Articulo de referencia

Codificación de mensajes de área específica

El protocolo SAME ( Specific Area Message Encoding ) se utiliza para la codificación y clasificación de mensajes de alerta de emergencia transmitidos por radio . Fue desarrollad...

El protocolo SAME ( Specific Area Message Encoding ) se utiliza para la codificación y clasificación de mensajes de alerta de emergencia transmitidos por radio . Fue desarrollado por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos para su red NOAA Weather Radio (NWR) y posteriormente adoptado por la Comisión Federal de Comunicaciones para el Sistema de Alerta de Emergencia , y más tarde por Environment Canada para su servicio Weatheradio Canada . También se utiliza para activar receptores en la Ciudad de México y sus alrededores como parte del Sistema Mexicano de Alerta Sísmica (SASMEX).

Historia

Desde la década de 1960 hasta la de 1980, una característica especial del sistema de radio meteorológica de la NOAA (NWR) fue la transmisión de una sola señal.1050 Hz tono de atención antes de la transmisión de cualquier mensaje que alertara al público general sobre eventos meteorológicos importantes. Esto se conoció como el Tono de Alarma de Advertencia (WAT). Si bien fue útil para NWR, tenía muchos inconvenientes. Sin personal en las instalaciones de medios para evaluar manualmente la necesidad de retransmitir un mensaje de NWR mediante elSistema de Transmisión de Emergencia(EBS), la retransmisión automática de todos los mensajes precedidos únicamente por el WAT era inaceptable e impracticable. Incluso si las estaciones y otros con la necesidad estuvieran dispuestos a permitir este tipo de captura automática, suponiendo que los eventos para la activación fueran críticos, no había forma de que el equipo automatizado en la estación supiera cuándo el mensaje había terminado y lo restaurara a su funcionamiento normal.

SAME tuvo sus inicios a principios de la década de 1980 cuando el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de la NOAA comenzó a experimentar con un sistema que utilizaba tonos analógicos en un formato de multifrecuencia de doble tono ( DTMF ) para transmitir datos con transmisiones de radio. [ 1 ] En 1985, las oficinas de pronóstico del NWS comenzaron a experimentar con la colocación de códigos digitales especiales al principio y al final de cada mensaje sobre condiciones meteorológicas que amenazaban la vida o la propiedad dirigidas a un área específica. La intención de lo que se convertiría en SAME era, en última instancia, transmitir un código con la transmisión inicial de todos los mensajes del NWR. Sin embargo, el despliegue avanzó lentamente hasta 1995, cuando el Gobierno de los EE. UU. proporcionó el presupuesto necesario para desarrollar la tecnología SAME en toda la red de radio. La implementación a nivel nacional ocurrió en 1997, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó el estándar SAME como parte de su nuevo Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). [ 2 ] En 2003, la NOAA estableció un estándar de tecnología SAME para receptores de radio meteorológica .

La misma técnica fue adoptada posteriormente por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. en 1997 [ 3 ] para su uso en el EAS, así como por Environment Canada [ 4 ] para su servicio Weatheradio Canada en 2004. Muy similar al sistema EBS original de doble tono.Señal de atención , esto produce un sonido distinto (elMISMO encabezado ) que es fácilmente reconocible por la mayoría de las personas debido a su uso ende transmisión, así como en mensajes de alerta meteorológica. Durante dichos eventos, los espectadores y/o oyentes oirán estos códigos digitales en forma de zumbidos, chirridos y sonidos de clic (conocidos coloquialmente como "pedos de pato" por los ingenieros de radiodifusión) [ 5 ] justo antes de que se envíe la señal de atención y al final del mensaje de voz. [ 6 ]

Formato de las partes digitales

En el sistema SAME, los mensajes se componen de cuatro partes: la primera y la última son digitales , y las dos intermedias son de audio. Las secciones digitales de un mensaje SAME son ráfagas de datos AFSK , con bits individuales que duran 1920 μs (1,92 ms ) cada uno, lo que da una tasa de bits de 520 5/6 bits por segundo . Un bit de marca equivale a cuatro ciclos completos de una onda sinusoidal, lo que se traduce en una frecuencia de marca de 2083 1/3 Hz , y un bit de espacio equivale a tres ciclos completos de onda sinusoidal, lo que da como resultado una frecuencia de espacio de 1562,5 Hz .     

