Articulo de referencia

TV y FM DX

Antena de radioaficionado HF/UHF Antena de radioaficionado UHF La recepción de señales de TV y FM a larga distancia se refiere a la búsqueda activa de emisoras de radio o televi...

Antena de radioaficionado HF/UHF
Antena de radioaficionado UHF

La recepción de señales de TV y FM a larga distancia se refiere a la búsqueda activa de emisoras de radio o televisión distantes durante condiciones atmosféricas inusuales. El término DX es una antigua expresión telegráfica que significa "larga distancia".

Las señales de radio y televisión VHF / UHF normalmente tienen un alcance máximo de recepción de aproximadamente 64 a 161 km (40 a 100 millas ) en zonas congestionadas del espectro radioeléctrico, y un 50 % mayor en ausencia de interferencias. Sin embargo, si las condiciones atmosféricas son favorables, las señales de radio y televisión pueden recibirse a cientos o incluso miles de kilómetros fuera de su área de cobertura prevista. Estas señales suelen recibirse mediante un sistema de antena exterior de gran tamaño conectado a un receptor de TV o FM sensible, aunque no siempre es así. En muchas ocasiones, antenas y receptores más pequeños, como los que se encuentran en los vehículos, pueden recibir emisoras a mayor distancia de lo habitual, dependiendo de la calidad de las condiciones. 

Si bien normalmente solo se puede recibir un número limitado de estaciones locales con una intensidad de señal satisfactoria en cualquier área determinada, sintonizar otros canales puede revelar señales más débiles de áreas adyacentes. Se pueden lograr señales más fuertes y consistentes, especialmente aquellas acentuadas por condiciones atmosféricas inusuales, mejorando el sistema de antena . El interés por la recepción de larga distancia (DX) de TV-FM como pasatiempo ha crecido con el tiempo, y los entusiastas instalan y mejoran antenas de HF/UHF con el propósito de obtener un mayor alcance. El pasatiempo de la recepción de larga distancia de TV-FM es similar a otros pasatiempos relacionados con la radio/electrónica, como la radioafición , la recepción de larga distancia de onda media o la radio de onda corta ; y organizaciones como la Asociación Mundial de Recepción de Larga Distancia de TV-FM se han desarrollado para coordinar y fomentar el estudio y el disfrute de la recepción de larga distancia de televisión VHF/UHF y FM. [ 1 ]

Historia

Tras la puesta en marcha en 1936 del servicio de televisión del canal B1 de la BBC , con 405 líneas , en Alexandra Palace , Londres , pronto se hizo evidente que la televisión podía recibirse mucho más allá del área de servicio prevista originalmente.

Por ejemplo, en noviembre de 1938, los ingenieros de la estación de investigación de la RCA en Riverhead, Long Island , recibieron accidentalmente una transmisión transatlántica F2 de 4.800 km (3.000 millas  ) del servicio de televisión de la BBC de Londres, de 45,0 MHz y 405 líneas.

Las imágenes parpadeantes en blanco y negro (características de la propagación F2) incluían a Jasmine Bligh , una de las locutoras originales de la BBC, y una breve toma de Elizabeth Cowell , quien también compartía las tareas de locutor con Jasmine, un extracto de un drama de época desconocido y el logotipo de identificación de la BBC que se transmitía al principio y al final de los programas del día .

Esta recepción fue grabada en película de 16  mm y ahora se considera el único ejemplo superviviente de televisión británica en directo de antes de la guerra. [ 2 ]

La BBC interrumpió temporalmente sus transmisiones el 1 de septiembre de 1939, al comenzar la Segunda Guerra Mundial . Tras la reanudación del Servicio de Televisión de la BBC en 1946, se recibieron informes de recepción a distancia desde diversas partes del mundo, incluyendo Italia , Sudáfrica , India , Oriente Medio , América del Norte y el Caribe .

En mayo de 1940, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), una agencia del gobierno estadounidense, asignó formalmente la  banda de 42 a 50 MHz para la radiodifusión FM. Pronto se hizo evidente que las señales FM distantes, provenientes de hasta 2300 km (1400 millas) de distancia, a menudo interferían con las estaciones locales durante los meses de verano. 

