Archivo por meses: agosto 2009

GDACS, el Sistema Global de Coordinación y Alerta ante Desastres

GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System, Sistema Global de Coordinación y Alerta ante Desastres) es una iniciativa conjunta de las Naciones Unidas y la Comisión Europea, que proporciona alertas en tiempo real sobre desastres naturales en todo el mundo y herramientas para facilitar la coordinación de la respuesta ante los mismos, incluyendo monitorización de medios de comunicación, catálogo de mapas y un Centro de Coordinación de Operaciones Virtual.

La información contenida en el sitio web de GDACS se recolecta con la participación de las siguientes organizaciones: la Unidad de Seguridad Global y Gestión de Crisis (GlobeSec) de la Unión Europea, el Programa de Aplicaciones Operativas de Satélite del Instituto para la Investigación y el Entrenamiento, UNOSAT) de Naciones Unidas, el Centro de Coordinación de Operaciones Virtual (OCHA-VirtualOSOCC) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el programa Reliefweb de esa misma organización.

El sistema GDACS es una plataforma web que combina los datos de sistemas de gestión de información de desastres basados en web ya existentes, con el objetivo de alertar a la comunidad internacional en casos de desastres mayores repentinos y para facilitar la coordinación de la respuesta internacional durante la fase de mitigación del desastre. GDACS se compone de los siguientes elementos:

  • Un conjunto de estándares para asegurar la interoperabilidad entre los sistemas de alerta y coordinación ya existentes.
  • Un conjunto de procedimientos de trabajo para asegurar la fiabilidad de la creación y el intercambio de información durante una situación de respuesta ante crisis.
  • Informadores comprometidos a proporcionar información relacionada de acuerdo a los estándares y procedimientos de trabajo establecidos.

El sistema se activa desde el momento en el que se predice o se observa la ocurrencia de un desastre natural hasta el final de la fase de mitigación, periodo que normalmente comprende entre tres y cuatro semanas. Actualmente, GDACS no contempla la alerta temprana ni las fases de rehabilitación y reconstrucción.

Las alertas de desastre pueden dispararse de dos formas: automáticamente a través de la herramienta de monitorización de desastres y estimación de impacto y pérdidas (ASGARD) o bien a través de un informador registrado de la Oficina Virtual OSOCC que haya observado un desastre mayor. Las alertas pueden verse en la web de GDACS y el sistema envía además información más precisa a los gestores de crisis registrados en el sistema.

Actualmente, GDACS contempla alertas de cuatro tipos:

Alertas de terremoto, recolectando información cada 5 minutos de los servidores del Centro Nacional de Información sobre Terremotos (NEIC) de la Inspección Geológica de Estados Unidos (USGS), el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC) el Programa GEOFON del Centro Helmholtz de Postdam y la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). Si es preciso, una alerta de terremoto puede generar una alerta de tsunami.

Alertas de ciclones tropicales, recolectando información cada 10 minutos del Centro de Desastres del Pacífico (PDC) y el Instituto de Astronomía Solar de la Universidad de Hawaii (IFA SOLAR).

Alertas de erupciones volcánicas, con informes del Programa Global sobre Volcanismo.

Alertas de inundaciones, a través del Observatorio de Inundaciones de Dartmouth.

ASGARD es el sistema automático de evaluación del impacto de un desastre utilizado por GDACS y a la hora de generar una alerta combina la información disponible sobre los eventos, la población existente en el área afectada y la vulnerabilidad de dicha población.

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Tifón Morak – Final del operativo CTARL/ARES

La CTARL (Liga de Radioaficionados de Taipei, Chinese Taipei Amateur Radio League) informa que ha finalizado el trabajo de los radioaficionados apoyando las actividades de rescate y reconstrucción tras el paso del tifón Morak.

Los equipos ARES (Amateur Radio Emergency Services) de CTARL han retornado de las montañas de forma segura, donde han estado asistiendo a otros equipos, incluyendo uno médico.

La mayoría de los servicios de telefonía celular y telefonía básica han sido restituidos y ya no se precisa el soporte de las comunicaciones de radioaficionados.

El Gobierno de Taipei también está empezando a proporcionar albergue temporal paras las personas que han perdido sus hogares durante el tifón, teniendo por delante un dificultoso y largo recorrido de reconstrucción. Muchas carreteras de montaña necesitan reparaciones que tardarán meses o años y en algunos casos su reapertura será imposible.

Se cree que unas 1000 personas permanecen enterradas tras los deslizamientos de barro y rocas que asolaron a varias poblaciones. Alrededor de 320 escuelas han sufrido daños. El coste total de la reconstrucción se estima en unos 3000 millones de dólares.

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Colombia: Simulacro Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano (9-12 Oct 2009)

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la Alcaldía Mayor de Bogotá DC están organizando un Simulacro Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano, con el supuesto de un sismo con origen en la falla frontal de la cordillera oriental, de magnitud (Ms) 6.2 e hipocentro a 23 km de profundidad, es decir, un terremoto en la zona con periodo de retorno de 250 años.

El simulacro, que tendrá lugar en Bogotá entre los días 9 y 12 de octubre de 2009, con un total de 65 horas de operación continua, tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de los distintos sistemas nacionales y distritales de prevención y atención de desastres y emergencias, así como poner a prueba capacidad de apoyo nacional e internacional en búsqueda y rescate ante un evento de gran magnitud.

Se espera la participación de equipos procedentes de Guatemala, España, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Panamá y México.

La organización del evento ya ha tenido repercursión en varios medios como El EspectadorBogotá AM/PM o El Tiempo.

