30/6/11

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INFORMACION DE INTERES





La Antena
Una Antena convierte la energía eléctrica de alta frecuencia, entregada por el transmisor, en ondas electromagnéticas que pueden viajar por el espacio, llevando la información hacia uno o varios receptores.

Cuando Hertz realizó sus primeros experimentos sobre la transmisión inalámbrica de ondas electromagnéticas, empezó a utilizar las antenas. Pero las antenas, tal como las conocemos hoy, se originaron en los experimentos de Marconi y Popov, que desarrollaron las primeras tecnologías sobre este importante aspecto de las radiocomunicaciones.

Una antena es básicamente un pedazo de material conductor que está conectado al transmisor. Este conductor es generalmente un alambre de cobre o una varilla de aluminio, material muy utilizado debido a su buena resistencia y bajo peso.

Una antena, para que cumpla su función correctamente, debe tener un determinado tamaño, forma y estar construida con materiales especiales.


¿Cómo funciona una Antena?

Las antenas se basan en el principio de la radiación producida al circular una corriente eléctrica por un conductor. Esta corriente produce un campo magnético alrededor del conductor, cuyas líneas de fuerza están en ángulo recto con respecto al conductor y su dirección está determinada por la dirección de la corriente. Este campo magnético es variable y sigue las mismas ondulaciones de la corriente eléctrica de alta frecuencia que se le entrega a la antena.

Cuando el transmisor entrega la señal de corriente alterna, ésta aumenta desde cero voltios hasta su máximo valor. Así al llegar al pico máximo de voltaje, la antena adquiere una carga eléctrica positiva. Esta carga produce a su alrededor un campo eléctrico. Cuando la señal de corriente alterna empieza a decrecer de su máximo valor hacia cero, el campo eléctrico también decrece.

Por lo mismo podemos concluir que en una antena existen un campo eléctrico y un campo magnético simultáneos que siguen las variaciones de la señal entregada a ella, y que además son perpendiculares entre sí.

Así resulta una radiación de energías eléctrica y magnética que se unen para formar las ondas electromagnéticas.
El tipo de antena más sencillo consiste en un conductor de suficiente longitud para permitir que la carga eléctrica se desplace de un extremo a otro y viceversa durante cada ciclo de la señal de radiofrecuencia. Se dice entonces que ese conductor es una antena de 1/2 longitud de onda.

Hay dos tipos principales de antenas: La antena tipo Hertz, que consiste en una antena horizontal aislada de la tierra con un tamaño de 1/2 longitud de onda de la frecuencia que se desea transmitir. Esta antena está formada por dos alambres y recibe popularmente el nombre de antena dipolo.

El otro tipo de antena es el tipo Marconi, que utiliza como uno de sus polos la tierra, y mide 1/4 de la longitud de la onda para transmitir. Este tipo de antena se monta en forma vertical  (l/4).  La banda de frecuencias CB, de aproximadamente 27 Mhz, corresponde como hemos visto a una longitud de onda de 11 mts. Por lo tanto, la correspondiente antena de varilla de 1/4 de onda deberá ser de 2.75 mts. 
De lo anterior deducimos que a longitud o tamaño de las antenas está directamente relacionado con la frecuencia de la señal que se va a transmitir. Mientras más alta la frecuencia, menor es la longitud de onda, y más pequeña debe ser la antenL

Las antenas poseen diferentes características con las cuales se puede medir su calidad. Las principales características que se deben tener en cuenta son : Impedancia, directividad, ganancia, polarización, y el ancho de banda.
 
Impedancia de una Antena

El valor de la impedancia de una antena es la resistencia que ésta presenta en su punto de conexión a la señal de corriente alterna que le llega del transmisor por la línea de transmisión. Esta impedancia debe ser igual a la impedancia de la línea de transmisión para que haya una máxima transferencia de energía.

La impedancia se mide en ohmios y el valor adoptado universalmente para las antenas de los equipos de radio es de 50 ohmios. Cuando la impedancia de la antena es de un valor diferente se utillzan bobinas o transformadores con el fin de acoplar esas impedancias.


Directividad

De acuerdo a su posición y forma, una antena irradia la energía entregada por el transmisor en una disposición específica. Esta disposición recibe el nombre de patrón de radiación o directividad. Según este parámetro, existen dos grupos de antenas: Las antenas omnidireccionales, que son las que irradian las ondas en forma casi uniforme en todas las direcciones, y las antenas direccionales, que concentran la energía en una sola dirección. Este patrón de radiación se refiere teóricamente al espacio libre sin tener en cuenta los obstáculos que pueda encontrar la señal.


Ganancia

Teniendo en cuenta el patrón de radiación, se dice que una antena tiene ganancia no en el sentido que amplifica la señal recibida del transmisor, sino que la concentra hacia una sola dirección, o que hace ver como si la señal fuera emitida con una potencia mayor. Este es el caso de las antenas direccionales que dirigen sus ondas hacia un sólo sector, llegando la señal
con más fuerza que si fuera emitida por una antena omnidireccional.

La ganancia de las antenas se mide en decibeles, que es la unidad de medida adoptada para este tipo de parámetros. A mayor cantidad de decibeles, mejor calidad de la antena. Para determinar la ganancia se establece la intensidad en un punto, irradiada por una antena omnidireccional sin ganancia y la intensidad de la señal emitida por la antena direccional. La relación de estas señales se utiliza para obtener los decibeles de ganancia.
Polarización

La polarización de una antena se refiere a la dirección del campo eléctrico dentro de la onda electromagnética emitida por ésta. Las antenas verticales emiten un campo eléctrico vertical y se dice que están polarizadas verticalmente. Las antenas horizontales tienen, por lo tanto, polarización horizontal.
Para que haya una buena comunicación entre dos estaciones, éstas deben tener el mismo tipo de polarización. En el caso de la Banda Ciudadana, se utilizan preferiblemente las antenas verticales tanto para las estaciones fijas, como para las estaciones móviles.
Tipos de antenas para Banda Ciudadana

Los tipos básicos de antenas para Banda Ciudadana son: las de látigo vertical, las coaxiales, las de plano de tierra y las de haces verticales.

Las de látigo vertical reciben ese nombre debido a su flexibilidad y movimiento, y se utilizan principalmente en las instalaciones móviles o vehiculares. La antena coaxial se usa principalmente para instalaciones fijas de base, pero se utilizan en algunos casos para operación móvil. Su construcción es más compleja y casi no se ha popularizado su uso.

La antena de plano de tierra es la más popular entre los tipos básicos en todas las instalaciones de Banda Ciudadan. Esta antena, en su forma básica, es omnidireccional y no tiene ganancia. Sin embargo, con algunas modificaciones se le puede introducir ganancia y hacerla semidireccional. Esta es la antena más económica y con un rendimiento muy aceptable para comunicados locales y aún internacionales. Estas antenas se utilizan especialmente en las estaciones fijas o bases.

La antena de haces verticales está formada por varios elementos en forma de parrilla o arreglo de varillas paralelas. En su forma es muy similar a las antenas que se utilizan para los receptores de televisión; estas antenas reciben el nombre de "YAGI", debido a que fueron ideadas por los japoneses Yagi y Uda.


Tipos de antenas para Radioafición

Los principales tipos de antenas que utilizan los radioaficionados en las bandas de HF son la dipolo, la vertical, la direccional (YAGI) y la cúbica.

La antena dipolo es la más sencilla que se puede construir y está derivada de la forma fundamental de antena formada por un solo conductor cuya longitud es igual a la mitad de la longitud de onda de la señal transmitida. Esta antena está formada por dos conductores cuya longitud total es igual a la longitud de media onda de la señal. Los conductores están aislados en los extremos de cualquier superficie conductora y separados en el centro por otro aislador. De estos dos terminales centrales se conecta la línea de transmisión que va al equipo.