Los datos se envían isócronamente y se codifican en bytes de 8 bits , con el bit más significativo de cada byte ASCII establecido a cero. El bit menos significativo de cada byte se transmite primero, incluyendo el preámbulo. El flujo de datos está sincronizado bit a bit con respecto al preámbulo. [ 7 ]

Dado que no existe corrección de errores, la parte digital de un mismo mensaje se transmite tres veces, de modo que los decodificadores puedan seleccionar "los dos mejores de tres" para cada byte , eliminando así la mayoría de los errores que pueden provocar un fallo en la activación.

Formato de encabezado

El texto del código de cabecera tiene un formato fijo:

<Preamble>ZCZC-ORG-EEE-PSSCCC+TTTT-JJJHHMM-LLLLLLLL-

Esto se desglosa de la siguiente manera:

  1. Un preámbulo binario 10101011 (0xAB en hexadecimal, carácter " « " en latin1 y Unicode) repetido dieciséis veces, utilizado para la "calibración del receptor" (es decir, sincronización del reloj ), luego las letras ZCZCcomo una atención al decodificador (un método de activación de mensajes heredado de NAVTEX ).
  2. ORG Código de origen; programado por unidad al ponerse en funcionamiento [ 8 ] 
    • PEP Sistema Nacional de Alerta Pública (anteriormente conocido como "Sistema de Punto de Entrada Primario" hasta aproximadamente 2022. Se enviará como FEMA para pruebas nacionales a través del formato heredado en lugar de IPAWS).  
      • Presidente u otros funcionarios nacionales autorizados
    • CIV Autoridades Civiles  
      • es decir, el gobernador, los funcionarios estatales o locales de gestión de emergencias, la policía local o los bomberos.
    • WXR Servicio Meteorológico Nacional (o Medio Ambiente Canadá ).  
      • Cualquier alerta relacionada con el clima
    • EAS Participante del EAS (o estación de radiodifusión o sistema de cable)  
      • Emisoras. Generalmente solo se utilizan con mensajes de prueba.
    • EAN Red de Notificación de Acciones de Emergencia (Dejó de utilizarse aproximadamente en 2010).  
  3. EEE Código de evento; programado en el momento del evento 
  4. PSSCCC Códigos de ubicación (hasta 31 códigos de ubicación por mensaje), cada uno comenzando con un guion; programados en el momento del evento.  
    • En Estados Unidos, el primer dígito ( P ) es cero si todo el condado o área está incluido en la alerta; de lo contrario, es un número distinto de cero dependiendo de la ubicación cardinal de la emergencia dentro del área. [ 9 ] Los cinco dígitos restantes son el código FIPS del estado ( SS ) y del condado ( CCC ). Todo el estado puede especificarse utilizando el código de condado 000 ( tres ceros ).
    • En Canadá, los seis dígitos conforman un Código de Localización Canadiense, que corresponde a una región de pronóstico específica utilizada por el Servicio Meteorológico de Canadá . Todos los números de región de pronóstico constan de seis dígitos, siendo el primero siempre cero.
  5. TTTT Tiempo de purga del evento de alerta (desde el momento exacto de su emisión)  
    • En el formato hhmm , con incrementos de 15 minutos hasta una hora, incrementos de 30 minutos hasta seis horas y incrementos horarios a partir de las seis horas. Las pruebas semanales y mensuales a veces tienen un tiempo de purga de 12 horas o más para asegurar que los usuarios tengan tiempo suficiente para verificar la recepción de los mensajes del evento de prueba; sin embargo, 15 minutos es más común, especialmente en las pruebas de NOAA Weather Radio .
    • Para eventos de corta duración (como un tornado), este valor podría establecerse en 0000 ( cuatro ceros ), lo que eliminará la advertencia inmediatamente después de recibir el mensaje. Sin embargo, esto no es lo habitual, y las directrices de la FCC sugieren un tiempo mínimo de eliminación de 15 minutos.
    • El tiempo de eliminación de mensajes no coincide con el final del evento. En el caso de eventos prolongados que pueden durar días (como huracanes), el tiempo de eliminación puede ser de tan solo unas horas. El hecho de que un mensaje de evento haya sido eliminado no indica ni implica que la amenaza haya cesado.
      En el verano de 2023, el Servicio Meteorológico Nacional cambió el tiempo máximo de purga para las alertas en NOAA Weather Radio de 6 horas a 99,5 horas para abordar eventos de larga duración purgando antes de que el evento comience. [ 10 ]
  6. JJJHHMM Hora exacta de emisión, en UTC ( sin ajustes de zona horaria ).  
    • JJJ es la fecha ordinal ( día ) del año, con ceros iniciales.
    • HHMM son las horas y los minutos (formato de 24 horas), en UTC , con ceros iniciales.
  7. LLLLLLLL Identificación de la estación de ocho caracteres, con utilizado en lugar de (como las primeras ocho letras de la ubicación de una cabecera de cable, para WABC-FM , para una estación de radio meteorológica programada desde Los Ángeles, o para una estación de Weatheradio Canada ). / WABC/FMKLOX/NWSEC/GC/CA

