El Establecimiento Automático de Enlace , comúnmente conocido como ALE , es el estándar de facto mundial para iniciar y mantener comunicaciones de radio HF digitalmente. [ 1 ] ALE es una función en un sistema transceptor de radio de comunicaciones HF que permite a la estación de radio establecer contacto, o iniciar un circuito , entre ella y otra estación de radio HF o red de estaciones. El propósito es proporcionar un método rápido y confiable de llamada y conexión durante la propagación ionosférica de HF en constante cambio, la interferencia de recepción y el uso compartido del espectro de canales HF ocupados o congestionados.
Mecanismo

Una radio ALE independiente combina un transceptor de radio HF SSB con un microprocesador interno y un módem MFSK . Se programa con una dirección ALE única , similar a un número de teléfono (o, en generaciones más recientes, un nombre de usuario). Cuando no está en contacto con otra estación, el transceptor HF SSB escanea constantemente una lista de frecuencias HF denominadas canales , buscando señales ALE transmitidas por otras estaciones de radio. Decodifica las llamadas y sondeos enviados por otras estaciones y utiliza la tasa de error de bits para almacenar una puntuación de calidad para esa frecuencia y dirección del remitente.
Para comunicarse con una estación específica, el emisor ingresa la dirección ALE. En muchas radios ALE, esto es similar a marcar un número de teléfono. El controlador ALE selecciona el mejor canal disponible para esa dirección. Tras confirmar que el canal está libre, envía una breve señal de llamada selectiva que identifica al destinatario. Cuando la estación de escaneo remota detecta actividad ALE, detiene el escaneo y permanece en ese canal hasta confirmar si la llamada es para ella. Los controladores ALE de ambas estaciones realizan automáticamente un intercambio de claves para confirmar que se ha establecido un enlace de calidad suficiente y, a continuación, notifican a los operadores que el enlace está activo. Si el receptor no responde o el intercambio de claves falla, el nodo ALE de origen suele seleccionar otra frecuencia, ya sea al azar o mediante una estimación de complejidad variable.
Tras establecer la conexión correctamente, la estación receptora generalmente emite una alarma sonora y muestra una alerta visual al operador, indicando así la llamada entrante. También indica el indicativo u otra información de identificación de la estación conectada, similar al identificador de llamadas . El operador activa el micrófono y responde la llamada, pudiendo entonces mantener una conversación normal o negociar un enlace de datos mediante voz o el formato de mensaje de texto corto integrado en el ALE. Alternativamente, se pueden intercambiar datos digitales a través de un módem integrado o externo (como un módem de tonos serie STANAG 5066 o MIL-STD-188-110B ), según las necesidades y la disponibilidad. La función de mensajería de texto integrada en el ALE se puede utilizar para transferir mensajes de texto cortos como una "orden" que permite a los operadores coordinar equipos externos, como parches telefónicos o enlaces digitales no integrados, o para mensajes tácticos cortos. [ 2 ] [ 3 ]
Aplicaciones comunes
Un sistema de radio ALE permite la conexión para conversaciones de voz, alertas, intercambio de datos, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, transferencia de archivos, imágenes, seguimiento de geolocalización o telemetría. Cuando un operador de radio inicia una llamada, el proceso suele tardar unos minutos para que el ALE seleccione una frecuencia HF óptima para ambos extremos del enlace de comunicación. El sistema avisa a los operadores de forma audible y visual en ambos extremos, permitiéndoles comenzar a comunicarse de inmediato. De esta forma, se elimina la necesidad, antigua en la radio HF, de realizar llamadas repetitivas con horarios preestablecidos o de monitorizar estática de forma tediosa. Resulta útil como herramienta para encontrar canales óptimos para la comunicación entre estaciones en tiempo real. En las comunicaciones HF modernas, el ALE ha sustituido en gran medida a las tablas de predicción de HF, las balizas de propagación, las sondas de barrido, el software de predicción de propagación y las conjeturas tradicionales de los operadores de radio. ALE se utiliza principalmente para conectar operadores para comunicaciones de voz en SSB ( modulación de banda lateral única ), conectividad a internet por HF para correo electrónico, mensajes de texto SMS , chat en tiempo real por HF, informes de geolocalización y transferencia de archivos. El protocolo de internet de alta frecuencia (HFIP) puede utilizarse con ALE para el acceso a internet por HF.
