{"schema_version":"1.0","service":"Publicasta","type":"article","id":844,"slug":"ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment","title":"Una baliza FT8 de 36,680 MHz pone a prueba la propagación F2 otoñal: cómo escuchar, registrar e interpretar los resultados","excerpt":"Una baliza FT8 de 10 vatios, situada en Lituania, seguirá activa hasta el 9 de diciembre para comprobar si la propagación F2 puede alcanzar los 36 MHz. Esta guía explica cómo escuchar y documentar el experimento sin confundir aperturas reales con ruido o artefactos del decodificador.","language":"es","default_language":"en","canonical_url":"https://publicasta.com/ham_radio_diy_electronics/ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment?lang=es","image":{"url":"https://publicasta.com/storage/projects/40/pages/844/2026/10/72d9d128-3b03-49eb-829b-e50e3a9bdeb8.webp","alt":"Estación SDR de recepción muestra una señal FT8 en 36,680 MHz y un arco de propagación ionosférica."},"publisher":{"id":40,"slug":"ham_radio_diy_electronics","name":"Ham Radio & DIY Electronics","url":"https://publicasta.com/ham_radio_diy_electronics"},"author":{"name":"Anton Es"},"published_at":"2026-10-09T14:39:32+00:00","updated_at":"2026-10-09T14:39:32+00:00","content_markdown":"Un pequeño experimento de propagación propone un reto interesante para quienes llevan años observando los límites habituales de las bandas de 10 y 6 metros. Gintas, LY2YR, transmite desde Lituania una baliza FT8 de 10 vatios en 36,680 MHz, activa desde octubre hasta el 9 de diciembre de 2026. La pregunta es concreta: ¿puede la propagación ionosférica F2 transportar una señal débil a una frecuencia tan alta, fuera de las rutinas habituales de las bandas de radioafición para la mayoría de los lectores? Los informes procedentes de fuera de Europa son especialmente bienvenidos.\n\n ![Estación SDR de recepción muestra una señal FT8 en 36,680 MHz y un arco de propagación ionosférica.](https://publicasta.com/storage/projects/40/pages/844/2026/10/72d9d128-3b03-49eb-829b-e50e3a9bdeb8.webp)\n\n Esto no crea una nueva banda de radioafición ni una nueva frecuencia de llamada FT8, y tampoco es una invitación a transmitir. Para muchos operadores, la participación adecuada consiste en escuchar: sintonizar un receptor, ejecutar un decodificador, registrar la hora UTC y los detalles de la señal, y enviar el informe mediante el canal designado para el experimento. La asignación y el uso permitido de la frecuencia dependen de la jurisdicción. Un receptor puede servir para la observación radioeléctrica sin conceder al operador autorización para transmitir.\n\n El experimento llega en una época fácil de interpretar mal. Las aperturas de Es esporádica todavía pueden aparecer después de la temporada estival principal, mientras que la propagación F2 depende de otra región de la ionosfera y está muy condicionada por la iluminación solar, la ionización, la frecuencia, la geometría y la longitud del trayecto. Una sola línea decodificada será llamativa. Una serie de observaciones documentadas con cuidado tendrá mucho más valor.\n\n ## Qué se está poniendo a prueba\n\n La baliza presenta estas características:\n\n - Frecuencia: 36,680 MHz\n- Modo: FT8\n- Potencia de transmisión: 10 W\n- Ubicación: Lituania\n- Antena: hexbeam multibanda que cubre de 20 a 6 metros\n- Rumbo indicado del haz: aproximadamente 290 grados\n- Periodo de prueba: de octubre de 2026 al 9 de diciembre de 2026\n\n Estos datos proceden del anuncio de EI7GL, que reproduce la información facilitada por LY2YR. El patrón de radiación amplio de una hexbeam significa que el rumbo indicado no debe interpretarse como un haz estrecho, propio de un enlace de microondas punto a punto. Sigue siendo relevante al comparar informes, pero una estación situada fuera de la dirección principal no debe concluir automáticamente que la recepción sea imposible. La altura de la antena, la polarización, el terreno local, la sensibilidad del receptor y el trayecto ionosférico real pueden pesar tanto como el rumbo nominal.