Debido a que, cada banda de HF (80 m, 40 m, 20 m, 10 m, etc.) tiene una longitud de onda diferente, necesitaríamos una antena dipolo para cada una de ellas, lo que ocuparía mucho espacio y haría muy difícil su conexión al transmisor. Para superar esta dificultad, se pueden construir antenas dipolo multibanda, es decir, que funcionen en todas las bandas y que tengan una sola línea de transmisión. Existen básicamente dos formas para fabricar una antena dipolo multibanda: en el primer caso se instalan varios dipolos utilizando los mismos mástiles o soportes y el mismo cable coaxial; y en el segundo caso se utiliza un solo alambre y el sistema de trampas sintonizadas, las cuales corresponden a una serie de bobinas y condensadores.

Las antenas verticales se utilizan principalmente en casos de problemas de espacio o montaje y para uso en vehículos de todo tipo. Existen dos tipos básicos de antenas verticales: la antena vertical conectada a tierra y la antena vertical con plano de tierra. La antena vertical conectada a tierra debe tener una longiutd aproximada de media onda y la antena con plano de tierra se puede construir con una longitud de un cuarto de onda, pero además posee en su parte inferior unl plano de tierra formado por alambres gruesos o por tubos de aluminio delgados que se distribuyen en forma radial. Este plano de tierra metálico simula o reemplaza el efecto de la superficie de la tierra en el proceso de creación de las ondas electromagnéticas en la antena. Igualmente, estas antenas verticales pueden ser construidas multibanda a través del uso de circuitos resonantes (bobinas y consensadores intercalados) colocados en puntos específicos de la antena.


Las antena direccional para radioafición más difundida es la tipo "YAGI", compuestas por un elemento principal, derivado de la antena dipolo y de varios elementos adicionales llamados parásitos, que reciben la energía por inducción del elemento principal y refuerzan su transmisión en el mismo sentido.

En las antenas direccionales tipo YAGI la señal se concentra en una sola dirección tanto de transmisión como de recepción. Se construyen con dos o más elementos dependiendo de la ganan cia que se desee obtener. Los elementos que están detrás del elemento principal se llaman reflectores y los que están al frente se llaman directores.

En las antenas direccionales tipo YAGI también se utiliza el sistema de trampas con el fin de recortar los elementos y facilitar así su construcción y montaje.

Estas antenas se instalan generalmente en una torre de hierro y tienen en su parte central un soporte que va montado en un rotor o mecanismo giratorio accionado desde el sitio donde se opera la estación. Allí por medio de un control se ubica la antena hacia la dirección donde deseamos establecer uno o varios comunicados.

Las antenas direccionales cuádricas o cúbicas están formadas por cuadros de alambre sostenidos por elementos aislantes en forma de cruz. Cada cuadro tiene una longitud de un cuarto de onda por cada lado. En la configuración más común se tienen dos cuadros; uno se utiliza como elemento principal o excitador y el otro como reflector. Este tipo de antena es muy popular debido a su fácil construcción, bajo peso y gran rendimiento para comunicados lejanos. En cuanto a ganancia, se puede comparar una cúbica de dos elementos con una YAGI de tres elementos. Este tipo de antena fue desarrollada por Clarence Moore en 1942 cuando trabajó como ingeniero para la emisora HCIB en Quito, Ecuador.

Una de sus principales limitaciones es su gran tamaño cuando se trata de la banda de 40 metros y aún en la de 20 metros, por lo que se recomienda inicialmente utilizarla en las bandas de 15 y 10 metros en configuración multibanda.


Propagación de Ondas Electromagnéticas

Las ondas cortas entre 3 y 30 Mhz se propagan principalmente por medio de la reflexión o rebote en una capa de la atmósfera llamada Ionosfera. En esta capa el aire está electrificado o ionizado y es cargado por la luz ultravioleta que emite el sol. Debido a que esta carga refleja las ondas de radio con ciertas frecuencias, u na nifruma parte de la señal utiliza la onda directa que sigue la superficie de la tierra.

La teoría de esta capa fue sugerida inicialmente por los cientfficos Kennely y Heaviside, ya que de otra forma no era posible que se lograran comunicaciones a distancias tan grandes como se habían obtenido. En 1925 esta teoría fue plenamente comprobada y los diferentes experimentos demostraron que esta capa es como un espejo o un techo que tiene características eléctricas, y que refleja mejor las ondas de radio con frecuencias entre 3 y 30 Mhz aproximadamente.

La capacidad de reflexión de la ionosfera depende de la cantidad de ionización que le producen los rayos ultravioletas provenientes del sol. Como la radiación ultravioleta es muy variable, la reflexión de las ondas también es muy variable y las comunicaciones se hacen muy dependientes de varios factores atmosféricos.

Debido a esto, no es lo mismo una comunicación en cierta banda de onda corta de día que de noche, y tampoco es lo mismo en las diferentes estaciones del año.

Se toma como la ionosfera a una región comprendida entre los 50 y los 400 kilómetros por encima de la Tierra, y está formada a su vez por varias capas o regiones, llamadas la región D, la región E y la región F, que a su vez está formada por dos capas, la capa F1 y la capa F2.


La capa F2 es la capa más alta de la ionosfera, se encuentra a una altura aproximada entre los 200 y los 400 kilómetros de la Tierra y es la principal región encargada de reflejar las frecuencias más altas. Esta capa aparece cuando sale el sol y es la más ionizada de todas. Su ionización aumenta gradualmente en el día y desaparece en la noche.

La capa F1 se encuentra a una altura entre 160 y 240 kilómetros y existe solamente durante el día. Esta capa permite el paso de algunas ondas que se reflejan en la capa F2 pero también es la encargada de reflejar la mayoría de las frecuencias de HF. Durante la noche se va desvaneciendo y se confunde con la capa F2, formando una capa llamada F que permanece durante casi toda la noche.
La capa E está a una altura aproximada de 100 kilómetros y su ionización depende directamente del ángulo con que le lleguen los rayos del sol; por lo tanto alcanza su máximo valor de ionización hacia las horas del mediodía. Esta capa desaparece totalmente durante la noche.

Debajo de la capa E está la capa D, a una altura aproximada entre 50 y 65 kilómetros y no interviene en la reflexión de las ondas, sino que por el contrario, produce una absorción de cierto tipo de frecuencias durante algunas horas del día.

Como se puede ver la conformación de estas capas es muy variable y dependiente de las condiciones de la energía del sol y de otro factores planetarios. Por lo tanto, las comunicaciones entre radioaficionados tienen cierto aspecto de aventura; no se puede asegurar nunca cuándo se va a establecer una buena comunicación entre dos sitios definidos. Esa es una de las partes interesantes de esta técnica y pasatiempo.

Las Manchas Solares

Después de muchas investigaciones, experimentos y estudios se logró comprobar que hay un ciclo de muy buenas comunicaciones en onda corta que ocurre cada once años. Se ha demostrado que estos ciclos coinciden con las manchas solares, que son unos puntos negros que apacecen en la superfície del sol.
Realmente la mancha solar es una depresión en la superficie del sol, con una profundidad de varios miles de kilómetros; su temperatura es mucho menor que la temperatura normal de la superficie del sol y emite más o menos la mitad de la luz que éste. Estas manchas aparecen en grupos y tienen un diámetro de 128.000 kilómetros aproximadamente.

Esta actividad de aparición de las manchas solares es cíclica con un intervalo de 11 años, durante el cual aumentan desde muy pocas hasta un número máximo, y luego van desapareciendo hasta llegar a una cantidad mínima. La actividad de las manchas solares se ha registrado desde el ano de 1750 hasta la fecha, logrando establecer curvas muy claras sobre su amplitud, duración, tiempos de ascenso y descenso.
Este mismo ciclo se presenta para la propagación, ya que a mayor cantidad de manchas solares, es mayor la radiación ultravioleta y aumenta la capacidad de reflejar las ondas de radio con frecuencias hasta de 40045 Mhz.

A veces el comportamiento de la radiación solar no es muy regular y se presentan alteraciones de carácter transitorio de poca duración. Estas alteraciones crean perturbaciones en la propagación de las ondas de radio, e incluso llegan a anular completamente las comunicaciones en todas o ciertas bandas de onda corta.
Zona de Silencio

Si una persona sintoniza un transmisor de onda corta en una determinada señal o frecuencia y se va alejando de la emisora, notará que la señal va perdiendo fuerza hasta que desaparece totalmente. Si supuestamente se sigue alejando digamos que varios cientos o miles de kilómetros llegará el momento en que volverá a escuchar la misma señal y quizás con mucha fuerza.