Debido a que las señales de FM de 42 a 50  MHz estaban originalmente destinadas a cubrir solo un área de servicio relativamente limitada, la propagación esporádica de la señal a larga distancia se consideraba una molestia, especialmente para la dirección de la emisora.

En febrero de 1942, la revista FM publicó el primer informe conocido sobre la recepción de una emisora ​​de radio FM de larga distancia . El informe proporcionaba detalles de la emisora  ​​W51C de 45,1 MHz de Chicago, Illinois , recibida en Monterrey , México : «Zenith Radio Corporation, operadora de W51C, ha recibido una carta de un oyente en Monterrey, México , que informa de la recepción diaria de esta emisora ​​entre las 15:00 y las 18:00 horas. Esta es la mayor distancia, 1100 millas, desde la que se ha informado de una recepción constante del transmisor de 50 [kW]». [ 3 ]

En junio de 1945, la FCC decidió que la FM tendría que trasladarse de la  banda establecida de 42 a 50 MHz anterior a la guerra a una nueva banda de 88 a 108  MHz. Según documentos de la FCC de 1945 y 1946, los tres factores principales que la comisión consideró en su decisión de ubicar la FM en la  banda de 88 a 108 MHz fueron la interferencia esporádica de cocanal E, la interferencia de la capa F2 y el alcance de la cobertura. [ 4 ]

Entre los años 50 y principios de los 60, comenzaron a circular informes sobre transmisiones televisivas de larga distancia a través de populares publicaciones estadounidenses para aficionados a la electrónica, como DXing Horizons , Popular Electronics , Television Horizons , Radio Horizons y Radio-Electronics . En enero de 1960, el interés por las transmisiones televisivas de larga distancia se impulsó aún más mediante la columna habitual de Robert B. Cooper en DXing Horizons .

En 1957, el récord mundial de DX de TV se extendió a 10 800 millas (17 400 km) con la recepción del canal británico BBC TV en varias partes de Australia . En particular, George Palmer, en Melbourne, Victoria , recibió imágenes y audio de un programa de noticias de la estación BBC TV de Londres. Esta recepción de BBC F2 fue grabada en película. [ 5 ] 

A principios de la década de 1960, la revista británica Practical Television publicó por primera vez una columna regular sobre recepción de televisión a larga distancia (TV DX), editada por Charles Rafarel. Para 1970, la columna de Rafarel había despertado un considerable interés entre los aficionados a la TV DX de todo el mundo. Tras el fallecimiento de Rafarel en 1971, el también aficionado británico a la TV DX, Roger Bunney, continuó con la columna mensual, que siguió publicándose en Television Magazine . Con la desaparición de Television Magazine en junio de 2008, la columna de Bunney dejó de publicarse tras 36 años de trayectoria. Además de la columna mensual sobre TV DX, Bunney también ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos Long Distance Television Reception (TV-DX) for the Enthusiast (1981, ISBN ). 0-900162-71-6y Manual del aficionado a la recepción de TV (1986 ) ISBN 0-85934-150-X.

propagación troposférica

Diagrama de las diferentes capas de la atmósfera .

La propagación troposférica se refiere a la forma en que las señales de radio viajan a través de la capa más baja de la atmósfera terrestre, la troposfera , a altitudes de hasta aproximadamente 17  km (11 millas). Las condiciones meteorológicas en la atmósfera inferior pueden producir propagación de radio a distancias mayores de lo normal. Si se produce una inversión térmica , con el aire superior más cálido que el inferior, las ondas de radio VHF y UHF pueden refractarse sobre la superficie terrestre en lugar de seguir una trayectoria en línea recta hacia el espacio o hacia el suelo. Este "conducto troposférico" puede transportar señales a 800  km (500 millas) o más, mucho más allá del alcance habitual.

propagación F2

La capa F2 se encuentra a unos 320 km (200  millas) sobre la superficie terrestre y puede reflejar las ondas de radio de vuelta hacia la Tierra. Cuando esta capa es particularmente intensa durante períodos de alta actividad solar , la recepción de FM y TV puede tener lugar a más de 3000 km (2000 millas  ), ya que la señal rebota en la capa atmosférica superior.