Cada campo del código de encabezado termina con un guion, incluyendo el ID de estación al final; los números de ubicación PSSCCC individuales también están separados por guiones, con un signo más ( +) que separa la última ubicación del tiempo de purga que le sigue.

Formato de mensaje completo

Un mensaje EAS contiene estos elementos, en esta secuencia transmitida:

  1. Encabezamiento
  2. Señal de atención : se envía si se incluye algún mensaje (normalmente se envía con todos los mensajes excepto RWT en la radio y la televisión); debe tener una duración mínima de ocho segundos. (En la radio meteorológica de Canadá, el tono de 1050 Hz solo se utiliza con tres códigos de evento: RMT, SVR y TOR. [ 11 ] )   
  3. Mensaje : Un mensaje de audio. La FCC permite el uso de video o texto codificado en lugar de un mensaje de audio, pero ninguno de los dos se implementa en la práctica. [ 12 ] 
  4. Cola (Preámbulo) (EOM). NNNN

Hay un segundo de audio en blanco entre cada sección, y antes y después de cada mensaje. Para quienes estén familiarizados con los sistemas de comunicación por paquetes, donde cada paquete tiene una suma de verificación, cabe destacar que no se utiliza ninguna suma de verificación en el formato del mensaje. El encabezado y el EOM se transmiten tres veces, [ 13 ] y el receptor está obligado a implementar la corrección de paridad columnar.

La combinación de tonos data de 1976, cuando se incorporó al Sistema de Radiodifusión de Emergencia , el predecesor del EAS.

Códigos de evento

Hay aproximadamente 80 códigos de eventos diferentes que se utilizan en EAS. Estos códigos están definidos a nivel federal por la FCC para su uso en el sistema EAS y públicamente por el estándar de la Consumer Electronics Association (CEA) [ 14 ] para las unidades decodificadoras de receptores de radio meteorológica con protocolo SAME.

Todos, excepto los seis primeros, solían ser opcionales y podían programarse en las unidades de codificación o decodificación a petición de la emisora. Sin embargo, un memorando de la FCC del 12 de julio de 2007 exige ahora la participación obligatoria de las emisoras en los sistemas de alerta de emergencia (EAS) estatales y locales. Además, la creación y evolución de una norma voluntaria por parte de la CEA en diciembre de 2003 ha proporcionado a los fabricantes participantes de receptores de radio meteorológica una referencia única y definitiva para el diseño y la programación de los receptores. Asimismo, algunos fabricantes de receptores han añadido una capa adicional que determina si un código de evento puede ser suprimido por el usuario (por ejemplo, una alerta de huracán en un estado del medio oeste de EE. UU.) o si nunca se permitirá suprimirlo (por ejemplo, una alerta de central nuclear).