\n\n La pregunta central de propagación es específica: ¿puede una señal cercana a 36,7 MHz utilizar la región F2 de la ionosfera para recorrer una distancia suficiente hasta un receptor lejano? El glosario meteorológico espacial de NOAA define foF2 como la máxima frecuencia en modo ordinario capaz de reflejarse verticalmente en la capa F2. Es un punto de partida útil, pero un valor de foF2 no convierte por sí solo una medición en un enlace garantizado. Los trayectos de incidencia oblicua, los gradientes de densidad electrónica, la absorción, el ángulo de elevación y la geometría entre transmisor y receptor influyen en lo que finalmente llega a la antena.\n\n Por eso conviene entender el experimento como una observación controlada de un trayecto inusual, no como una prueba de que 36 MHz estén abiertos de forma general. Si aparece una decodificación, puede indicar que el trayecto sostuvo la baliza en ese momento. No establece una característica permanente de la banda ni identifica el mecanismo exacto sin observaciones adicionales.\n\n ## Por qué FT8 hace viable la prueba\n\n FT8 encaja bien en este tipo de trabajo porque proporciona una señal estandarizada y sincronizada en el tiempo, capaz de detectarse por debajo del nivel en el que un oyente identificaría con seguridad una transmisión de voz. La guía de usuario actual de WSJT-X describe FT8 como un modo basado en secuencias de transmisión y recepción de 15 segundos. El decodificador informa de metadatos útiles, como UTC, relación señal-ruido, desfase temporal y frecuencia de audio. Esos campos convierten una traza fugaz en un registro que puede compararse entre receptores.\n\n La ventaja exige ciertas condiciones. Un reloj informático adelantado o atrasado varios segundos puede hacer que una señal real parezca ausente. Una calibración de audio incorrecta puede situarla fuera de la ventana de búsqueda del decodificador. Un receptor cuyo control automático de ganancia esté siendo excitado por una señal cercana y fuerte puede mostrar una cascada atractiva mientras pierde las decodificaciones débiles. Un mensaje del decodificador demuestra que un patrón digital cumplió los criterios del software; por sí solo no describe por completo el trayecto de propagación.\n\n WSJT-X 3.0.1 es la versión de disponibilidad general que el proyecto indicaba cuando se investigó este artículo. Las versiones antiguas quizá sigan decodificando FT8 ordinario, pero anotar la versión del software, el sistema operativo, la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido y los ajustes del decodificador facilita las comparaciones posteriores. Si el operador de la baliza especifica una implementación o un formato de informe concreto, esa indicación debe prevalecer sobre una configuración genérica.\n\n Hay que distinguir entre vigilar la señal y establecer un QSO. El experimento puede emplear una forma de onda FT8 porque es fácil de detectar y estandarizar, pero no debe tratarse como una oportunidad normal de contacto. No responda a la baliza, no llame CQ en esa frecuencia ni active transmisiones automáticas a menos que haya verificado que la frecuencia y la emisión están autorizadas para su estación y que el experimento lo solicita expresamente.\n\n ## Una estación receptora que produzca pruebas útiles\n\n No hace falta una estación de concurso sofisticada para participar, pero sí una instalación repetible. Empiece con un receptor que cubra 36,680 MHz y pueda proporcionar a WSJT-X una salida estable de IQ o de audio en banda estrecha. Un transceptor en modo recepción sirve si se conocen su indicación de frecuencia y la estabilidad de su oscilador. Un SDR resulta práctico porque permite observar toda la banda pasante local y conservar una grabación IQ, aunque un receptor convencional puede producir informes igual de valiosos si su calibración es fiable.