Propagación esporádica de la onda E (E-skip)

Diagrama de rayos del evento E esporádico
Sintonizador estéreo FM Luxman T-240L (arriba) y amplificador L-235 (abajo).

La onda E esporádica, también llamada salto E, es un fenómeno de parches dispersos irregularmente de ionización relativamente densa que se desarrollan estacionalmente dentro de la región E de la ionosfera y reflejan frecuencias de TV y FM, generalmente hasta unos 150  MHz. Cuando las frecuencias se reflejan en múltiples parches, se denomina salto múltiple. El salto E permite que las ondas de radio viajen mil millas o incluso más allá de su área de recepción prevista. El salto E no está relacionado con la propagación troposférica.

Las señales de televisión y FM recibidas a través de la capa E esporádica pueden ser extremadamente fuertes y variar en intensidad en un corto período, desde apenas detectables hasta la sobrecarga. Aunque puede producirse un cambio de polarización , las señales de la capa E esporádica de un solo salto tienden a mantener la polarización original transmitida. Las señales de televisión de la capa E esporádica de un solo salto largas ( 900–1500 millas o 1400–2400 kilómetros ) tienden a ser más estables y relativamente libres de imágenes multitrayecto. Las señales de salto más cortas ( 400–800 millas o 640–1290 kilómetros ) tienden a reflejarse en más de una parte de la capa E esporádica, lo que produce imágenes múltiples y efecto fantasma, con inversión de fase en ocasiones. La degradación de la imagen y la atenuación de la intensidad de la señal aumentan con cada salto subsiguiente de la capa E esporádica.

La onda E esporádica suele afectar a la banda I de VHF (canales de TV 2-6) y a la banda II (  banda de radiodifusión FM de 88-108 MHz). Las distancias típicas esperadas son de aproximadamente 600 a 1400 millas (970 a 2250 km) . Sin embargo, en circunstancias excepcionales, una nube Es altamente ionizada puede propagar señales de VHF de banda I hasta aproximadamente 350 millas (560 km) . Cuando se produce una recepción de Es de corto alcance, es decir, por debajo de 500 millas (800 km) en la banda I, existe una mayor probabilidad de que la nube Es ionizada sea capaz de reflejar una señal a una frecuencia mucho más alta, es decir, un canal de la banda 3 de VHF, ya que un ángulo de reflexión agudo (corto alcance) favorece las bajas frecuencias, mientras que un ángulo de reflexión menos pronunciado de la misma nube ionizada favorecerá una frecuencia más alta.   

En latitudes polares, la onda E esporádica puede acompañar a las auroras y a las condiciones magnéticas perturbadas asociadas, y se denomina onda E auroral.

Aún no se ha formulado una teoría concluyente sobre el origen de la E esporádica. Los intentos de relacionar la incidencia de la E esporádica con el ciclo de manchas solares de once años han proporcionado correlaciones tentativas. Parece existir una correlación positiva entre el máximo de manchas solares y la actividad de la E esporádica en Europa. Por el contrario, parece existir una correlación negativa entre la actividad máxima de manchas solares y la actividad de la E esporádica en Australasia .

propagación transecuatorial (TEP)

Descubierta en 1947, la propagación transecuatorial en forma de F (TE) permite la recepción de estaciones de radio y televisión a una distancia de entre 4800 y 8000 km (3000 y 5000 millas ) a través del ecuador en frecuencias de hasta 432 MHz. La recepción de frecuencias más bajas, entre 30 y 70 MHz, es la más común. Si la actividad solar es suficientemente alta, también son posibles señales de hasta 108 MHz. La recepción de señales TEP por encima de 220 MHz es extremadamente rara. Las estaciones transmisoras y receptoras deben estar prácticamente equidistantes del ecuador geomagnético .     

Las primeras comunicaciones TEP a gran escala en VHF se produjeron alrededor de 1957-1958, durante el pico del ciclo solar 19. Hacia 1970, en el pico del ciclo 20, se realizaron numerosos contactos TEP entre radioaficionados australianos y japoneses. Con el inicio del ciclo 21, alrededor de 1977, se establecieron contactos de radioaficionados entre Grecia / Italia y el sur de África (tanto Sudáfrica como Rodesia / Zimbabue ), y entre Centroamérica y Sudamérica mediante TEP.