A este espacio donde no se escucha nada se le ha llamado zona de silencio o zona muerta, ya que en él no hay transmisión.. Esto se debe a que la primera señal que captó cerca del transmisor llegaba por medio de las ondas terrestres o de superficie, las cuales se van rebajando rápidamente debido a los obstáculos que encuentran a su paso. Cuando vuelve a captar la señal ha encontrado la señal reflejada en la ionosfera.

Por eso es muy común en las transmisiones de radioaficionados, lograr comunicaciones fáciles con países situados en otros continentes y tener dificultades para comunicarse con algunos países cercanos en el mismo continente.




Antena Vertical Omnidireccional
Banda de 11 Metros





Entre los proyectos que pueden realizar sin mucha dificultad los radioaficionados, especialmente los que efectúan transmisiones en la banda de los 11 metros, se encuentra la construcción de una antena verdaderamente interesante. Es una antena muy eficiente, tanto para la emisión, como para la recepción en esta gama de frecuencias comprendida dentro de los 27 MHz. Esta antena de tipo vertical es conocida con el nombre de antena Ringo; suministra una ganancia de aproximadamente 4 decibelios, que equivale a un aumento de potencia de 2.5 veces. Esto significa que un transmisor de 2 vatios será captado con la misma intensidad que uno de 5 vatios.
La antena Ringo presenta las mismas ventajas que una telescópica vertical, sobre todo en lo que se refiere a la omnidireccionalidad, es decir, la capacidad para transmitir la potencia en todas las direcciones, aunque su rendimiento es sensiblemente mayor.


Además, presenta la característica de un reducido ángulo de radiación, que ofrece la posibilidad de alcanzar una distancia sensiblemente superior a la que es dado lograr con una antena telescópica, aprovechando para ello únicamente la onda directa que es emitida a una distancia superior, reduciendo así también la llamada zona de silencio.


Por último, esta antena está equipada con un adaptador de impedancias muy eficiente, que permite obtener una perfecta adaptación entre la impedancia de la antena y del transmisor.
Estas ventajas no se evidenciarán únicamente en la transmisión, sino también en la recepción. En efecto, se podrá comprobar que emisoras de radio que llegan normalmente con gran debilidad, pueden ser captadas a niveles de potencia mucho más elevados empleando esta antena.


La antena está constituida de un cuerpo telescópico de 481 cms de longitud, el cual se realizará con tubos de aluminio y de un diámetro que se elegirá de modo que todo el conjunto goce de una cierta robustez. Se puede partir en la base con un tubo de 20 a 25 mm de diámetro (tubo S), y después elegir otros tubos de diámetros convenientes, que permitan introducir con precisión cada uno de ellos en el precedente, hasta alcanzar la altura indicada de 481 cms. 



Se debe comprobar al momento de introducir un tubo en el otro que las superficies de contacto estén perfectamente pulidas, de modo que ofrezcan un contacto eléctrico idóneo.Se pueden fijar los diversos tubos, a excepción del último, con tornillos o remaches de aluminio. Si deseamos que la antena se pueda desarmar totalmente, utilizaremos abrazaderas en cada unión.


Para lograr la longitud total de 481 centímetros, ésta se debe distribuir entre los diferentes tubos, dejando unos 15 o 20 centímetros adicionales en cada uno a fin de que cada uno entre en el siguiente formando una estructura telescópica similar a la de las antenas de los radios portátiles.


En el extremo superior de cada tubo se debe realizar a ambos lados, un corte con una sierra. En ese punto de unión se deben instalar abrazaderas ajustables del tipo que se usa para empalmar mangueras y tubos en los automóviles o en la industria. Estas abrazaderas deben ser de un material anticorrosivo con el fin de evitar oxidaciones. (Ver segunda figura).

El último tubo de la antena deberá ser extensible respecto a los precedentes de modo que se pueda variar la longitud de la antena hasta eliminar completamente toda onda estacionaria.


En la extremidad inferior S del tubo se instalará el adaptador de impedancias, formado por un tubo de aluminio de 8 mm de diámetro, doblado de modo que forme una  circunferencia de aproximadamente 290 mm de diámetro. Para doblar el tubo se puede proceder de modo muy simple, utilizando una rueda de madera como molde. 



A = abrazadera metálica de unión entre el hilo E y el tubo circuIar ME = hilo de cobre de 2 mm que une el borne del cable coaxial a la abrazadera AF = brida que conecta la extremidad del tubo M a la antena vertical SG = abrazadera que une el otro extremo del tubo M al trozo de tubo inferior GH = borne para cable coaxial. M = tubo circular del adaptador de impedancias. N = tubo de plástico o de goma que aisla la antena vertical S del trozo inferior G.

La toma de cable coaxial está fijada al centro de la abrazadera G, o sea la que se conecta a un extremo del tubo M al soporte inferior, indicado siempre con la letra G. El diámetro del tubo circular debe ser 290 mm.
Un extremo del círculo deberá unirse mediante la abrazadera F a la base del tubo superior, mientras que el otro se unirá por medio de la abrazadera H al vértice del tubo inferior, indicado con la letra G. Esta unión debe realizarse por medio de remaches de aluminio.


Es preciso subrayar que los dos tubos en cuestión deberán estar aislados entre sí, lo cual se podrá lograr fácilmente colocando sobre el tubo S un tubo de plástico, de caucho o de teflón (indicado con N), que deje descubierto el tubo Spor lo menos unos 10 cms. Los dos tubos se introducirán a continuación en el tubo G.


El hilo E deberá desplazarse en la fase de ajuste aproximadamente 40 cm en el tubo M, de modo que no esté nunca en contacto con el tubo vertical. Una vez eliminadas las ondas estacionarias, el hilo E podrá fijarse o soldarse en el tubo M



En la abrazadera inferior indicada con la letra G, se colocará aproximadamente en la mitad, una tuerca hembra para cable coaxial (H), a través de la cual conectaremos la antena al transmisor. El terminal central se soldará con un hilo de cobre de 2 mm, que se unirá por medio de una pieza deslizable, fabricada en aluminio (A) o por medio de cualquier otro sistema metálico. De cualquier modo, esta conexión deberá poderse deslizar sobre M, de manera que en la fase de ajuste pueda realizarse la adaptación 
deseada de impedancias.


La antena se fijará sobre un tubo aislado. En otras palabras, el extremo inferior del tubo G deberá aislarse del soporte. Para ello se fijará la antena a un zócalo de madera, o bien se aplicará el mismo sistema que sirve para aislarr el tubo Gdel tubo S.


La puesta a punto de la antena es extremadamente simple si se posee un medidor de ondas estacionarias. Bastará aplicar el medidor en serie con el cable coaxial de conexión con el transmisor, fijar progresivamente la abrazadera A a lo largo del tubo M, hasta obtener que el instrumento indique cero. En este punto, la adaptación para la gama de frecuencias que se desee, se habrá conseguido. Si girando M no se obtuviese una perfecta indicación de cero se puede intervenir en la longitud de la antena, moviendo el último elemento, dejándola a 477 o 485 cm, y luego girar nuevamenteM, hasta obtener la deseada indicación de cero.


Una vez realizada la adaptación, o sea que se ha proporcionado a la impedancia de antena el valor requerido, se deberá fijar de un modo estable A en el círculo M. En estas condiciones, la antena estará preparada para transmitir y para recibir las señales en la banda de los 11 metros.
El borne para cable coaxial se fija, como ya se ha visto, en el Centro de la abrazadera G. El terminal central del mismo se soldará con el hilo E que se conecta al adaptador cirnular M.