La FCC estableció convenciones de nomenclatura para los códigos de eventos EAS. La tercera letra del código debe ser una de las siguientes. [ 15 ]

Las excepciones a esta convención son "TOR" (alerta de tornado); "SVR" (alerta de tormenta severa); "EVI" (evacuación inmediata); "EAN", "EAT" y "NIC" (los códigos de activación nacionales del EAS); y "ADR" (mensajes administrativos). [ 16 ]

En uso

Los siguientes códigos de eventos han sido implementados por agencias en los Estados Unidos y/o Canadá, y por CIRES AC en México.

  1. La FCC creó el código BLU para las Alertas Azules a partir del 14 de diciembre de 2017. [ 19 ]
  2. Las radios meteorológicas NOAA más antiguas, específicamente la Midland WR-100, transmitirán una alerta de emergencia por secuestro de menores como una alerta de vigilancia. [ 20 ]
  3. Rara vez se usa; está destinado a "propósitos específicos" según lo establecido en los planes EAS estatales o locales. Los propósitos pueden incluir pruebas de un sistema de sirenas o verificaciones de calidad de audio. [ 21 ]
  4. Anteriormente conocida como "Notificación de Acción de Emergencia" hasta aproximadamente 2022. Una activación del EAS a nivel nacional: si se utiliza la alerta, se transmitirá simultáneamente en todas las estaciones de radio y televisión del país para incluir un mensaje presidencial en directo. La única EAN no oficial emitida fue el 9 de noviembre de 2011, como prueba nacional del EAS.
  5. En 2012, la FCC modificó el protocolo para las activaciones nacionales del EAS. Las Notificaciones de Acción de Emergencia ahora se tratan como cualquier otra alerta del EAS (excepto que su emisión es obligatoria), eliminando la necesidad de Terminaciones de Acción de Emergencia; en consecuencia, la FCC lo retiró de la operación. [ 22 ] No se utilizó para terminar la prueba de Notificación de Acción de Emergencia de 2011.
  6. 1 2 Los códigos de evento EQW y VOW se utilizan en México como parte del Sistema Mexicano de Alerta Sísmica (también conocido como SASMEX). EQW se denomina "Alerta Sísmica", mientras que VOW se denomina "Alerta Volcánica". [ 23 ] Se están probando otros códigos de evento, como Advertencia de Huracanes (HUW), Vigilancia de Huracanes (HUA) y Declaración de Huracanes (HLS). Las Pruebas Semanales Requeridas (RWT) se realizan cada tres horas para asegurar que los receptores funcionen correctamente. [ 24 ]
  7. Transmitido a través de televisores, radios y radios meteorológicas de la NOAA como una "Evacuación inmediata" en lugar de una "Evacuación inmediata".
  8. También conocida como "Alerta de helada" en Canadá. Si bien la norma CEA [ 14 ] enumera el código de evento FZW como "Alerta de congelación", Environment Canada se refiere a ella [ 25 ] como "Alerta de helada". Sin embargo, se mostrará como "Alerta de congelación" en receptores que cumplan con la norma CEA.
  9. Teórico; se especula que se comportaría de manera similar a una prueba a nivel nacional, pero centrada únicamente en el aspecto audible.
  10. Nunca se utilizó; se presume que era unde seguimiento de emergencia nacional . Este código se suspendió el 12 de diciembre de 2023.
  11. Anteriormente conocida como " Prueba Periódica Nacional " hasta aproximadamente 2022.
  12. Teórico; se especula que pondría a prueba la infraestructura de backend del EAS sin alertar al público.
  13. Estos deben contener encabezados, una señal de atención, un mensaje de audio y tonos de fin de mensaje.
  14. Las alertas RWT solo requieren encabezados y tonos de fin de mensaje; sin embargo, con la excepción de las estaciones de radio meteorológicas de la NOAA, una señal de atención y/o un mensaje de audio son opcionales.
  15. Environment Canada también utiliza [ 25 ] el código de evento WSW para referirse a cualquiera de las siguientes condiciones meteorológicas: Advertencia de ventisca, Advertencia de llovizna helada, Advertencia de lluvia helada, Advertencia de nevada, Advertencia de ventisca de nieve
  16. 1 2 3 4 Las alertas no reconocidas solo se ven en las radios meteorológicas de la NOAA . Los casos de alertas no reconocidas generalmente se deben a una mala recepción o a códigos de eventos recientemente implementados, que una radio antigua puede no reconocer (por ejemplo, Alerta Azul, Personas Desaparecidas y en Peligro, Mensaje Nacional de Emergencia, etc.).