"Tarde" y "noche" son dos tipos de propagación trans-ecuatorial claramente diferentes.

TEP de la tarde

La propagación TEP vespertina alcanza su máxima intensidad a media tarde y al anochecer, y generalmente se limita a distancias de entre 4000 y 5000 millas (6400 y 8000 km) . Las señales propagadas por este modo tienen una frecuencia aproximada de 60 MHz. Las señales TEP vespertinas suelen tener una alta intensidad y sufren una distorsión moderada debido a las reflexiones por trayectos múltiples.  

TEP vespertino

El segundo tipo de TEP alcanza su máxima intensidad por la noche, entre las 19:00 y las 23:00 horas, hora local. Se pueden detectar señales hasta 220  MHz, e incluso, muy raramente, hasta 432  MHz. Las perturbaciones geomagnéticas moderadas a severas atenúan la actividad del TEP vespertino. La aparición del TEP vespertino depende en mayor medida de la alta actividad solar que la del tipo vespertino.

A finales de septiembre de 2001, entre las 20:00 y las 24:00 hora local, se recibieron señales de radio y televisión VHF procedentes de Japón y Corea de hasta 220 MHz mediante propagación transecuatorial vespertina cerca de Darwin, Territorio del Norte . [ 6 ] 

Propagación Tierra-Luna-Tierra (EME) (rebote lunar)

Desde 1953, los radioaficionados han estado experimentando con comunicaciones lunares mediante la reflexión de señales VHF y UHF en la Luna . El rebote lunar permite la comunicación en la Tierra entre dos puntos cualesquiera que puedan observar la Luna a una hora común. [ 7 ]

Dado que la distancia media de la Luna a la Tierra es de 385 000 km (239 000 millas ) , las pérdidas de propagación son muy elevadas. Por consiguiente, una pérdida total típica de 240 dB exige un alto rendimiento de las antenas receptoras de alta ganancia, las transmisiones de alta potencia y los sistemas de recepción sensibles. Aun teniendo en cuenta todos estos factores, el nivel de señal resultante suele estar ligeramente por encima del ruido. 

Debido a la baja relación señal-ruido , como ocurre en la radioafición, las señales EME generalmente solo se pueden detectar con sistemas de recepción de banda estrecha. Esto significa que el único aspecto de la señal de TV que se puede detectar es la modulación de barrido de campo (portadora visual AM). Las señales de radiodifusión FM también presentan modulación de frecuencia amplia, por lo que la recepción EME generalmente no es posible. No existen registros publicados de contactos de radioaficionados EME en VHF/UHF utilizando FM.

Recepciones DX notables de satélites Tierra-Luna-Tierra (EME)

A mediados de la década de 1970, John Yurek, K3PGP, [ 8 ] utilizando una antena parabólica de 7,3 m (24 pies) de diámetro focal de fabricación propia y un punto de alimentación de dipolo de TV UHF sintonizado al canal 68, recibió KVST-68 Los Ángeles (1200  kW ERP) y WBTB-68 Newark, Nueva Jersey, por reflexión lunar. En el momento del experimento, solo se conocían dos transmisores operando en los Estados Unidos en el canal 68 de televisión UHF, razón principal por la que se seleccionó este canal para experimentos EME.

Durante tres noches de diciembre de 1978, el astrónomo Dr. Woodruff T. Sullivan III utilizó el radiotelescopio de Arecibo de 305 metros para observar la Luna en diversas frecuencias. Este experimento demostró que la superficie lunar es capaz de reflejar señales de televisión terrestres de banda III (175-230  MHz) de vuelta a la Tierra. [ 9 ] Aunque nunca se confirmó, es posible que la recepción de EME de radiodifusión FM hubiera sido posible utilizando la antena parabólica de Arecibo.