Fuente: Radioaficionado, Cekit, Tempo Cultural





14/6/11

PRECAUSIONES

Precauciones para instalar una antena
PRECAUCIONES AL INSTALAR UNA ANTENA
"LOS ACCIDENTES DE ANTENA PUEDEN SER FATALES"

Los accidentes derivados del montaje y remoción de antenas de radioaficionados, TV, Telefonía Celular, han sido la causa de cientos de muertes por electrocución, que han sido informadas a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de E.E.U.U. (CPSC) en años pasados. Muchos heridos por quemaduras severas y pérdidas de miembros, han sufrido accidentes relacionados con antenas.
En la mayoría de los accidentes, la antena toca en forma accidental una línea de potencia eléctrica, mientras la antena está siendo instalada o removida. Los sobrevivientes a algunos de estos accidentes, han informado a la CPSC, que su error fue no darse cuenta de la existencia de una línea o tendido eléctrico, un cálculo erróneo de la distancia a la línea o bien, no haber podido controlar y/o manipular el armado del montaje completo del conjunto antena - mástil.
La CPSC recomienda que un instalador profesional calificado realice el trabajo, disponiendo de un equipamiento adecuado, sobre todo cuando:
- El largo total de la antena y el mástil excede los 9 mts.
- La distancia entre el sitio de la instalación y la línea eléctrica más cercana es menor que el doble de la longitud total del mástil más la antena.
- Al realizar el trabajo, recuerde lo siguiente:
- Lea el manual de instrucciones provisto por el fabricante, y cúmplalo cuidadosamente. Actualmente, la regulación CPSC exige que las antenas tengan advertencias sobre riesgos derivados del potencial eléctrico y de su montaje y/o retiro, así como instrucciones claras sobre los métodos de instalación adecuados.
Se debe trabajar solamente con buen tiempo, ya que las tormentas eléctricas, lluvias, vientos moderados a fuertes, y terreno resbaladizo y hielo pueden producir accidentes serios.
Siga las instrucciones del fabricante para armar la antena y el mástil. Generalmente es mejor realizar este trabajo en el sitio de instalación.
Una vez que la antena esté levantada, instale una baliza u otro sistema de señalización luminosa para la antena: asegúrese que el mástil y/o la estructura de soporte esté aterrizada eléctricamente al suelo, de manera correcta, obteniendo esta información del fabricante, de NEC (National Electric Code) o de la normativa chilena vigente.
Verifique cuidadosamente la existencia de líneas eléctricas en las cercanías del sitio en el cual se instalará o desmontará la antena. Nunca suponga que un alambrado sea línea telefónica; consulte a la compañía eléctrica local ante cualquier duda.
Mantenga una distancia de a lo menos dos veces el largo total de la antena más el mástil (ensamblados) de todos los alambres alrededor.
Algunos de estos alambres pueden parecer estar aislados, sin embargo las cubiertas están diseñadas solo para proteger los conductores metálicos de las condiciones atmosféricas y no protegen de golpes eléctricos. Asimismo, nunca suponga que las antenas cubiertas o las amarras no metálicas protegen de los golpes eléctricos. Cuando esté trabajando en un tejado, no suponga que está aislado eléctricamente del suelo, y por consiguiente, protegido de un golpe eléctrico.
Si debe levantar una antena en un área donde existan alambres o conductores, haga lo siguiente:

- Use una escalera no metálica (madera o fibra de vidrio)
- Use botas o zapatos de goma, guantes industriales de goma, y camisa o chaqueta de mangas largas.
Nunca se fíe solamente de estas recomendaciones, ya que estas están solo diseñadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes y muertes, en el caso de perder el control sobre los alambres existentes por encima del sitio de instalación de la antena.
Planifique completamente el procedimiento de trabajo antes de iniciarlo. Siempre es necesario contar con ayudantes; se necesitan al menos cuatro personas para instalar o desmontar una antena y mástil, que en conjunto midan alrededor de 9 metros. Asimismo, es necesario que exista un supervisor observando el trabajo, capacitado para resolver cualquier tipo de problemas técnicos, obstrucciones de cables, etc., que se presenten en este trabajo. De igual forma, esta persona debe estar capacitada de suministrar los primeros auxilios y resucitación cardio-pulmonar, en caso de golpe eléctrico producido por un accidente.
- Mantener el control del mástil o del armado. Existen tres formas recomendadas para mantener el control durante la instalación:
- Si Ud. se encuentra levantando la antena (2 personas sujetando la base, mientras 3 o más personas levantan el conjunto ensamblado, caminando hacia el sitio de la base), puede ser de utilidad usar un marco o "soporte X", construido de 2 x 4, el cual puede soportar el peso del conjunto del mástil y de la antena, mientras los ayudantes se mueven para realizar el siguiente levantamiento.
- El uso de alambres y sogas auxiliares, amarradas en o por encima del punto medio de la estructura, (más arriba de la altura que puede alcanzar el grupo de trabajo), puede ser de utilidad. Algunos mástiles tienen amarras que pueden ser usadas para mantener el control y ayudar a evitar los obstáculos durante la instalación.
- Al maniobrar con la estructura de una antena que no tiene cuerdas guía, una técnica conocida como "tying off" (atando y desatando cuerdas) puede ser de utilidad.
- Se enrolla una cuerda larga (8 a 10 vueltas) alrededor de un punto de la estructura, con ambos extremos de la cuerda apoyados en el suelo, y al alcance de la mano. La cuerda puede usarse por los ayudantes de la misma manera que se utilizan las cuerdas guía.
Si la antena cae, déjela y permanezca en un sitio libre de obstáculos. A menos que Ud. esté absolutamente seguro que no existen tendidos eléctricos en las cercanías, debe suponer que la antena hará contacto con una línea eléctrica si usted pierde el control. Ordene a todo el personal retirarse y permanecer en un sitio despejado. No toque ninguna parte de la antena hasta que haya determinado con total seguridad que esta no haga contacto con algún tendido de alambres. Si no está seguro, llame a su compañía eléctrica local para ayuda.

Si alguna persona sufre un golpe eléctrico, envíe alguien por ayuda. No toque el cuerpo de la víctima mientras esté en contacto con la parte energizada, ya que la corriente eléctrica podría circular a través del cuerpo de la víctima y electrocutar a la persona que presta ayuda. En lugar de esto, use una vara de madera, una soga, frazada o cualquier otro elemento no conductor, para soltar a la víctima de la fuente de energía eléctrica.

Si la víctima no respira, aplique respiración boca a boca para revivirla, hasta que llegue un médico o alguna ambulancia. Si el corazón se ha detenido, debe realizarse un masaje cardíaco al mismo tiempo que una respiración boca a boca. Cuando se llame al servicio de ambulancias, comuníqueles que hay una persona víctima de golpe eléctrico, de manera que envíen equipamiento adecuado, como una unidad de cuidado cardiológico.



FUENTE: RAFAEL BELTRAN

LA RADIOAFICION


LA RADIOAFICION

¿Qué es un radioaficionado? 

El reglamento de los radioaficionados, define al radioaficionado como "Persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual, sin fines de lucro y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos" 

Aclaremos un poco esto: 

PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA: No es radioaficionado aquel que simplemente tiene un equipo de radio y le gusta hablar por radio. Para ser radioaficionado, hay que tener una gran preparación y conocimiento de la actividad, que se obtienen realizando el curso correspondiente en los radio clubes, y luego de rendir el examen de ingreso a la actividad, se recibe la licencia de radioaficionado, momento a partir del cual una persona puede considerarse como uno de ellos. 

QUE SE INTERESA EN LA RADIOTECNIA CON CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INDIVIDUAL: Digamos que el objetivo primordial del radioaficionado es la experimentación, para aprender y ampliar sus conocimientos sobre la radio, y no para obtener un beneficio económico, como hacen a veces algunos colegas, que fabrican equipos o antenas en cantidad, y hacen de esto su comercio. Lamentablemente, la idea inicial o espíritu de la actividad, se ha ido perdiendo con los años, debido a que hoy es muy fácil adquirir un equipo comercial de radioaficionado (fabricado por compañías), por lo que ya no es tan común que los radioaficionados fabriquen sus propios equipos, antenas y accesorios. Se podría decir que hoy día, la mayoría de los radioaficionados operan con equipos adquiridos, pues el interés por la radiotecnia se ha perdido en gran cantidad debido a los problemas que agobian a la sociedad: Antes, un radioaficionado disponía de tiempo y tranquilidad como para sentarse a aprender electrónica, y armar su propio equipo y antenas. Hoy, el ritmo de vida que llevamos hace que esto sea bastante difícil, pues son pocas las personas que disponen de tiempo para aprender y construir. 

