente probado en entornos exigentes y corrosivos (como son las zonas costeras, debido al "salitre"), estando mas que aceptada su fiabilidad. Por ultimo, mencionar que la tornillería principal utilizada ha sido química y/o de expansión. Para las líneas de transmisión el cableado utilizado ha sido Amphenol RG-213/U MIL/C-17 de doble apantallamiento, debido a sus bajas perdidas en las bandas de operación y su capacidad de resistencia a la intemperie. Antena(s) VHF/UHF: Diamond X-300 y Diamond X-50 Para Modos Digitales en estas bandas (basicamente APRS) y para SWL (radioescucha) utilizo una antena X-50, también de Diamond Antennas. Otra antena excelente, con un buen lobulo de radiación y 4.5 / 7.2 db en 2m / 70cm respectivamente. Para la fijación de ambas antenas se ha utilizado un mástil de acero galvanizado de 3 metros fijado a una pared vertical y una cruceta con terminación en forma de "U", lo que permite tener colocadas tres antenas sobre el mismo mástil. En la actualidad solo se estan utilizando dos antenas, aunque una tercera podría ponerse en servicio en breve. Al igual que con la antena de HF, la tornilleria principal es química y/o de expansión. Los detalles técnicos de las antenas Diamond X-300 y X-50 entán disponibles en su sitio web: Para las líneas de transmisión VHF/UHF el cableado utilizado ha sido EcoFlex 10, debido a sus bajas perdidas en las bandas de operación y su flexibilidad. Otras antenas Resumen
Por lo tanto, ¿que no esta justificado bajo mi punto de vista? Entiendo no justificado tener 2, 3, 4 ó mas equipos para la misma función, máxime, cuando no se pueden operar todos al mismo tiempo (indisponibilidad de operadores, sistema radiante y/o energía/potencia). Esta no es ni más ni menos que una decisión personal, y no responde a ninguna cuestión en particular. A continuación les presento, uno a uno, los elementos que componen mi shack: Yaesu FT-950 ![]() Yaesu FT-950 Además, por su construcción y características técnicas, este equipo permite obtener una IF del primer mezclador, lo que permite obtener una IF de salida de 10 MHz utilizable para muchos proyectos de radio. Para obtener esta IF es preciso instalar un modulo adicional de la compañía RFSpace denominado IF-2000 Rev. C. Este modulo se instala en la bahía del FT-950 disponible para el controlador de la DMU de Yaesu. ![]() RFSpace IF-2000 Rev. C Panadapter HF (LP-Pan) El Panadapter (adaptador panorámico) LP-Pan de Telepost Inc. es en realidad un receptor de conversión directa con detección de cuadratura de señal para proveer audio I/Q (in-pahe & quadrature) en colaboración con una tarjeta de sonido. Está diseñado para recibir una amplio rango de frecuencias centradas en la IF (Frecuencia Intermedia, en inglés) que proporciona el equipo de radio al que está conectado a través de su salida IF. En este caso, estando conectado al equipo de HF Yaesu FT-950, cuya IF es proporcionada por el interface RFSpace IF-2000, la IF que se obtiene y que se puede utilizar es de +/-10 MHz. Mediante la detección de la cuadratura se obtiene un total de ancho de banda utilizable casi igual a la frecuencia de muestreo, es decir, en el caso de utilizar una frecuencia de muestreo de 192 kHz se obtiene un ancho de banda sintonizable de +/- 96 kHz. Para el funcionamiento del panadapter no es preciso un ordenador. Sin embargo, para poder explotar las funcionalidades que el panadapter proporciona si que es preciso utilizar un ordenador con un software especializado en el tratamiento digital de señales de radio. En mi shack utilizo PowerSDR/IF Stage y NaP3. Estos programas son derivados del software desarrollado por FlexRadio, PowerSDR, ya que este tiene licencia de utilización GNU/GPL (Open Source). El panadapter / analizador de especto es solo una de las características de LP-Pan. Otro usos que se le pueden dar son segundo receptor, decodificador de señales de voz digital y datos, interface CW Skimmer, etc... Equipos de VHF y UHF Mis operaciones en VHF/UHF se dedican principalmente al QSO local, los modos digitales tales como APRS, la comunicación con satélites y otras pruebas de sistemas de radio. Por norma general no realizo concursos, activaciones ni otras actividades de alta competitividad en estas bandas. Por ello, y por que apuesto por la movilidad, me he decantado por los siguientes equipos de VHF/UHF: Yaesu FT-857D ![]() Yaesu FT-857D Este equipo es un todo modo, recepción contínua en HF/6m, VHF y UHF. Cuenta con dos VFO, pero solo tiene una etapa de recepción (por lo que ambos VFO's solo estan disponibles para operación en Split). Cuenta con 100 W PEP, 200 memorias alfanuméricas, DDS, Noise Blanker, ARTS, Filtros DSP (DNR, DNF, DBF), Optimización por Punto de Interceptación (también conocido como IPO, Intercept Point of Optimization), Analizador de Espectro y desplazador IF Shift. Entre sus opciones, puede contar con un acoplador automático (ATAS-120) y diversos filtros de corte de audio seleccionables al gusto e instalables internamente de forma sencilla. ![]() Equipos portatiles: Baofeng UV-3R & Kenwood TH-F7E |
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| MODOS DE OPERACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX en HF (Onda Corta) Generalmente los equipos de radioafición transmiten con un ancho de banda en torno a los 2.4-2.6 kHz. En mi caso, y con la configuración actual (que se puede ver mas abajo) de mi Yaesu FT-950, habitualmente transmito con un ancho de banda de 3 kHz. Es preciso mencionar que esta configuración tiene peculiaridades técnicas importanes que se han de explicar: cuando se transmite con una determinada potencia y un ancho de banda concreto, la potencia se utiliza distribuyendo esta energia en un determinado ancho de banda de transmisión. Si se transmite con 100W y un ancho de banda de 2.4 kHz se esta haciendo un mejor uso de la energía radiada que si se transmite con 100W y un ancho de banda de 3 kHz. Esto es comprensible dado que para una misma potencia energética, a mayor ancho de banda, menor densidad de energía. Entendiendo este concepto como axioma, la utilización de anchos de banda mejorados requireren de un incremento sustancial de potencia en las emisiones. Dejando los detalles técnicos aparte, para producir audio mejorado con mi equipo Yaesu FT-950 utilizo unos mico-auriculares (headset) de la marca Yamaha, modelo CM-500, en conjunción con la configuración de ecualización del equipo. ![]() Yamaha CM-500 Las características técnicas de los auriculares con microfono integrado Yamaha CM-500 son las siguientes:
A continuación se presenta la configuración completa de mi equipo Yaesu FT-950, incluyendo los parametros de ecualización y procesador de voz. Se han de prestar atención especial a las siguientes entradas de menu; 064, 091-108 y 109.
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| REPETIDORES ZONA EA ( IARU REGION 1 - CQ 14 - ITU 37 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa y Tabla de Frecuencias 10m
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Para contactar conmigo basta con escribir un correo electronico a la dirección: E-Mail: ea1het@ea1het.com También puede remitir su carta / QSL por correo tradicional a la siguiente dirección postal: P.O. Box 4068 33.213 Gijón Principado de Asturias ESPAÑA |
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