En 2002, el físico Dr. Tony Mann demostró que una sola antena Yagi UHF de alta ganancia , un preamplificador de mástil de bajo ruido, un receptor de comunicaciones sintetizado VHF/UHF y una computadora personal con software analizador de espectro FFT podían usarse para detectar con éxito portadoras de televisión UHF extremadamente débiles a través de EME. [ 10 ]

Propagación auroral

Es más probable que se produzca una aurora durante períodos de alta actividad solar, cuando existe una alta probabilidad de una gran llamarada solar . Cuando ocurre una erupción de este tipo, las partículas cargadas de la llamarada pueden girar en espiral hacia la Tierra, llegando aproximadamente un día después. Esto puede o no causar una aurora: si el campo magnético interestelar tiene la misma polaridad, las partículas no se acoplan al campo geomagnético de manera eficiente. Además de las áreas activas de la superficie solar relacionadas con las manchas solares, otros fenómenos solares que producen partículas que causan auroras, como los agujeros coronales recurrentes que expulsan un intenso viento solar . Estas partículas cargadas se ven afectadas y capturadas por el campo geomagnético y los diversos cinturones de radiación que rodean la Tierra. Los electrones relativistas que producen la aurora finalmente precipitan hacia los polos magnéticos de la Tierra, lo que resulta en una aurora que interrumpe las comunicaciones de onda corta (SID) debido a tormentas ionosféricas/magnéticas en las capas D, E y F. También se observan diversos efectos visuales en el cielo hacia el norte, acertadamente llamados auroras boreales . El mismo efecto se produce en el hemisferio sur, pero los efectos visuales se observan hacia el sur. El fenómeno auroral comienza con el inicio de una tormenta geomagnética , seguida de varias subtormentas durante el día siguiente.

La aurora produce una lámina reflectante (o columnas de tamaño métrico) que tiende a estar en un plano vertical. El resultado de esta "cortina" ionosférica vertical es la reflexión de señales que se extienden hasta la banda VHF superior. La reflexión es muy sensible a la orientación. Dado que la lámina reflectante se encuentra hacia los polos, se deduce que las señales reflejadas llegarán desde esa dirección general. Una región activa o agujero coronal puede persistir durante unos 27 días, lo que resulta en una segunda aurora cuando el Sol ha rotado. Existe una tendencia a que las auroras ocurran alrededor de los equinoccios de marzo/abril y septiembre/octubre , cuando el campo geomagnético está en ángulo recto con el Sol para un acoplamiento eficiente de partículas cargadas. Las señales propagadas por la aurora tienen un zumbido característico, lo que dificulta la recepción de audio y video. Las señales de video, tal como se escuchan en un receptor de comunicaciones, ya no se pueden escuchar como un tono puro.

Una aurora de radio típica ocurre por la tarde, produciendo señales fuertes y distorsionadas durante unas horas. La subtormenta local de medianoche suele producir señales más débiles, pero con menor distorsión por el efecto Doppler de los electrones giratorios.

Las frecuencias de hasta 200  MHz pueden verse afectadas por la propagación auroral.

Propagación de la dispersión meteórica

La dispersión meteórica se produce cuando una señal rebota en la estela ionizada de un meteoro.

Cuando un meteorito impacta la atmósfera terrestre, se forma una región cilíndrica de electrones libres a la altura de la capa E. Esta columna ionizada, delgada y relativamente larga, es lo suficientemente densa como para reflejar y dispersar señales de televisión y radio, generalmente visibles desde 25  MHz en adelante hasta UHF, de vuelta a la Tierra. En consecuencia, una señal incidente de televisión o radio puede reflejarse a distancias cercanas a las de la propagación convencional de la capa E esporádica, típicamente unos 1500  km (1000 millas). La duración de una señal reflejada por dicha ionización meteórica puede variar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en el caso de estelas intensamente ionizadas. Estos eventos se clasifican como hiperdensos o subdensos, según la densidad de líneas electrónicas (relacionada con la frecuencia utilizada) del plasma de la estela. La señal de una estela sobredensa tiene una atenuación más prolongada asociada al desvanecimiento y es físicamente un reflejo de la superficie del cilindro ionizado, mientras que una estela subdensa produce una señal de corta duración, que aumenta rápidamente y decae exponencialmente, y es dispersada por electrones individuales dentro de la estela.