SIN FINES DE LUCRO: La actividad del radioaficionado no debe darle al mismo ningún ingreso económico o material, DE NINGÚN TIPO. Todos sabemos que el radioaficionado está disponible cuando ocurre una tragedia, o cuando alguien precisa de su servicio para conocer el estado de salud de un pariente o amigo en otro punto del mundo. Bueno, en un caso así, o cualquiera sea el favor que el radioaficionado brinde con su radio estación, no debe exigir dinero ni nada a cambio. Nadie prohíbe aceptar un regalo como agradecimiento de la persona a la que se le hizo el favor, pero si el regalo lo exigió el radioaficionado, la actitud no está nada bien y además va contra sus principios (sin fines de lucro) 

REALIZA CON SU ESTACIÓN ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN, DE INTERCOMUNICACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS: Bueno, esto se explica solo. 

El radioaficionado no es sólo lo que su definición dice, pues también es (o debe ser) cordial con otros radioaficionados y aspirantes, disciplinado en cuanto a forma de operar y el vocabulario empleado, etc. La mejor manera de conocer cómo es un radioaficionado, es encender un receptor, conectar una antena y escuchar un contacto entre radioaficionados. Tal vez haciéndolo se descubran más virtudes necesarias para serlo, que leyendo este artículo. 



¿Qué puedo hacer siendo radioaficionado? 

Básicamente, cualquier cosa que te interese, siempre que no te salgas de los términos de la licencia. En general, al radioaficionado, una vez que obtiene su licencia, le satisface hacer amigos, pero con el correr del tiempo se inclina hacia alguna actividad en especial, como: 

realizar contactos con países raros o distantes 
obtener diplomas que algunos radio clubes otorgan de acuerdo a los contactos que los radioaficionados realizan 
experimentar con televisión y otros modos digitales (radioteletipo, packet radio, Pactor, etc.) 
utilizar satélites para realizar sus contactos 
fabricar sus propios equipos y antenas (aunque con los equipos de alta tecnología provenientes de Japón y EE.UU., esto se ha reducido drásticamente) 
participar en concursos y actividades especiales 

Éstas son sólo algunas de las más comunes inclinaciones que los radioaficionados tienen, pero puede haber muchas más. Cuando uno tiene un micrófono en la mano, pueden suceder muchas cosas muy agradables. Mi experiencia personal: he encontrado parientes que ni siquiera conocía en el sur de nuestro país; también un radioaficionado argentino que vive en EE.UU. y con el que contactábamos a menudo, me visitó en mi domicilio a fines de 1998. Imagínate lo que se siente al recibir la visita en casa de una persona con la que tal vez hace años que estamos hablando por radio diariamente y que aún no conoces personalmente. 





La radioafición es tanto una afición como un servicio en el que los participantes, llamados "radioaficionados o radioescucha", utilizan varios tipos de equipos de radiocomunicaciones para comunicarse con otros radioaficionados para el servicio público, la recreación y la autoformación.
Los radioaficionados gozan ( a menudo en todo el mundo) de comunicaciones inalámbricaspersonales entre sí, y son capaces de apoyar a sus comunidades con comunicaciones de emergencia, en caso de desastres o catastrofes si es necesario, mientras aumentan su conocimiento personal de la teoría de la electrónica y de la radio. Se estima que unas seis millones de personas en todo el mundo participan regularmente de la radioafición.

Historia

Aunque sus orígenes se remontan al menos a finales de 1800, la radioafición, como se practica hoy en día, no comenzó sino hasta el año 1900. La primera lista de estaciones de radioafición se encuentra en el First Annual Official Wireless Blue Book of the Wireless Association of Americaen 1909. Este primer Callbook de radio alista estaciones de telegrafía inalámbricas en Canadá y los Estados Unidos, incluyendo ochenta y nueve estaciones de radioafición. Al igual que con la radio en general, el nacimiento de la radioafición está fuertemente asociado con varios experimentadores aficionados. A lo largo de su historia, la radioafición ha hecho contribuciones significativas a la ciencia, la ingeniería, la industria y servicios sociales. La investigación realizada por operadores de radioafición ha fundado nuevas industrias, construido economías, empoderado naciones,  y salvado vidas en momentos de emergencia.

Actividades y prácticas

Los radioaficionados usan varios modos de transmisión para comunicarse. Las transmisiones de voz son más comunes, con algunas, como frecuencia modulada (FM), ofreciendo audio de alta calidad, y otras, como modulación en banda lateral única (SSB), ofreciendo comunicaciones más confiables, frecuencia a larga distancia, cuando las señales son marginales y el ancho de banda está restringido, en el sacrificio de la calidad de audio.
La radiotelegrafía utilizando el código Morse (también conocido como "CW" de "continuous wave", onda continua) es una actividad que data de los primeros días de la radio. Es la extensión inalámbrica de la telegrafía de línea de tierra desarrollada por Samuel Morse y el método de comunicación a larga distancia en tiempo real predominante del siglo 19. Aunque los modos y métodos basados en computadoras (digitales) sustituyeron en gran medida al CW para aplicaciones comerciales y militares, muchos radioaficionados disfrutan usando este modo, particularmente en las bandas de onda corta y para el trabajo experimental como la comunicación Tierra-Luna-Tierra, con sus ventajas inherentes de relación señal/ruido. El morse, utilizando grupos de códigos acordados internacionalmente, permite las comunicaciones entre aficionados que hablan diferentes idiomas. También es popular entre los transceptores de construcción casera ya que los transmisores solo de CW son más fáciles de construir. Un modo "legado" similar popular entre los constructores caseros es la modulación de amplitud (AM), perseguido por muchos entusiastas de la radioafición de época y aficionados de la tecnología de tubo de vacío. La actividad del radioaficionado es en buena medida recreativa, en el sentido de "re-crear", es decir experimentar tecnologías con el fin de conocerlas y comprenderlas, más allá de sus aplicaciones meramente utilitarias. Aunque el espíritu del aficionado es moderno e innovador, mantiene gran afecto y respeto por las tecnicas del pasado.

Un orientador por radio, banda de 80m
Durante muchos años, demostrar habilidad con el código Morse fue un requisito para obtener licencias de aficionados para las bandas de alta frecuencia (frecuencias inferiores a 30 MHz), pero cambios posteriores en las reglamentaciones internacionales en 2003, dejó de ser un requisito obligatorio global para quedar supeditado a la resolución de las administraciones nacionales.Como ejemplo, el Federal Communications Commission retiró paulatinamente este requisito para todas las clases de licencias el 23 de febrero de 2007.
La orientación por radio (ARDF = Amateur Radio Direction Finding) es un deporte de orientación que consiste en encontrar los radio transmisores a pie, usando un receptor de radio, un mapa, y una brújula. Se usa banda de 2m y banda de 80m de radioafición. El deporte es sanctionado por la International Amateur Radio Union.

CODIGO Q

QAB Mi destino es… Diríjase a …/ Está autorizado a dirigirse hacia … 
QAF Pasaré por a las … horas ¿A qué hora pasará por …? 
QAK Existe peligro de colisión 
QAM ¿Cuál es la última observación meteorológica disponible para...(zona)? La última observación meteorológica disponible para... (zona) es... 
QAN ¿Qué velocidad y dirección del viento de superficie existe en... (zona)? La velocidad y dirección del viento de superficie es... 
QAP ¿Puede permanecer en escucha con la estación abierta? Puedo permanecer en escucha. 
QBA ¿Cuál es la visibilidad horizontal? La visibilidad horizontal es... millas náuticas? 
QDM ¿Puede indicarme el rumbo magnético que debo seguir para alcanzarlo? El rumbo magnético que debe seguir es... grados? 
QDR ¿Cuál es mi marcación magnética respecto a su posición? Su marcación magnética respecto a mi posición es... grados. 
QOC ¿Puede comunicar por radiotelefonía (Canal 16)? Puedo comunicar por radiotelefonía. 
QOD ¿Puede comunicarse conmigo en: 
0 Holandés 
1 Inglés 
2 Francés 
3 Alemán 
4 Griego 
5 Italiano 
6 Japonés 
7 Noruego 
8 Ruso 
9 Español? 
Puedo comunicar con usted en... 
QOE ¿Ha recibido la señal de seguridad transmitida por (... nombre o distintivo de llamada). He recibido la señal de seguridad de... 
QOM ¿En qué frecuencias puede recibir su barco una llamada? Mi barco puede recibir una llamada selectiva en la(s) siguiente(s) frecuencia(s)... 
QOT ¿Me oye? ¿Cuál es aproximadamente la espera, en minutos, para poder intercambiar tráfico. Le oigo, la demora aproximada es de... minutos. 
QRA ¿Cómo se llama su barco (o estacion) ? Mi barco (o estación) se llama... 
QRB ¿A qué distancia aproximada está de mi estación? La distancia aproximada entre nuestras estaciones es de... millas marinas. 
QRD ¿A dónde se dirige y de dónde viene? Voy a... vengo de... 
QRE ¿A qué hora piensa llegar a... Pienso llegar a... a las... horas. 
QRK ¿Cuál es la inteligibilidad de mi transmisión?: La inteligibilidad de su transmisión es... 
1 Mala 
2 Escasa 
3 Pasable 
4 Buena 
5 Excelente. 