Técnicas
La esencia de las técnicas ALE radica en el uso de selección automática de canal, receptores de escaneo, llamadas selectivas , establecimiento de conexión y módems de ráfaga robustos. [ 4 ] Un nodo ALE decodifica todas las señales ALE recibidas en los canales que monitoriza. Aprovecha la redundancia de corrección de errores hacia adelante (FEC) de todos los mensajes ALE. Al registrar la cantidad de corrección de errores aplicada en cada mensaje recibido y decodificado, un nodo ALE puede determinar la "calidad" de la ruta entre la estación emisora y él mismo. Esta información se combina con la dirección ALE del nodo emisor y el canal en el que se recibió el mensaje, y se almacena en la memoria de análisis de calidad de enlace (LQA) del nodo. [ 3 ] Cuando se inicia una llamada, se busca en la tabla de búsqueda LQA coincidencias con la dirección ALE de destino y se utiliza el mejor canal histórico para llamar a la estación de destino. Esto reduce la probabilidad de que la llamada deba repetirse en frecuencias alternativas. Una vez que la estación receptora haya escuchado la llamada y respondido, una campana u otro dispositivo de señalización notificará a ambos operadores que se ha establecido la conexión. En ese momento, los operadores podrán coordinar la comunicación mediante mensajes de texto, voz u otros medios. Si se desea comunicación digital adicional, esta podrá realizarse mediante módems de datos externos o módems opcionales integrados en la terminal ALE.
Este uso inusual de la redundancia FEC es la principal innovación que diferencia a ALE de los sistemas de llamadas selectivas anteriores , que decodificaban una llamada o no la decodificaban debido al ruido o la interferencia. Un resultado binario de "Suficientemente bueno" o no permitía elegir automáticamente entre dos canales, ambos suficientes para comunicaciones mínimas. La puntuación basada en la redundancia inherente a ALE permite seleccionar el "mejor" canal disponible y (en nodos ALE más avanzados) utilizar todo el tráfico decodificado durante un intervalo de tiempo para ordenar los canales según su probabilidad de contacto decreciente, reduciendo significativamente la interferencia de canal compartido con otros usuarios y disminuyendo drásticamente el tiempo necesario para establecer una conexión exitosa con el nodo objetivo.
Las técnicas utilizadas en el estándar ALE incluyen señalización automática , identificación automática de estaciones ( sondeo ), sondeo , almacenamiento y reenvío de mensajes , protección de enlace y anti- suplantación para prevenir ataques de denegación de servicio hostiles al finalizar el proceso de escaneo de canales. Las funciones opcionales de ALE incluyen sondeo e intercambio de comandos y mensajes de línea de órdenes . El mensaje de línea de órdenes, conocido como AMD (Visualización Automática de Mensajes), es el método de transferencia de texto más utilizado en ALE y el único método universal que todos los controladores ALE tienen en común para mostrar texto. [ 5 ] Es común que los proveedores ofrezcan extensiones a AMD para diversas funciones no estándar, aunque la dependencia de estas extensiones perjudica la interoperabilidad. Como en todos los escenarios de interoperabilidad, se debe tener cuidado de determinar si esto es aceptable antes de utilizar dichas extensiones.
Historia y precedentes
ALE evolucionó a partir de la tecnología de llamada selectiva de radio HF más antigua . Combinó los conceptos existentes de llamada selectiva por escaneo de canales con microprocesadores (que permitían la decodificación FEC y las decisiones de puntuación de calidad), transmisiones en ráfaga (que minimizaban la interferencia de cocanal) y transpondedores (que permitían el funcionamiento desatendido y la señalización de llamadas entrantes). Los primeros sistemas ALE fueron desarrollados a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 por varios fabricantes de radios. [ 6 ] Las primeras unidades de control de la familia ALE eran controladores externos montados en rack conectados para controlar radios militares, y rara vez eran interoperables entre proveedores.