Solo para uso interno

Los decodificadores receptores que cumplen con el estándar CEA [ 14 ] no mostrarán los mensajes a continuación ni activarán un tono de advertencia, si corresponde. Si bien el mensaje se almacenará en la memoria, no se mostrará al usuario. La FCC también ha designado [ 16 ] estos códigos de evento como de "uso interno únicamente" y no para su visualización. Environment Canada los cataloga [ 25 ] como "Boletines administrativos".

Los eventos mencionados anteriormente solo se observan en la radio meteorológica de la NOAA en ciertas situaciones, como una pérdida de energía en la estación. En este caso, se transmite el código "TXB" o "Transmisor de respaldo activado", seguido de pitidos de múltiples frecuencias y, finalmente, tonos EOM. Sin embargo, estos tonos no suelen transmitirse por el aire.

Implementación futura

Los siguientes códigos forman parte del estándar CEA [ 14 ] para decodificadores de receptores, pero no figuran en la lista de códigos utilizados por ninguna agencia en los Estados Unidos. Environment Canada enumera [ 25 ] estos códigos, junto con otros, como "para una posible implementación futura". Ninguno de estos códigos de eventos se está implementando en México, ya que la red mexicana está destinada actualmente a alertas sísmicas y volcánicas.

En los receptores de radio meteorológica

Una Midland WR-100, que es una radio meteorológica compatible con SAME.

Existen muchos receptores de radio meteorológicos o de alerta general equipados con la función de alerta SAME, que permite a los usuarios programar códigos SAME, FIPS y CLC para su área o áreas de interés, en lugar de para toda el área de transmisión. (Por ejemplo, una persona que vive en Irving, Texas , programaría un código FIPS para el condado de Dallas . Sin embargo, si necesita estar al tanto de condiciones meteorológicas severas provenientes del oeste y noroeste con anticipación, programaría códigos FIPS adicionales para los condados de Denton y Tarrant ).

En un receptor más especializado, el usuario tiene la opción de eliminar los códigos de alerta SAME que no correspondan a su zona, como una " Advertencia marítima especial " o una " Advertencia de inundación costera ". Una vez que la NOAA o el NWS envían el encabezado SAME y, si coincide con el o los códigos deseados, los receptores decodifican el evento, lo muestran en sus pantallas y activan una alarma.

Los receptores reciben en una de las siguientes frecuencias de la red del Servicio Meteorológico Nacional (en MHz): 162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525 y 162.550. Las señales suelen ser recibidas hasta a 40 millas (80  km) de los transmisores. [ 28 ]