QRL ¿Está usted ocupado? Estoy ocupado, le ruego no perturbe. 
QRM ¿Está interferida mi transmisión? La interferencia de su transmisión es: 
1 Nula 
2 Ligera 
3 Moderada 
4 Considerable 
5 Extremada 

QRN ¿Le perturban los atmosféricos? Me perturban los atmosféricos: 
1 Nada 
2 Ligeramente 
3 Moderadamente 
4 Considerablemente 
5 Extremadamente 

QRO ¿Debo aumentar la potencia de mi transmisión? Aumente la potencia 
QRP ¿Debo disminuir la potencia de mi transmisión? Disminuya la potencia. 
QRT ¿Debo cesar de transmitir? Cese de transmitir. 
QRU ¿Tiene algo para mí? No tengo nada para usted. 
QRX ¿Cuándo volverá a llamarme? Lo volveré a llamar a las... horas en... (frecuencia o Canal). 
QRY ¿Que turno tengo? (en relación a las radiocomunicaciones) Su turno es el número... 
QRZ ¿Quién me llama? Lo llama … 
QSA ¿Cuál es la intensidad de mis señales?. La intensidad de sus señales (nombre o distintivo) es: 
1 Apenas perceptible 
2 Débil 
3 Bastante buena 
4 Buena 
5 Muy buena. 

QSD ¿Están mis señales mutiladas? Sus señales están mutiladas. 
QSF ¿Ha efectuado usted el salvamento? He efectuado el salvamento y me dirijo a la base de... 
QSL ¿Puede acusarme recibo? Le acuso recibo. 
QSP ¿Quiere retransmitir gratuitamente a (…nombre y/o distintivo)? Retransmitiré gratuitamente a (…nombre y/o distintivo)? 
QSR ¿Tengo que repetir la llamada en la frecuencia de llamada? Repita la llamada en la frecuencia de llamada; no le oí (o hay interferencia). 
QSS ¿Qué frecuencia de trabajo utilizará usted? Utilizaré la frecuencia de trabajo de … (Canal). 
QTE ¿Cuál es mi marcación verdadera con relación a usted (a …)? Su marcación verdadera con relación a mí es de … grados a … horas. 
QTF ¿Quiere indicarme mi situación con arreglo a las marcaciones tomadas por las estaciones radiogoniométricas que usted controla? Su situación basada en las marcaciones radiogoniométricas, es… latitud, …longitud (o cualquier otra indicación de posición), clase… a … horas. 
QTH ¿Cuál es su situación en latitud y longitud (o según cualquier otra indicación). Mi situación es … latitud, …longitud (o cualquier otra indicación). 
QTI ¿Cuál es su rumbo verdadero con corrección de la deriva? Mi rumbo verdadero, con corrección de la deriva, es … grados. 
QTJ ¿Cuál es su velocidad? Mi velocidad es de …nudos. 
QTL ¿Cuál es su rumbo verdadero? Mi rumbo verdadero es… grados. 
QTM ¿Cuál es su rumbo magnético? Mi rumbo magnético es … grados. 
QTN ¿A qué hora salió de …(lugar)?. Salí de … (lugar) a las … horas. 
QTO ¿Ha salido de bahía (o puerto)? He salido de bahía (o puerto). 
QTP ¿Va a entrar en bahía (o puerto)? Voy a entrar en bahía (o puerto). 
QTR ¿Qué hora es, exactamente? La hora exacta es... 
QTS ¿Quiere transmitir su nombre o distintivo de llamada o los dos durante … segundos? Voy a transmitir mi nombre y/o distintivo de llamada durante … segundos. 
QTX ¿Quiere usted mantener su estación dispuesta para comunicar conmigo de nuevo hasta que yo le avise (o hasta … horas)? Mi estación permanecerá dispuesta para comunicar con usted hasta que me avise (o hasta …horas). 
QUA ¿Tiene noticias de … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? Le envío noticias de… (nombre y/o distintivo de llamada). 
QUB ¿Puede darme en el siguiente orden datos acerca de la dirección verdadera en grados y la velocidad del viento en la superficie, visibilidad, condiciones meteorológicas actuales? He aquí los datos solicitados (deben indicarse las unidades empleadas para velocidades y distancias). 
QUH ¿Puede indicarme la presión barométrica a nivel del mar? La presión barométrica actual a nivel del mar es de … (unidades). 
QUN 1. Cuando se dirija a todas las estaciones: 
Ruego a los barcos que se encuentren en mis inmediaciones que indiquen su situación, rumbo verdadero y velocidad. 
2. Cuando se dirija a una sola estación: Ruego indique su situación, rumbo verdadero y velocidad. 

QUP 
¿Quiere indicar su posición mediante: 
1 Reflector 
2 Humo negro 
3 Señales pirotécnicas? 
Mi situación se indica mediante... 
QUX ¿Tiene algún aviso a los navegantes o aviso de tempestad en vigor? Tengo el (los) siguiente(s) aviso(s) a los navegantes o aviso de tempestad... 

CODIGO 10

10-1
Recepción débil o escasa.
10-2
Recepción buena.
10-3
Dejar de transmitir.
10-4
OK. mensaje recibido.
10-5
Dejar el mensaje a ... QTH.
10-6
Ocupado, queda a la escucha.
10-7
QRT (apagar aparato).
10-8
Estoy a la escucha, adelante QRZ.
10-9
Repita el mensaje, QSM.
10-10
Transmisión completada, paso a la escucha.
10-11
Hablas muy deprisa.
10-12
Tengo visitas.
10-13
Informa de carreteras y/o condiciones atmosféricas.
10-16
Recoge en ...
10-17
Asuntos urgentes.
10-18
¿Teneís mensajes para nosotros?.
10-19
No tenemos nada para vosotros.
10-20
Posición y coordenadas, aproximadamente QTH.
10-21
Llámame por teléfono.
10-22
Ven a verme, hagamos bigotada.
10-23
A la escucha QSX.
10-24
Completado último mensaje.
10-25
¿Puedes contactar con ...?
10-26
Desatiende la última información, olvidala.
10-27
Paso a canal ... (QSY).
10-28
Pasa indicativo QRA.
10-29
Estoy listo para contactar.
10-30
No cumples la reglamentación legal.
10-32
Te paso controles.
10-33
Tráfico de emergencia por esta estación
10-34
Problemas en esta estación.
10-35
Informe confidencial.
10-36
QTR.
10-37
Se necesitará grúa en ...
10-38
Se necesita ambulancia en ...
10-39
Tu mensaje ha sido pasado.
10-41
Por favor cambia de canal, QSY.
10-42
Accidente de tráfico en ...
10-43
Tráfico cortado en ... (por atascos).
10-44
Tengo mensaje para tí QTC.
10-45
Todas las unidades sin informacion.
10-50
BREAK en el canal (QSO).
10-60
¿Cual es el número del siguiente mensaje?.
10-62
Es imposible copiarte, usa el teléfono.
10-63
Enlace dirigido hacia.
10-64
Enlace limpio, libre.
10-65
Esperando tu próximo mensaje o encargo.
10-67
Todas las unidades anotadas.
10-70
Fuego en ...
10-71
Proceder con transmisión secuencial.
10-75
Estás causando interferencias, (TV, barbas).
10-77
Contacto negativo.
10-81
Reservé habitación de hotel en ...
10-84
Mi número de teléfono es ...
10-85
Mi dirección es ... QTH exacto.
10-90
Estoy haciendo ITV.
10-91
Habla más cerca del micrófono.
10-92
Tu emisión está desajustada.
10-93
Chequea en este canal (?).
10-94
Dame una señal larga para clarificar.
10-99
Misión completada. Todas las unidades seguras.
10-200
Se necesita policía en ...