En la primera generación de ALE, diferentes fabricantes utilizaron diversos métodos y protocolos de señalización digital propietarios, lo que generó incompatibilidad. [ 3 ] Posteriormente, un esfuerzo de cooperación entre los fabricantes y el gobierno de EE. UU. dio como resultado una segunda generación de ALE que incluía las características de los sistemas de primera generación, a la vez que mejoraba el rendimiento. El estándar del sistema ALE de segunda generación (2G) de 1986, MIL-STD-188-141A, [ 5 ] fue adoptado en FED-STD-1045 [ 7 ] para las entidades federales de EE. UU. En la década de 1980, las fuerzas armadas y otras entidades del gobierno de EE. UU. comenzaron a instalar las primeras unidades ALE, utilizando productos de controlador ALE fabricados principalmente por empresas estadounidenses. La aplicación principal durante los primeros 10 años de uso de ALE fueron los sistemas de radio gubernamentales y militares, y la limitada base de clientes, junto con la necesidad de cumplir con los estándares MILSPEC, mantuvo los precios extremadamente altos. Con el tiempo, la demanda de capacidades ALE se extendió y, a finales de la década de 1990, la mayoría de las nuevas radios HF gubernamentales adquiridas estaban diseñadas para cumplir al menos con el estándar mínimo de interoperabilidad ALE , lo que las hacía aptas para su uso con equipos de nodo ALE estándar. Las radios que implementaban al menos la funcionalidad mínima de nodo ALE como opción interna se volvieron más comunes y significativamente más asequibles. A medida que otros gobiernos de todo el mundo adoptaron los estándares, más fabricantes produjeron radios HF a precios competitivos para satisfacer esta demanda. La necesidad de interoperar con organizaciones gubernamentales impulsó a muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) a adoptar, al menos parcialmente, los estándares ALE para la comunicación. A medida que se extendió la experiencia no militar y los precios bajaron, otras entidades civiles comenzaron a utilizar ALE 2G. Para el año 2000, había suficientes organizaciones civiles y gubernamentales en todo el mundo que utilizaban ALE como para que se convirtiera en un estándar de interoperabilidad HF de facto para situaciones en las que es posible la coordinación a priori de canales y direcciones.
A finales de la década de 1990, se incluyó una tercera generación de ALE 3G con capacidad y rendimiento significativamente mejorados en MIL-STD-188-141B, [ 5 ] manteniendo la retrocompatibilidad con ALE 2G, y se adoptó en NATO STANAG 4538. Las tasas de adopción civil y no gubernamental son mucho más bajas que las de ALE 2G debido al costo extremo en comparación con el equipo 2G excedente o de nivel básico, así como a la complejidad significativamente mayor del sistema y la planificación necesaria para obtener los beneficios inherentes a la especificación 3G. Para muchos ejércitos, cuyas necesidades de maximizar la capacidad y la capacidad intraorganizacional siempre ponen a prueba los sistemas existentes, el costo y la complejidad adicionales de 3G son menos problemáticos.
Fiabilidad
ALE permite la comunicación y el envío de mensajes rápidos y no programados sin necesidad de centros de mensajes complejos, múltiples radios y antenas, ni operadores altamente capacitados. Al eliminar estas posibles fuentes de fallo, el proceso de comunicación táctica se vuelve mucho más robusto y fiable. Los efectos van más allá de la mera multiplicación de la fuerza de los métodos de comunicación existentes; unidades como los helicópteros, cuando están equipados con radios ALE, ahora pueden comunicarse de forma fiable en situaciones en las que la tripulación está demasiado ocupada para operar una radio tradicional sin línea de visión . [ 8 ] Esta capacidad de permitir la comunicación táctica en condiciones en las que los operadores capacitados y el hardware dedicados son inapropiados se considera a menudo la verdadera mejora que ofrece ALE.
ALE es fundamental para lograr una mayor interoperabilidad entre organizaciones. Al permitir que una estación participe casi simultáneamente en diversas redes HF, ALE facilita el intercambio de mensajes y la monitorización entre organizaciones sin necesidad de equipos ni operadores específicos para cada una. Esto reduce drásticamente los requisitos de personal y equipamiento, a la vez que permite que estaciones móviles o portátiles pequeñas participen en múltiples redes y subredes. El resultado es una mayor resiliencia, una menor fragilidad, una mayor capacidad para comunicar información de forma eficaz y la posibilidad de añadir o reemplazar puntos de comunicación rápidamente según las necesidades.