\n\n Utilice una antena segura y adecuada para recepción en el lugar de instalación. Un vertical corto, una antena de recepción de banda ancha, un dipolo, una antena de cuadro o una direccional multibanda pueden revelar la baliza bajo condiciones de ruido diferentes. No deduzca que una antena es ineficaz solo porque no se parece a la antena transmisora. El experimento se beneficia tanto de instalaciones corrientes como de estaciones de alto rendimiento.\n\n Antes de buscar la baliza, documente la cadena receptora:\n\n - Marca y modelo del receptor, o hardware y controlador del SDR\n- Tipo, altura, orientación y ubicación aproximada de la antena, o localizador Maidenhead\n- Línea de alimentación y cualquier preamplificador o filtro utilizado\n- Frecuencia de muestreo y ajustes de la interfaz de audio\n- Versión de WSJT-X y modo de funcionamiento\n- Fuente de hora del ordenador y desfase medido del reloj\n- Nivel de ruido local y cualquier interferencia recurrente\n\n El objetivo no es alcanzar una perfección de laboratorio. Es poder distinguir un cambio en el trayecto de un cambio en la estación. Si el preamplificador se encendió a mitad de una observación, anótelo. Si un aparato doméstico, un inversor solar, un adaptador de banda ancha o un transmisor cercano modifica el nivel de ruido, regístrelo en lugar de interpretar silenciosamente el hueco como un fallo de propagación.\n\n Ajuste con cuidado la frecuencia del receptor. La frecuencia mostrada puede diferir de la frecuencia real por un error del oscilador, una corrección del SDR, desplazamientos de transversor o una conexión CAT mal configurada. Confirme la calibración contra una señal conocida o una referencia de frecuencia fiable. La frecuencia nominal de la baliza es 36,680 MHz, pero la posición exacta de la señal dentro de la banda pasante debe confirmarse con la información actual del experimento y con la cascada. No se desplace a un supuesto desplazamiento de FT8 conocido solo porque resulte familiar en las bandas de radioafición.\n\n ## Disciplina de tiempo, ancho de banda y decodificación\n\n Sincronice el reloj del ordenador antes de cada sesión y vuelva a comprobarlo si el decodificador no produce resultados. Las secuencias temporizadas de FT8 hacen especialmente costosos los errores de reloj. Una señal débil que llegue con la frecuencia correcta pero con una hora aparente incorrecta puede no convertirse nunca en una decodificación válida. Registre la fuente horaria y el desfase observado, no solo el hecho de que el sistema operativo indicara que estaba sincronizado.\n\n Configure la cascada para que el decodificador cubra la zona donde se espera la baliza. Evite una ventana de búsqueda innecesariamente amplia si el ordenador tiene dificultades, pero no la estreche tanto que un error moderado de frecuencia oculte la señal. Utilice un nivel de audio razonable y evite la saturación. Un ajuste de ganancia que haga espectacular la cascada puede reducir la calidad de la decodificación de señales débiles.\n\n Una primera sesión práctica puede durar varias horas, no unos pocos minutos. Deje el receptor sin tocar, capture las decodificaciones y anote los intervalos UTC durante los que el trayecto parece abierto. Si el programa permite guardar muestras WAV o IQ, conserve fragmentos breves alrededor de una posible decodificación y también durante periodos con señales fuertes pero sin decodificación. Esas muestras resultan especialmente útiles cuando dos operadores discrepan sobre si una línea era válida o un falso positivo.\n\n No reinicie el decodificador cada vez que un periodo de 15 segundos termine sin mensajes. Una ejecución larga y continua ofrece un registro mejor de las aperturas intermitentes. Si el ordenador no puede procesar la señal sin interrupción, indique en el informe el ciclo de trabajo. Una estación que escucha cinco minutos por hora no puede compararse directamente con otra que vigila todo el día.