Código numerico (más utilizado)



73
Saludos.
51
Abrazos.
55
Mucho éxito.
128
55 + 73
88
Muchos besos y cariño-
99
Desaparece de una vez.
33
Saludos amistosos


Codificación de los números



1
Primero
2
Segundo
3
Tercero
4
Cuarto
5
Quinto
6
Sexto
7
Séptimo
8
Octavo
9
Noveno
0
Negativo o NADA.

PREFIJOS DE PAISES


1S - SPRATLY IS. 
3A -MONACO 
3B6,7 -AGALEGA IS. 
3B8 -MAURICIO 
3B9 -RODRIGUEZ IS. 
3C -GUINEA ECUAT. 
3C0 -ANNOBON IS. 
3D2 -FIJI 
3D2 -ROTUMA IS. 
3D2 -CONWAY IS. 
3DA0 -SWAZILANDIA 
3V -TUNICIA 
3W -VIETNAM 
3X -GUINEA CONAKRY 
3Y -BOUVET IS 
3Y -PEDRO I IS. 
4J-4K -AZERBAIJAN -UD 
4L -GEORGIA -UF 
4S -SRI LANKA 
4X -ISRAEL 
5A -LIBIA 
5B -CHIPRE 
5H -TANZANIA 
5N -NIGERIA 
5R -MADAGASCAR 
5T -MAURITANIA 
5U -NIGER 
5V -TOGO 
5W -SAMOA 
5X -UGANDA 
5Z -KENIA 
6W -SENEGAL 
6Y -JAMAICA 
7O -SOCOTORA IS. 
7O -YEMEN 
7P -LESOTHO 
7Q -MALAWI 
7X -ARGELIA 
8P -BARBADOS 
8Q -MALDIVAS 
8R -GUYANA 
9A -CROACIA 
9G -GHANA 
9H -MALTA 
9J -ZAMBIA 
9K -KUWAIT 
9L -SIERRA LEONA 
9M2 -MALASIA OCC. 
9M6,8-MALASIA OR. 
9N -NEPAL 
9Q -ZAIRE 
9U -BURUNDI 
9V -SINGAPUR 
9X -RUANDA 
9Y -TRINIDAD 
A2 -BOTSWANA 
A3 -TONGA 
A4 -OMAN DEL NORTE 
A4 -OMAN 
A5 -BHUTAN 
A6 -EMIRATOS ARABES 
A7 -QATAR 
A9 -BAHRAIN 
AP -PAKISTAN 
BV9 -PRATAS 
BV -TAIWAN 
BY -CHINA 
BY -PARACELSO IS. 
C2 -NAURU 
C3 -ANDORRA 
C5 -GAMBIA 
C6 -BAHAMAS 
C9 -MOZAMBIQUE 
CE -CHILE 
CE0A -PASCUA IS. 
CE0A -SALA Y GOMEZ IS 
CE0X -SAN FELIX IS. 
CE0Z -J.FERNANDEZ IS. 
CN -MARRUECOS 
CO -CUBA 
CP -BOLIVIA 
CT -PORTUGAL 
CT3 -SELVAGENS IS. 
CT3 -MADEIRA IS. 
CU -AZORES IS. 
CX -URUGUAY 
D2 -CABINDA 
D2 -ANGOLA 
D4 -CABO VERDE 
D6 -COMORES 
DL -ALEMANIA 
DL -BUSINGEN 
DU -FILIPINAS 
E3 -ERITREA 
EA1 -ESPAÑA 1 
EA2 -ESPAÑA 2 
EA3 -ESPAÑA 3 
EA3 -LLIVIA 
EA4 -ESPAÑA 4 
EA5 -ESPAÑA 5 
EA6 -BALEARES IS. 
EA7 -ESPAÑA 7 
EA7,9-ALBORAN IS. 
EA8 -CANARIAS IS. 
EA9 -MELILLA 
EA9 -CEUTA 
EI -IRLAMDA 
EK -ARMENIA -UG 
EL -LIBERIA 
EP -IRAN 
ER -MOLDOVA -UO 
ES -ESTONIA 
ET -ETIOPIA 
EU-EW-BELARUS -UC 
EX -KIRGHIZ -UM 
EY -TADZHIK -UJ 
EZ -TURCOMAN -UH 
FG -GUADALUPE IS. 
FH -MAYOTTE IS. 
FK -CHESTERFIELD IS 
FK -NUEVA CALEDONIA 
FM -MARTINICA IS. 
FO -TUBUAI IS. 
FO -TUAMOTU-SOCIED. 
FF -FRANCIA 
O -MARQUESAS IS. 
FO -CLIPPERTON IS. 
FP -S.PIERRE-MIQ.IS 
FR -REUNION IS. 
FR/E -EUROPA IS. 
FR/G -GLORIOSOS IS. 
FR/J -JUAN DE NOVA IS 
FR/T -TROMELIN IS. 
FS,FJ-SAN MARTIN F. 
FT-W -CROZET IS. 
FT-X -KERGUELEN IS. 
FT-Z -S.PAUL-AMSTERD. 
FW -WALLIS-FUTUNA I 
FY -GUAYANA FR. 
G -INGLATERRA 
G -ROCKALL IS. 
GD -MAN IS. 
GI -IRLANDA NORTE 
GJ -JERSEY IS. 
GM -ESCOCIA 
GU -GUERNSEY IS. 
GW -GALES 
H4 -SALOMON 
H40 -SANTA CRUZ Is. (Temotu) Province 
H5 -BOPHUTHATSWANA 
HA -HUNGRIA 
HB -SUIZA 
HB0 -LIECHTENSTEIN 
HC -ECUADOR 
HC8 -GALAPAGOS IS. 
HH -HAITI 
HI -REP.DOMINICANA 
HK -COLOMBIA 
HK0 -MALPELO IS. 
HK0 -SAN ANDRES IS. 
HL -COREA SUR 
HP -PANAMA 
HR -HONDURAS 
HS -TAILANDIA 
HV -VATICANO 
HZ -ARABIA SAUDITA 
I -ITALIA 
I2 -CAMPIONE 
IG/IH-PELAGIE-PANTELL 
IS0 -CERDEÑA IS. 
J2 -DJIBOUTI 
J3 -GRENADA 
J5 -GUINEA BISSAU 
J6 -STA.LUCIA 
J7 -DOMINICA 
J8 -S.VICENTE 
JA -JAPON 
JA6 -DAITO IS. 
JD -OKINO T. 
JD -OGASAWARA IS. 
JD -MINAMI T. 
JT -MONGOLIA 
JW -SVALBARD IS. 
JX -JAN MAYEN IS. 
JY -JORDANIA 
K -U.S.A. 
KC6 -PALAU IS. 
KH0 -MARIANAS IS. 
KH1 -BAKER-HOWLAND I 
KH2 -GUAM IS. 
KH3 -JOHNSTON IS. 
KH4,7-MIDWAY-KURE IS. 
KH5 -PALMIRA-KINGMAN 
KH5 -JARVIS IS. 
KH6 -HAWAII IS. 
KH8 -SAMOA AMERICANA 
KH9 -WAKE IS. 
KL7 -PRIBILOFF IS. 
KL7 -ALASKA 
KP1 -NAVASSA IS. 
KP2 -VIRGENES AMER. 
KP4,5-PUERTO RICO 
LA -NORUEGA 
LU/lw/az -ARGENTINA 
LX -LUXEMBURGO 
LY -LITUANIA 
LZ -BULGARIA 
OA -PERU 
OD -LIBANO 
OE -AUSTRIA 
OH -FINLANDIA 
OH0 -ALAND IS. 
OJ0 -MARKET REEF 
OK -REP.CHECA 
OM -REP.ESLOVACA 
ON -BAARLE HERTOG 
ON -BELGICA 
OX -GROENLANDIA 
OY -FAROES IS. 
OZ -DINAMARCA 
P2 -PAPUA N.GUINEA 
P4 -ARUBA 
P5 -COREA NORTE 
PA -HOLANDA 
PJ1-4-ANTILLAS HOL. 
PJ5-8-SINT MAARTEN 
PY -BRASIL 
PY0FR-FDO.NORONHA IS. 
PY0S -S.PEDRO-S.PABLO 
PY0TM-TRINDADE IS. 
PZ -SURINAME 
R1FJ -FRANCISCO JOSE 
S0 -R.A.S.D. 
S2 -BANGLADESH 
S4 -CISKEY 
S5 -SLOVENIA 
S7 -SEYCHELLES 
S8 -TRANSKEY 
S9 -SAO TOME 
SM -SUECIA 
SP -POLONIA 
ST -SUDAN 
SU -EGIPTO 
SV -GRECIA 
SY -MONTE ATHOS 
T2 -TUVALU 
T30 -GILBERT IS. 
T31 -FENIX IS. 
T32 -LINE IS. 
T33 -BANABA IS. 
T5 -SOMALIA 
T7 -SAN MARINO 
T9 -BOSNIA HERCEGO. 
TA1 -TURQUIA EU 
TA2-9-TURQUIA AS 
TF -ISLANDIA 
TG -GUATEMALA 
TI -COSTA RICA 
TI9 -COCOS IS. 
TJ -CAMERUN 
TK -CORCEGA IS. 
TL -R.CENTROAFRICA 
TN -CONGO 
TR -GABON 
TT -CHAD 
TU -COSTA DE MARFIL 
TY -BENIN 
TZ -MALI 
UA1N -KARELIA 
UA1-6-RUSIA EU 
UA2F -KALININGRAD 
UA8-0-RUSIA AS 
UJ-UM-UZBEK -UI 
UN -KAZAKH -UL 
UR-UZ-UCRANIA -UB 
V2 -ANTIGUA 
V3 -BELIZE 
V4 -ST.KITTS 
V5 -NAMIBIA 
V6 -MICRONESIA 
V7 -MARSHALL IS. 
V8 -BRUNEI 
V9 -VENDA 
VE -CANADA 
VK -AUSTRALIA 
VK0 -MACQUARIE IS. 
VK0 -HEARD IS. 
VK9L -LORD HOWE IS. 
VK9N -NORFOLK IS. 
VK9X -CHRISTMAS IS. 
VK9Y -COCOS KEELING I 
VK9Z -WILLIS-MELLISH 
VP2E -ANGUILLA IS. 
VP2M -MONTSERRAT IS. 
VP2V -VIRGENES BRIT. 
VP5 -TURKS-CAICOS IS 
VP8 -MALVINAS IS. 
VP8 -S.SANDWICH IS. 
VP8 -S.ORCADAS IS. 
VP8 -S.SHETLAND IS. 
VP8 -GEORGIA IS. 
VP9 -BERMUDA IS. 
VQ9 -CHAGOS IS. 
VR2 -HONG KONG 
VR6 -PITCAIRN IS. 
VU -INDIA 
VU4 -ANDAMAN-NICOBAR 
XE -MEJICO 
XE -GUADALUPE IS. 
XF4 -REVILLAGIGEDO I 
XT -BURKINA FASO 
XU -KAMPUCHEA 
XW -LAO 
XX9 -MACAO 
XZ -MYANMAR 
YA -AFGANISTAN 
YB -INDONESIA 
YI -IRAQ 
YJ -VANUATU 
YK -SIRIA 
YL -LETONIA 
YN -NICARAGUA 
YO -RUMANIA 
YS -EL SALVADOR 
YU -YUGOSLAVIA 
YV -VENEZUELA 
YV0 -AVES IS. 
Z2 -ZIMBABWE 
Z3 -FYRO MACEDONIA 
ZA -ALBANIA 
ZB -GIBRALTAR 
ZD7 -SANTA HELENA IS 
ZD8 -ASCENSION IS. 
ZD9 -TRISTAN D CUNHA 
ZD9 -GOUGH IS. 
ZF -CAYMAN 
ZK1 -COOK NORTE IS. 
ZK1 -COOK SUR IS. 
ZK2 -NIUE 
ZK3 -TOKELAU 
ZL -NUEVA ZELANDA 
ZL -BOUNTY IS. 
ZL7 -CHATHAM IS. 
ZL8 -KERMADEK IS. 
ZL9 -AUCKLAND IS. 
ZL9 -CAMPBELL IS. 
ZP -PARAGUAY 
ZS -SUDAFRICA 
ZS8 -MARION IS. 
-ANT--ANTARTIDA 