Combinado con técnicas de ondas ionosféricas de incidencia casi vertical (NVIS) y suficientes canales distribuidos por todo el espectro, un nodo ALE puede lograr una tasa de éxito de conexión superior al 95 % en la primera llamada, casi a la par con los sistemas SATCOM . Esto resulta significativamente más fiable que la infraestructura de telefonía móvil durante desastres o guerras, y a la vez es prácticamente inmune a tales factores.
Normas y protocolos
Los estándares globales para ALE se basan en los estándares originales estadounidenses MIL-STD 188-141A [ 5 ] y FED-1045 [ 7 ] , conocidos como ALE de segunda generación (2G). El ALE 2G utiliza un escaneo no sincronizado de canales y tarda entre varios segundos y medio minuto en escanear repetidamente una lista completa de canales en busca de llamadas. Por lo tanto, requiere un tiempo de transmisión suficiente para que las llamadas se conecten o enlacen con otra estación que no esté sincronizada con su señal de llamada. La gran mayoría de los sistemas ALE que se utilizan actualmente en el mundo son ALE 2G.
Características técnicas 2G

La forma de onda de señal ALE 2G más común está diseñada para ser compatible con transceptores de canal de voz de banda estrecha SSB estándar de 3 kHz. El método de modulación es 8FSK (modulación por desplazamiento de frecuencia de 8 niveles), también llamado MFSK ( modulación por desplazamiento de frecuencia multifrecuencia ), con ocho tonos ortogonales entre 750 y 2500 Hz. [ 5 ] Cada tono tiene una duración de 8 ms, lo que resulta en una velocidad de símbolos transmitida por aire de 125 baudios o 125 símbolos por segundo, con una velocidad de datos sin procesar de 375 bits por segundo. Los datos ALE están formateados en tramas de 24 bits, que consisten en un preámbulo de 3 bits seguido de tres caracteres ASCII, cada uno de siete bits de longitud. La señal recibida generalmente se decodifica utilizando técnicas de procesamiento de señales digitales que son capaces de recuperar la señal 8FSK con una relación señal/ruido negativa (es decir, la señal puede recuperarse incluso cuando está por debajo del nivel de ruido). Las capas inalámbricas del protocolo implican el uso de corrección de errores hacia adelante , redundancia y transpondedor de handshake similar a los utilizados en las técnicas ARQ . [ 9 ]
Características técnicas 3G
Los estándares más recientes de ALE, denominados ALE de tercera generación o 3G, utilizan una sincronización horaria precisa (mediante un protocolo de sincronización horaria definido, así como la opción de relojes sincronizados con GPS ) para lograr enlaces más rápidos y fiables. Gracias a la sincronización, el tiempo de llamada para establecer un enlace puede reducirse a menos de 10 segundos. La señal del módem 3G ALE también proporciona mayor robustez y puede funcionar en condiciones de canal menos favorables que 2G ALE. [ 10 ] Los grupos de permanencia, los indicativos limitados y las transmisiones en ráfaga más cortas permiten intervalos de escaneo más rápidos. Todas las estaciones del mismo grupo escanean y reciben cada canal exactamente en la misma ventana de tiempo. Aunque 3G ALE es más fiable y ha mejorado significativamente la eficiencia del tiempo del canal, la existencia de una gran base instalada de sistemas de radio 2G ALE y la amplia disponibilidad de equipos a precios moderados (a menudo excedentes militares) han convertido a 2G en el estándar de referencia para la interoperabilidad global.
Base para las comunicaciones de interoperabilidad de alta frecuencia
La interoperabilidad es un aspecto crítico para las distintas entidades que utilizan las radiocomunicaciones para satisfacer las necesidades de las organizaciones. Debido en gran medida a la omnipresencia de 2G ALE, este se convirtió en el método principal para proporcionar interoperabilidad en HF entre entidades gubernamentales y no gubernamentales de ayuda en casos de desastre y comunicaciones de emergencia, así como entre voluntarios de radioaficionados. Con el uso cada vez mayor de técnicas digitales en equipos de comunicaciones, se necesitaba un estándar universal de llamadas digitales, y ALE cubrió esa necesidad. Casi todos los principales fabricantes de radios HF del mundo fabrican radios ALE según el estándar 2G para satisfacer la alta demanda de que las nuevas instalaciones de sistemas de radio HF se ajusten a este protocolo estándar. De esta manera, las distintas entidades que históricamente utilizaban métodos de radio incompatibles pudieron entonces llamarse y comunicarse entre sí utilizando la plataforma común 2G ALE . Algunos fabricantes y organizaciones [ 11 ] han utilizado la función AMD de ALE para ampliar el rendimiento y la conectividad. [ 12 ] En algunos casos, esto ha tenido éxito, y en otros, el uso de preámbulos propietarios o comandos integrados ha provocado problemas de interoperabilidad.