Se ha determinado que las frecuencias comprendidas entre 50 y 80  MHz son óptimas para la propagación de la dispersión meteórica. La  banda de radiodifusión FM de 88 a 108 MHz también resulta muy adecuada para experimentos de dispersión meteórica. Durante las lluvias de meteoros más intensas, con estelas extremadamente densas, puede producirse la recepción de señales en la banda III (175-220  MHz).

Las estelas ionizadas generalmente reflejan frecuencias más bajas durante períodos más prolongados (y producen señales más fuertes) en comparación con las frecuencias más altas. Por ejemplo, una ráfaga de 8 segundos a 45,25  MHz puede causar una ráfaga de tan solo 4 segundos a 90,5  MHz.

El efecto de un meteorito típico (de 0,5  mm) visible a simple vista se manifiesta como una repentina ráfaga de señal de corta duración en un punto que normalmente no alcanza el transmisor. Se cree que el efecto combinado de varios meteoritos que impactan en la atmósfera terrestre, si bien es quizás demasiado débil para producir una ionización a largo plazo, contribuye a la existencia de la capa E nocturna.

El momento óptimo para recibir reflexiones de radiofrecuencia de meteoros esporádicos es la madrugada, cuando la velocidad de la Tierra en relación con la velocidad de las partículas es mayor, lo que también aumenta el número de meteoros que aparecen en el lado matutino de la Tierra. Sin embargo, algunas reflexiones de meteoros esporádicos pueden recibirse en cualquier momento del día, al menos al anochecer.

A continuación se detallan las principales lluvias de meteoros anuales:

Para observar las señales de radio relacionadas con las lluvias de meteoros, el radiante de la lluvia debe estar por encima del horizonte (punto medio de propagación). De lo contrario, ningún meteoro de la lluvia puede alcanzar la atmósfera a lo largo de su trayectoria de propagación y no se pueden observar los reflejos de las estelas de los meteoros.

TVRO satelital UHF DX

Aunque no se define estrictamente como recepción de TV terrestre de larga distancia (DX), la recepción de TV satelital UHF por satélite guarda cierta relación con esta última. Por ejemplo, la recepción de señales satelitales requiere sistemas de recepción sensibles y grandes antenas exteriores. Sin embargo, a diferencia de la recepción de TV terrestre de larga distancia, la recepción de TV satelital UHF es mucho más predecible. El satélite geoestacionario, situado a 36 009 km (22 375 millas ) de altitud, es una fuente de recepción en línea de visión. Si el satélite se encuentra sobre el horizonte, generalmente se puede recibir la señal; si se encuentra por debajo, la recepción no es posible. 

Recepciones destacadas de TVRO DX vía satélite UHF

Modos digitales

También se puede recibir radio digital y televisión digital ; sin embargo, hay mucha más dificultad con la recepción de señales débiles debido al efecto acantilado , particularmente con el estándar de TV ATSC obligatorio en los EE. UU. Sin embargo, cuando la señal es lo suficientemente fuerte como para ser decodificada, la identificación es mucho más fácil que con la TV analógica, ya que se garantiza que la imagen esté libre de ruido cuando está presente. Para DVB-T , la modulación jerárquica puede permitir que se reciba una señal de menor definición incluso si los detalles de la señal completa no se pueden decodificar. En realidad, sin embargo, es mucho más difícil obtener recepción DVB-T E-skip ya que el canal más bajo en el que operan las transmisiones DVB-T es el canal E5 que es 178  MHz. Un problema único observado en la TV analógica al final de la transición a la TV digital en los Estados Unidos fue que las estaciones analógicas muy distantes eran visibles en las horas posteriores al cierre permanente de los transmisores analógicos locales en junio de 2009. Esto fue particularmente pronunciado porque junio es uno de los meses más fuertes para la recepción DX en VHF, y la mayoría de las estaciones digitales fueron asignadas a UHF.