  • El programa deportivo de fútbol americano de los Iowa State Cyclones utiliza un MISMO tono al final del video previo al partido, antes de que el equipo salga al campo. El MISMO mensaje va seguido de la siguiente narración: "¡Alerta meteorológica de ciclón! Damas y caballeros, el radar ha indicado que se acerca una fuerte tormenta al estadio Jack Trice . Se esperan fuertes vientos y baja visibilidad. Los aficionados [del equipo contrario] en la zona deben buscar refugio de inmediato..." [ 29 ]
  • El tono EOM (fin de mensaje) se escuchó en el tráiler de la película Knowing y en la serie Jericho, donde su uso habitual en situaciones de emergencia y su cadencia creciente crean una sensación de presagio . [ 30 ]
  • Se utilizó en los tráileres de las películas Olympus Has Fallen y The Purge . Desde entonces, la Comisión Federal de Comunicaciones ha desaconsejado encarecidamente su uso en antena (excepto en anuncios de servicio público que demuestren la tecnología SAME y EAS), y las emisoras y cadenas que las utilizan (por ejemplo, TBS y WNKY en Bowling Green, Kentucky ) en publicidad o promociones han sido multadas por ello. [ 31 ] [ 32 ]
  • Los MISMOS tonos se pueden escuchar brevemente en el episodio de Impractical Jokers " Virtual Insanity ". [ 33 ]
  • Los mismos tonos se escuchan en la campaña del popular videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2 , antes de la misión "Of Their Own Accord". Irónicamente, estos tonos se decodifican hasta convertirse en un participante del EAS que emite una prueba semanal obligatoria en la filial de ABC en Chicago , WLS-TV .
  • En el videojuego Black Mesa de 2020 , se pueden escuchar mensajes de emergencia completos con el MISMO tono en las radios a medida que el jugador avanza, describiendo cada uno los eventos del juego con creciente urgencia. En enero de 2015, antes del lanzamiento del juego en Steam como acceso anticipado , se lanzó un sitio web que reproducía uno de esos mensajes a modo de adelanto .
  • Los tonos SAME se utilizan en un género de vídeos de plataformas como YouTube , conocidos como "escenarios EAS", que representan situaciones de emergencia ficticias mediante una serie de transmisiones EAS ficticias. La mayoría de los tonos SAME utilizados en estos vídeos son válidos, aunque algunos creadores optan por usar tonos personalizados (y en varias ocasiones, una advertencia o descargo de responsabilidad ) para evitar la activación involuntaria de los equipos EAS.
  • En Leave The World Behind , una conversación se ve interrumpida por un mensaje de SAME que emerge repentinamente del televisor, revelando más tarde que se está distribuyendo una "Advertencia no reconocida" ("??W") a través de la red.
  • Se escuchan tonos SAME más agudos al comienzo del episodio "Après Hank, le Deluge" de la octava temporada de King of the Hill . El episodio también contiene una referencia a la emisora ​​de noticias y tertulias KTRH de Houston .

Véase también

  • Protocolo de Alerta Común (CAP) : un formato digital compatible con SAME para la coordinación de alertas entre múltiples sistemas. 
  • METAR El código meteorológico internacional para los informes meteorológicos rutinarios de aviación. 