\n\n ## Cómo separar F2 de otras explicaciones\n\n Una recepción en 36,680 MHz no identifica por sí sola su modo de propagación. La Es esporádica otoñal sigue siendo posible y el trayecto también puede combinar varios mecanismos. El ruido eléctrico local puede crear líneas en la cascada. La sobrecarga del receptor puede producir productos de intermodulación. Un decodificador puede generar ocasionalmente un resultado de baja confianza cuando la banda pasante contiene una señal fuerte o distorsionada. Estas posibilidades no restan interés al experimento; definen lo que un informe cuidadoso debe mantener abierto.\n\n La distancia aporta una pista importante. El anuncio de EI7GL señala que las estaciones situadas aproximadamente a entre 1.000 y 2.000 km de Lituania podrían estar bien colocadas para captar una apertura breve, y menciona como ejemplos plausibles lugares del sur de Europa, como Grecia e Italia. Ese intervalo no es una garantía ni debe utilizarse como filtro rígido. Un informe procedente de otra distancia puede resultar más informativo precisamente porque pone a prueba una geometría diferente.\n\n También importa el patrón temporal. Una recepción breve y claramente delimitada, con cambios rápidos a lo largo de minutos, podría ser compatible con una apertura ionosférica intermitente, pero no demuestra que se trate de Es esporádica. Un conjunto regional amplio de informes que aparezcan a horas UTC similares ofrece pruebas más sólidas de que la baliza se propagó realmente fuera del área local. Los informes de estaciones separadas por cientos o miles de kilómetros son más útiles que una colección de decodificaciones repetidas en un solo receptor.\n\n Cuando sea posible, compare el evento con señales de frecuencias cercanas. Los 10 metros, los 6 metros y otras actividades de baliza o digitales pueden aportar contexto, pero no son mediciones intercambiables. Una banda de 6 metros silenciosa no descarta una apertura en 36 MHz, y una señal local fuerte en otra banda no demuestra que la misma capa ionosférica transportara la baliza. Use las comparaciones como evidencia de apoyo, no como sustituto de la observación en 36,680 MHz.\n\n Los datos meteorológicos espaciales añaden otra capa de contexto. La información de alertas geofísicas de NOAA vigente el 9 de octubre señala condiciones moderadas, apagones de radio R2 recientes y una previsión que incluye una posible tormenta geomagnética G2 el 11 de octubre. Esos datos pueden modificar la ionosfera y quizá expliquen por qué un día difiere de otro, pero una categoría de pronóstico no equivale a una predicción local de MUF. Anote el estado meteorológico espacial junto con la observación y evite afirmar una relación causal si la hora y la geometría no la respaldan.\n\n ## Un formato de informe que otros operadores puedan utilizar\n\n Un informe útil debe ser breve, preciso y reproducible. Como mínimo, incluya:\n\n ```text\nFecha y hora UTC:\nFrecuencia indicada por el receptor:\nFrecuencia observada de la señal o desplazamiento de audio:\nModo y versión del software:\nIndicativo o mensaje decodificado:\nSNR y DT mostrados por el decodificador:\nReceptor y antena:\nUbicación o localizador Maidenhead:\nNotas sobre ruido e interferencias:\nGrabación disponible: sí/no\n```\n\n Si el decodificador muestra un indicador de confianza, inclúyalo. Si la línea era visible pero no se decodificó, describa la traza sin convertirla en una recepción afirmada. Una captura de pantalla puede ayudar, pero una imagen sin UTC, escala de frecuencia y detalles del receptor vale mucho menos que un informe de texto con esos campos.\n\n Utilice la misma referencia horaria durante todo el proyecto. UTC es preferible porque evita los cambios de horario local y permite alinear fácilmente informes de distintos países. Conserve el archivo de registro original en lugar de copiar solo las líneas más llamativas a una hoja de cálculo. Un registro negativo completo puede tener mucho valor: demuestra que un receptor correctamente configurado estaba escuchando durante un periodo en el que no se decodificó ninguna baliza.