Véase también

Referencias

  1. Sitio web oficial del club WTFDA archivado el 21/06/2003 en Wayback Machine
  2. "Primera grabación en directo de la BBC" . Alexandra Palace Television Society . Archivado del original el 4 de abril de 2005. Consultado el 26 de abril de 2005 .
  3. "Cronología de la radiodifusión FM" . Historia de la radiodifusión estadounidense . Consultado el 22 de mayo de 2005 .
  4. "La radio FM encuentra su nicho" . RJ Reiman . Archivado del original el 10 de abril de 2005. Consultado el 22 de mayo de 2005 .
  5. "George Palmer – Pionero australiano de la recepción de TV de larga distancia" . Página de recepción de TV de larga distancia de Todd Emslie . Archivado del original el 18 de mayo de 2022. Consultado el 16 de mayo de 2024 .
  6. Mann, Tony; Emslie, Todd. "Expedición VHF DX a Darwin, Australia" . Página de TV DX de Todd Emslie . Archivado del original el 18 de mayo de 2022. Recuperado el 16 de mayo de 2024 .
  7. " Espacio y más allá : el rebote lunar impulsa el estado del arte de la radio" . ARRL, la asociación nacional de radioaficionados . Archivado del original el 14 de abril de 2005. Consultado el 5 de mayo de 2005 .
  8. "K3PGP – Rincón del Experimentador – Recepción de TV UHF K3PGP vía EME (1970)" . www.k3pgp.org .
  9. "Modo de escucha clandestina y fugas de radio desde la Tierra" . NASA CP-2156 La vida en el universo . Consultado el 26 de abril de 2005 .
  10. "Detección de portadora de TV UHF por rebote lunar (EME)" . internal.physics.uwa.edu.au . Archivado del original el 14 de marzo de 2019. Recuperado el 20 de febrero de 2005 .
  11. "RWT y la historia de TVRO" . Real-World Technology Ltd. Archivado del original el 16 de abril de 2005. Consultado el 26 de abril de 2005 .
  12. "Página de radioaficionado de Ian Roberts, ZS6BTE" . QSL.net . Consultado el 26 de abril de 2005 .
  13. "Página de radioaficionado de Derek OK9SGC" . Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  • Preguntas frecuentes sobre DXing . Asociación Mundial de DXing de TV-FM . Archivado del original el 9 de julio de 2011. Consultado el 25 de abril de 2005 .
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  • Recepción de DXTV europea en los años 60
  • Localizador de antenas de TV/FM
  • Asociación Mundial de DX de TV/FM
  • Foros de la Asociación Mundial de DX de TV/FM
  • Página de Girard Westerberg, que incluye una cámara web DX en directo.
  • Televisión y FM DX de Mike
  • Sitio web de Todd Emslie sobre la recepción de TV y FM.
  • Página de TV DX de Jeff Kadet
  • Página de DX de Matt Sittel
  • Siciliamedia, el hogar de FM y TV DX en Sicilia.
  • FMLIST es una base de datos mundial no comercial de estaciones de FM, que incluye una herramienta de escaneo de bandas y un registro de emisoras (FMINFO/myFM).
  • Base de datos Mixture.fr AM/FM/DAB para Francia
  • Tecnología MeteorComm Meteor Burst utilizada para la comunicación de datos
  • Predicción de recepción de FMSCAN para estaciones de FM, TV, MW y SW (utilice también las opciones avanzadas para obtener mejores resultados).
  • Páginas de FMDX de Herman Wijnants
  • Registro de omisiones de TV/FM archivado el 12/04/2009 en Wayback Machine .
  • Listas de correo de qth.net para información sobre radio, televisión, radioaficionados y otros temas relacionados para aficionados.
  • Recepción de señales de larga distancia en VHF desde Fort Walton Beach, Florida.
  • Radio-info.com DX y recepción
  • Software de registro FM DX RDS
  • Red VHF-DX en Sudamérica y el Caribe.
  • El Proyecto Internacional de Observación Radioeléctrica de Meteoros investiga las lluvias de meteoros mediante la observación radioeléctrica de meteoros.
  • Lista de servidores web FM-DX Lista en línea de servidores actualmente activos, desde los cuales los usuarios pueden realizar DX.
  • pl.fmdx.org Blog polaco sobre DXing (con artículos en inglés), que también incluye tutoriales sobre la construcción de antenas Yagi FM (en 2025 el nombre del sitio cambió).
  • Sitio principal de FMDX.org (que aloja, entre otros, los servidores web de FM-DX)