Comunicación táctica y gestión de recursos
ALE sirve como un método conveniente de comunicación más allá de la línea de visión. Desarrollado originalmente para apoyar los requisitos militares, ALE es útil para muchas organizaciones que se encuentran administrando unidades dispersas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos son dos miembros de la Red de Control de Aduanas Más Allá del Horizonte (COTHEN), una red ALE MIL-STD 188-141A. [ 13 ] Todas las fuerzas armadas de EE. UU. operan múltiples redes similares. De manera similar, los receptores de servicios públicos de onda corta tienen listas documentadas de frecuencias e indicativos de llamada para unidades militares y de guardia de muchas naciones, así como redes operadas por compañías de exploración y producción de petróleo y servicios públicos en muchos países.
Comunicaciones de ayuda en caso de emergencia/desastre o respuesta a situaciones extraordinarias
Los sistemas de radiocomunicación ALE, tanto para redes regionales de área de alta frecuencia (HF) como para comunicaciones de interoperabilidad de HF, están en servicio entre agencias de emergencia y socorro en casos de desastre, así como en fuerzas militares y de seguridad. Las agencias y organizaciones de respuesta extraordinaria utilizan ALE para responder a situaciones en el mundo donde las comunicaciones convencionales pueden haber sido sobrecargadas o dañadas temporalmente. En muchos casos, se implementa como canal de comunicación alternativo para organizaciones que pueden tener que responder a situaciones o escenarios que impliquen la pérdida de las comunicaciones convencionales. Terremotos, tormentas, erupciones volcánicas y fallas en la infraestructura de energía o comunicaciones son situaciones típicas en las que las organizaciones pueden considerar ALE necesario para sus operaciones. Las redes ALE son comunes entre las organizaciones que participan en la respuesta a situaciones extraordinarias, tales como: desastres naturales y provocados por el hombre, fallas en redes de transporte, energía o telecomunicaciones, guerra, mantenimiento de la paz u operaciones de estabilización. Entre las organizaciones que utilizan ALE para la gestión de emergencias , el socorro en casos de desastre, las comunicaciones ordinarias o la respuesta a situaciones extraordinarias se incluyen: la Cruz Roja , FEMA , los Equipos de Asistencia Médica en Casos de Desastre , la OTAN , la Oficina Federal de Investigación (FBI) , las Naciones Unidas , AT&T , la Patrulla Aérea Civil , SHARES, la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de California (CalEMA), las Oficinas de Servicios de Emergencia o Agencias de Gestión de Emergencias de otros estados de EE. UU. y el Servicio de Emergencias de Radioaficionados (ARES). [ 11 ]
Telecomunicaciones internacionales de alta frecuencia para ayuda en casos de desastre
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en respuesta a la necesidad de interoperabilidad en la respuesta internacional a desastres, impulsada principalmente por la ayuda humanitaria, incluyó ALE en sus recomendaciones sobre telecomunicaciones para el socorro en casos de desastre . [ 4 ] La creciente necesidad de conectividad instantánea para las comunicaciones logísticas y tácticas de respuesta ante desastres, como el tsunami provocado por el terremoto del Océano Índico de 2004, llevó a la UIT a alentar a los países de todo el mundo a flexibilizar las restricciones sobre dichas comunicaciones y el tránsito fronterizo de equipos durante desastres catastróficos. Las Conferencias Mundiales de Comunicaciones de Emergencia de Radioaficionados (GAREC) de la IARU y las Pruebas Mundiales Simuladas de Emergencia de la IARU han incluido ALE. [ 14 ]
Uso en radioaficionados