\n\n Si envía un informe al organizador del experimento, siga las instrucciones actuales de contacto o del formulario incluidas en el anuncio original. No suponga que una señal publicada en un sitio público de reportes llega automáticamente a LY2YR. Si publica sus propios resultados, diferencie entre observación, interpretación y conclusión. “Decodificación FT8 en 36,680 MHz desde el localizador X a las 1132 UTC” es una observación. “Probablemente F2” es una interpretación. “Esto demuestra que la capa F2 sostiene habitualmente 36 MHz” es una conclusión mucho más fuerte, que quizá las pruebas disponibles no permitan justificar.\n\n ## Qué no deben hacer los operadores\n\n La frecuencia inusual es el centro del experimento y también su principal riesgo normativo. Las asignaciones de radioafición dependen de cada jurisdicción. Estados Unidos, los países europeos y otras administraciones no ofrecen necesariamente los mismos privilegios en 36,680 MHz. Que una señal pueda recibirse, o que el anuncio de una baliza aparezca en una publicación de radioafición, no concede permiso para transmitir.\n\n Permanezca en modo recepción salvo que haya confirmado por separado que su licencia, ubicación, equipo, emisión y frecuencia están autorizados. No responda a la baliza. No utilice un secuenciador automático. No pruebe el transmisor enviando una portadora a una asignación desconocida. Si está construyendo un SDR de solo recepción, una grabadora o un sistema de antena pasivo, las cuestiones de cumplimiento son más sencillas, pero siguen siendo necesarias las precauciones eléctricas, de RF y de antena habituales.\n\n No suba a una antena ni modifique equipos exteriores con mal tiempo solo para mejorar el informe. Una mejora marginal del nivel de señal no compensa una caída evitable ni un mástil mal asegurado. En un experimento de recepción de varios meses, la fiabilidad de la estación y un registro limpio son más valiosos que un ajuste apresurado de la antena después de perder una decodificación.\n\n ## Un plan de observación de cuatro semanas\n\n Un plan estructurado hace que el experimento sea abordable para un radio club o para un operador individual. Durante la primera semana, verifique la calibración de frecuencia, la hora del ordenador, la configuración del decodificador y la documentación del ruido. Escuche en varios periodos UTC y registre tanto los resultados positivos como los negativos. El propósito es comprobar que la estación puede funcionar sin supervisión sin perder la hora ni saturar el receptor.\n\n En la segunda semana, mantenga fija la configuración y amplíe la ventana de vigilancia. Compare sus resultados con señales o informes públicos solo después de conservar su registro original. Así evita que un informe atractivo altere el recuerdo de lo que oyó. Si otra estación informa de la baliza mientras usted no escucha nada, compruebe si ambos receptores estaban activos en el mismo intervalo UTC y si sus trayectos eran geométricamente comparables.\n\n En la tercera semana, introduzca un solo cambio controlado, como alternar entre dos antenas de recepción o añadir un filtro conocido. No cambie al mismo tiempo la antena, la ganancia, la versión del software y la fuente de reloj. Un único cambio controlado puede explicar una diferencia; varios cambios simultáneos no.\n\n En la cuarta semana, resuma los datos por hora UTC, intensidad de señal, distancia y configuración de la estación. Cuente intervalos de observación únicos en lugar de tratar cada decodificación repetida dentro de una misma apertura como un evento de propagación independiente. Marque las líneas inciertas y no descarte las sesiones negativas. Si participa un grupo local, compare los registros sincronizados y busque acontecimientos que aparezcan en varias estaciones.\n\n Este método también da al proyecto una dimensión útil de electrónica práctica. Un SDR económico, un filtro construido con cuidado, un oscilador de referencia estable, una fuente de alimentación de bajo ruido o una antena receptora sencilla pueden convertirse en partes de la cadena de medida. El experimento recompensa las mejoras documentadas y repetibles. Es menos útil como concurso para conseguir la cascada más intensa o la mayor distancia declarada.