Referencias

  1. Nelson, WC (2002). "Difusión de alertas estadounidenses y la radio meteorológica de la NOAA" .
  2. "La historia de la radio meteorológica de la NOAA" . Weather Radios Direct. Archivado del original el 2 de abril de 2015. Consultado el 13 de mayo de 2014 .
  3. Radio meteorológica de la NOAA: avisos, alertas y tonos/alarmas  Servicio Meteorológico Nacional en Filadelfia/Mount Holly (consultado el 1 de octubre de 2009)
  4. http://www.ec.gc.ca/media_archive/press/2004/040107_b_e.htm  – The Green Lane: (Información general) – Weatheradio Network (consultado el 5 de diciembre de 2011)
  5. "Actas de la reunión del EAS" . Archivado del original el 19 de julio de 2011. Consultado el 28 de junio de 2010 .
  6. WRSAME  – Codificador de mensajes de área específica de radio meteorológica Enlace obsoleto archivado el 15 de abril de 2013 en archive.today Metro Skywarn (consultado el 20 de agosto de 2009) 
  7. "VUELO EN ESPACIO AÉREO CONTROLADO. Instrucción 10-1712 del Servicio Meteorológico Nacional" (PDF) . Servicio Meteorológico Nacional NOAA. 17 de febrero de 2006. Archivado del original (PDF) el 18 de agosto de 2006.
  8. 47CFR11.31(d)
  9. "Protocolo EAS" .
  10. "Aviso de cambio de servicio 23-03" (PDF) . 10 de enero de 2023.
  11. "Códigos de eventos para la codificación de mensajes de área específica" . Canada.ca . Medio ambiente y cambio climático de Canadá. 20 de diciembre de 2023. Archivado del original el 23 de junio de 2024. Consultado el 9 de diciembre de 2024. Nota : Las advertencias de tormentas severas y tornados también van acompañadas de un tono de advertencia de 1050 Hz para activar los receptores de alerta de tono básicos.
  12. Wood, Tom; Price, Harold, eds. (14 de mayo de 2010). Recomendaciones de ECIG para una guía de implementación de CAP EAS (PDF) (Informe) ( Edición versión 1.0). EAS CAP Industry Group, EAS-CAP Implementation Guide Subcommittee (publicado el 17 de mayo de 2010). pp. 8–9 . Archivado (PDF) del original el 2 de marzo de 2022. Recuperado el 9 de diciembre de 2024. La FCC especifica que la parte del mensaje puede ser audio, video o texto. En la práctica, ni el texto ni el video están realmente incrustados en la señal de audio. El video y el texto acompañan las transmisiones de video del audio de alerta EAS, pero estos elementos no son parte de la codificación de audio de EAS y no se propagan a través de la arquitectura de "cadena de margaritas" de los receptores de decodificación EAS.  
  13. C. Hodan (3 de octubre de 2011). Instrucción 10-1712 del Servicio Meteorológico Nacional (PDF) (Informe). Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. pág. A-1. Archivado (PDF) del original el 3 de junio de 2024. Recuperado el 11 de agosto de 2021 . 
  14. 1 2 3 4 Estándar tecnológico de la Consumer Electronics Association (CEA) "CEA-2009-B (ANSI)" Archivado el 11 de enero de 2014 en Wayback Machine , noviembre de 2010, consultado el 11 de enero de 2014.
  15. Servicio Meteorológico Nacional, consultado el 22 de septiembre de 2012.
  16. 1 2 3 "Informe y Orden de la Comisión Federal de Comunicaciones" (PDF) . 22 de febrero de 2002. Archivado del original (PDF) el 19 de noviembre de 2004. Recuperado el 22 de septiembre de 2012 .
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  25. 1 2 3 4 "Códigos de eventos para la codificación de mensajes de área específica" . Canada.ca . Medio ambiente y cambio climático de Canadá. 20 de diciembre de 2023. Archivado del original el 23 de junio de 2024. Recuperado el 9 de diciembre de 2024 .
  26. 39 FCC Rcd 9150 (10)
  27. El Servicio Meteorológico Nacional también utiliza el código de evento TOR para referirse a una advertencia de vientos extremos . Véase http://www.nws.noaa.gov/os/vtec/pdfs/EWWINstructions.pdf Archivado el 4 de diciembre de 2018 en Wayback Machine .
  28. Codificación de mensajes de área específica (SAME) del NWR , https://www.weather.gov/nwr/nwrsame
  29. "Alerta de ciclón para los fanáticos de los Texas Longhorns" . Youtube . 31 de octubre de 2015. Archivado del original el 12 de diciembre de 2021. Consultado el 8 de enero de 2020 .
  30. "Knowing: Tráiler #2" . IMDb . Consultado el 8 de enero de 2020 .
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  32. Eggerton, John (5 de noviembre de 2013). "La FCC propone multar a TBS con 25.000 dólares por la promoción de 'Conan'" . Broadcasting & Cable . Consultado el 8 de enero de 2020 .
  33. "Impractical Jokers - El infierno de realidad virtual de Sal (Castigo) | truTV" . Agosto de 2016 vía www.youtube.com.
  • Servicio Meteorológico Nacional (12 de febrero de 2007), Codificación de mensajes de área específica para todos los peligros (SAME) de la radio meteorológica de la NOAA (NWR) (PDF) , Instrucciones del Servicio Meteorológico Nacional, vol. 10–1712 , Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
  • Mapas de cobertura SAME de la radio meteorológica NOAA
  • Título 47, Sec. 11.31 y siguientes, Código de Regulaciones Federales, Protocolo EAS (que implementa SAME)