Los radioaficionados comenzaron a operar ALE de forma esporádica y limitada a principios y mediados de la década de 1990, [ 3 ] con radios y controladores ALE comerciales. En el año 2000, se lanzó el primer controlador ALE de software ampliamente disponible para la computadora personal, PCALE , y los radioaficionados comenzaron a establecer estaciones basadas en él. En 2001, se iniciaron las primeras redes ALE globales organizadas y coordinadas para la Radioafición Internacional. En agosto de 2005, los radioaficionados que apoyaban las comunicaciones para los refugios de emergencia de la Cruz Roja utilizaron ALE para las operaciones de socorro durante el huracán Katrina . [ 11 ] Después del evento, los radioaficionados desarrollaron redes ALE de emergencia/socorro más permanentes, incluyendo conectividad a internet, con un enfoque en la interoperabilidad entre organizaciones. El sistema de establecimiento automático de enlaces HFLink de radioaficionados utiliza un protocolo de red abierta para permitir que todos los radioaficionados y redes de radioaficionados del mundo participen en ALE y compartan los mismos canales ALE de forma legal e interoperable. Los radioaficionados pueden usarlo para comunicarse entre sí mediante voz o datos. [ 2 ]
Adaptaciones para la interoperabilidad de la radioafición
Los radioaficionados suelen proporcionar comunicaciones de emergencia/socorro en casos de desastre a nivel local, regional, nacional e internacional. [ 14 ] La necesidad de interoperabilidad en HF llevó a la adopción de redes abiertas ALE por parte de los radioaficionados. La radioafición adaptó las técnicas ALE de 2G, utilizando los denominadores comunes del protocolo ALE de 2G, con un subconjunto limitado de características presentes en la mayoría de las radios y controladores ALE. Cada estación ALE de radioaficionado utiliza el indicativo de llamada del operador como dirección , también conocida como Dirección ALE, en el controlador de radio ALE. [ 2 ] La técnica del mínimo común denominador permite que las radios o el software ALE de cualquier fabricante se utilicen para comunicaciones y redes de interoperabilidad en HF. Conocido como ALE amigable para radioaficionados, el estándar ALE de radioafición se utiliza para establecer comunicaciones de radio , mediante una combinación de ALE activo en frecuencias de datos automáticas reconocidas internacionalmente y escaneo ALE pasivo en canales de voz. En esta técnica, las frecuencias ALE activas incluyen identificación de estación cortés periódica pseudoaleatoria , mientras que las frecuencias ALE pasivas se escanean silenciosamente para llamadas selectivas. Los sistemas ALE incluyen la función "Escuchar antes de transmitir" de forma estándar, y en la mayoría de los casos, esta función proporciona una mejor detección de canales ocupados para señales de voz y datos que el oído humano. La técnica ALE para radioaficionados también se conoce como ALE 2.5G, ya que mantiene la compatibilidad con ALE 2G al tiempo que emplea algunas de las funciones de gestión adaptativa de canales de ALE 3G, pero sin la sincronización horaria GPS precisa de ALE 3G.
Red de ayuda en casos de desastre de alta frecuencia
Las redes ALE de reserva activa están en funcionamiento constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para comunicaciones internacionales de emergencia y ayuda en casos de desastre . La Red Global de Alta Frecuencia ALE de Radioaficionados (Ham Radio Global ALE High Frequency Network), que comenzó a operar en junio de 2007, es la red ALE abierta intencionalmente más grande del mundo . Es una red abierta y gratuita, atendida por voluntarios y utilizada por radioaficionados que apoyan a organizaciones de ayuda en casos de desastre. [ 14 ]
Coordinación internacional
Los canales internacionales de radioaficionados ALE de alta frecuencia están coordinados en frecuencia con todas las regiones de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU, entidad de la UIT) [ 11 ] para su uso internacional, regional, nacional y local en el Servicio de Radioaficionados. Todos los canales ALE de radioaficionados utilizan el estándar de banda lateral superior "USB" . Se aplican diferentes reglas, regulaciones y planes de banda de la región y del país de operación local al uso de los distintos canales. Es posible que algunos canales no estén disponibles en todos los países. Los canales primarios o globales son comunes a la mayoría de los países y regiones [ 15 ] .
Canales internacionales
Este listado está actualizado a febrero de 2020. [ 14 ]
Notas de la tabla de frecuencias: Las frecuencias de los canales ALE (Automatic Link Establishment) del Servicio de Radioaficionados se coordinan internacionalmente con los canales Selcall (Selection Call) para fines de interoperabilidad. Net es la dirección de red ALE o el nombre de red Selcall.
Configuraciones estándar
redes internacionales
Véase también
Referencias
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