\n\n ## Qué demostraría —y qué no— un resultado positivo\n\n Una recepción creíble demostraría que la señal de la baliza llegó a un receptor concreto con suficiente integridad para que el decodificador la identificara en un momento determinado. Varios informes independientes establecerían que no se trataba simplemente de un artefacto local. Un patrón relacionado con la distancia, la hora UTC y las condiciones solares o ionosféricas podría respaldar un análisis de propagación más detallado.\n\n Aun así, esa evidencia no produciría una predicción universal para 36 MHz. El resultado podría depender de la ubicación de la baliza, el patrón de la antena, la estabilidad del transmisor, la red de receptores, la estación del año, el ciclo solar y la geometría poco habitual del trayecto. Incluso un mes de informes positivos no significaría que todas las estaciones deban esperar aperturas F2 diarias en esa frecuencia. Del mismo modo, un mes silencioso no demostraría que el mecanismo sea imposible.\n\n El mejor resultado sería un conjunto de datos suficientemente detallado para que otros operadores pudieran reproducirlo, cuestionarlo o ampliarlo. La baliza proporciona una fuente fija de señal; la comunidad aporta diversidad geográfica. Esas dos características importan más que una sola decodificación espectacular.\n\n Para quienes suelen dedicar el tiempo de modos digitales a 20, 15, 10 metros o al segmento FT8 convencional de 6 metros, esta es una oportunidad para practicar otro hábito: tratar el receptor como un instrumento, no solo como una máquina de contactos. Bloquee el reloj, compruebe la frecuencia, conserve las observaciones negativas e informe exactamente de lo que mostraron el decodificador y el sistema de antena. El resultado puede ser una rara apertura otoñal, una lección sobre las limitaciones del receptor o una señal de que el trayecto requiere otra explicación. Todo ello resulta útil cuando el registro deja claro qué se observó realmente.\n\n ## Fuentes\n\n - EI7GL, “36 MHz Beacon Tests by LY2YR in Lithuania — October to December 2026”: <https://ei7gl.blogspot.com/2026/10/36-mhz-beacon-tests-by-ly2yr-in.html>\n- eHam.net / datos de NOAA SWPC, “NOAA geophysical alerts and propagation information for October 9, 2026”: <https://www.eham.net/propagation>\n- Proyecto WSJT, “WSJT-X User Guide, version 3.0.1”: [https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-main\\_en.html](https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx-main_en.html)\n- Proyecto WSJT, “WSJT-X downloads and current general-availability release”: <https://wsjt.sourceforge.io/downloads.html>\n- NOAA Space Weather Prediction Center, “NOAA Space Weather Glossary”: <https://www.swpc.noaa.gov/sites/default/files/images/u2/Glossary.pdf>\n- ARRL, “FCC Part 97 text and amateur beacon rules”: <https://www.arrl.org/part-97-text>\n- ARRL, “Considerate Operator guidance”: <https://www.arrl.org/considerate-operator>","available_translations":[{"language":"ar","title":"منارة FT8 على تردد 36.680 ميغاهرتز تختبر انتشار F2 في الخريف: كيف تستمع وتسجل وتفسر النتائج","html_url":"https://publicasta.com/ham_radio_diy_electronics/ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment?lang=ar","markdown_url":"https://publicasta.com/ham_radio_diy_electronics/ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment.md?lang=ar","json_url":"https://publicasta.com/ham_radio_diy_electronics/ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment.json?lang=ar","api_url":"https://publicasta.com/api/public/v1/channels/ham_radio_diy_electronics/articles/ly2yr_36mhz_ft8_beacon_autumn_receive_experiment?lang=ar"},{"language":"de","title":"Ein FT8-Bake-Signal auf 36,680 MHz untersucht die herbstliche F2-Ausbreitung: So hören, protokollieren und bewerten Sie die 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