FUENTE: WIKIPEDIA

LA TELEGRAFIA
La telegrafía es el conjunto de sistemas de comunicación a distancia de mensajes gráficos y escritos según un código de transmisión predefinido. Desde este punto de vista, se pueden considerar como sistemas telegráficos las formas de comunicación a distancia empleados desde la prehistoria, como los tambores, las hogueras, las señales luminosas o los códigos navales de banderas.

Los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica fueron inventados por el norteamericano Samuel F. B. Morse en 1837, y por el físico inglés sir Charles Wheatstone en colaboración con el ingeniero sir William F. Cooke.
El código básico, llamado código Morse, transmitía mensajes mediante impulsos eléctricos que circulaban por un único cable. El aparato de Morse, que emitió el primer telegrama público en 1844, tenía forma de conmutador eléctrico. Mediante la presión de los dedos, permitía el paso de la corriente durante un lapso determinado y a continuación la anulaba. El receptor Morse original disponía de un puntero controlado electro-magnéticamente que dibujaba trazos en una cinta de papel que giraba sobre un cilindro. Los trazos tenían una longitud dependiente de la duración de la corriente eléctrica que circulaba por los cables del electroimán y presentaban el aspecto de puntos y rayas.
En el transcurso de los experimentos con dicho instrumento, Morse descubrió que las señales sólo podían transmitirse correctamente a unos 32 km. Más allá las señales se hacían demasiado débiles como para poder registrarlas. Morse y sus colaboradores desarrollaron un aparato de relés que podía acoplarse a la línea telegráfica a unos 32 km de la estación emisora de señales a fin de repetirlas automáticamente y enviarlas a otros 32 km más allá. El relé estaba formado por un conmutador accionado por un electroimán. El impulso que llegaba a la bobina del imán hacía girar un armazón que cerraba un circuito independiente alimentado por una batería. Este mecanismo lanzaba un impulso potente de corriente a la línea, que a su vez accionaba otros relés hasta alcanzar el receptor. Algunos años después de que Morse hubiera desarrollado su equipo receptor y lo hubiera exhibido de forma satisfactoria, los operadores telegráficos descubrieron que resultaba posible diferenciar entre los puntos y las rayas por el simple sonido, cayendo en desuso el aparato de registro de Morse. Sin embargo, los demás principios básicos del sistema Morse siguieron utilizándose en los circuitos de telegrafía por hilo.
Dado que la telegrafía resultaba demasiado costosa para poder implantarla con carácter universal, se desarrollaron diferentes métodos para enviar varios mensajes simultáneamente por una misma línea. En la telegrafía dúplex, el primer avance de este tipo, se puede transmitir un mensaje simultáneo en ambas direcciones entre dos estaciones. En la telegrafía cuádruplex, inventada en 1874 por Thomas Edison, se transmitían dos mensajes simultáneamente en cada dirección. En 1915 se implantó la telegrafía múltiple que permitía el envío simultáneo de ocho o más mensajes. Ésta y la aparición de las máquinas de teletipo, a mediados de los años veinte, hizo que se fuera abandonando progresivamente el sistema telegráfico manual de Morse de claves y que se sustituyera por métodos alámbricos e inalámbricos de transmisión por ondas.
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