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Panel de Telecomunicaciones de Emergencia

El precursor de este blog fue la antigua página web sobre divulgación de las telecomunicaciones de emergencia, alojada en el
servidor EB2CWS-28T1. Tras la puesta en marcha del blog y la migración de la citada web al nuevo servidor EA4FSI-28T1, he aprovechado para rescatar y remodelar la antigua página divulgativa, que ha pasado a ser el nuevo Panel de Telecomunicaciones de Emergencia.

El Panel de Telecomunicaciones de Emergencia, que surge como complemento a este blog para que el lector disponga de la información más completa posible sobre telecomunicaciones de emergencia, consta de varios módulos:

En «Avisos y Alertas» se ofrece información de interés y de última hora sobre operaciones y despliegues en las que participan unidades de telecomunicaciones de emergencia.

En «Actividades Formativas» se ofrece un recopilatorio de material docente sobre telecomunicaciones de emergencia, que diversos organismos e instituciones ponen a disposición del lector a través de Internet y de forma gratuita. También se hace referencia a cursos y actividades presenciales de interés. Entre las organizaciones que disponen de material de este tipo figuran la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC, España), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, USA) y diversas Universidades de todo el mundo a través del consorcio OCW.

En «Ejercicios y Simulacros» encontrará las fechas de los próximos eventos de este tipo, así como material disponible de los eventos pasados. Se hace referencia a los ejercicios y simulacros en los que las telecomunicaciones de emergencia cobran especial relevancia.

En «Conferencias y Congresos» encontrará el calendario de eventos de este tipo relacionados con las comunicaciones de emergencia y organizados por entidades públicas, privadas y ONGs.

En «Manuales y Procedimientos» encontrará material operativo de comunicaciones de emergencia de la Red Radio de Emergencia (REMER, España), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Cruz Roja, entre otros.

El siguiente apartado es un recopilatorio de las actividades de los «Grupos de Trabajo» sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Emergencias. Gran parte de estos grupos son los encargados de elaborar estándares y recomendaciones para el desarrollo y uso de sistemas de telecomunicaciones de emergencia.

En «Normativa, Convenios y Recomendaciones» encontrará resoluciones y recomendaciones internacionales, legislación española sobre Protección Civil y Telecomunicaciones, convenios y memorandos de entendimiento entre organizaciones.

En la «Biblioteca de Artículos Técnicos» tiene a su disposición enlaces a más de 100 artículos relacionados con temas como los radioaficionados y las emergencias, comunicaciones móviles terrestres privadas y públicas, comunicaciones subterráneas, sistemas vía satélite, energía, Internet y redes IP, sistemas de información, teledetección o centros y redes de coordinación operativa, mando y control.

En el apartado de «Material Multimedia» encontrará enlaces a fotografías, videos y audio sobre telecomunicaciones de emergencia.

Finalmente, en «Listas de Distribución» encontrará un listado de reflectores de correo electrónico de grupos de trabajo relacionados con las telecomunicaciones de  emergencia, así como la forma en que puede participar si está interesado.

Si desea realizar cualquier sugerencia sobre el panel, puede contactar a través del siguiente formulario.

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6ª Conferencia TIEMS (Split, 27-28 Octubre 2009)

La Sociedad Internacional para la Gestión de Emergencias (TIEMS, The International Emergency Management Society) organiza la «6ª Conferencia TIEMS sobre Desastres – Preparación, Lucha y Mitigación – Implementación de Tecnologías Modernas, Procedimientos Operativos y Tácticos», que se celebrará en Split (Croacia) los días 27 y 28 de octubre de 2009. Esta conferencia está dirigida a científicos, investigadores, personal operativo, ingenieros y cualquier otra persona relacionada con la gestión de crisis.

El programa incluye temas como medidas de protección ante terremotos basadas en datos científicos históricos, equipamiento meteorológico para procedimientos tácticos y operativos, sistemas de comunicaciones en la lucha contra desastres naturales, sistemas informáticos para la predicción, monitorización, gestión, prevención y mitigación de desastres naturales, vehículos de mando y control y alertas tempranas ante tsunamis.

TIEMS es una red internacional de usuarios, planificadores, investigadores, empresas, gestores, personal operativo, científicos y otras partes interesadas en la gestión de emergencias y desastres. Se fundó en Washington (EE.UU.) en 1993 y actualmente sigue registrada en Bélgica como ONG internacional, independiente y sin ánimo de lucro.

A través de su red, TIEMS estimula el intercambio de información sobre la utilización de métodos y tecnologías innovadoras en el campo de la gestión de emergencias y desastres para mejorar la capacidad de evitar, mitigar, responder y recuperarse ante desastres naturales y tecnológicos. TIEMS también propone o colabora en proyectos de I+D relacionados con el desarrollo o la mejora de estas tecnologías.

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Las ERU TELECOM de Cruz Roja

En el seno de Cruz Roja, el concepto ERU (Emergency Response Unit) surge ante la necesidad de crear unos sistemas rápidos, eficaces y autónomos que, coordinados a nivel internacional, den una respuesta efectiva, eficiente y proporcionada a las distintas realidades de las emergencias humanitarias producidas por los desastres. Cruz Roja dispone actualmente de varias ERU:

  • ERU de Salud (UCBS).
  • ERU de Agua y Saneamiento (WAT-SAN).
  • ERU de Logística (LOG).
  • ERU de Distribuciones (RELIEF).
  • ERU de Telecomunicaciones (TELECOM).

La ERU TELECOM es la encargada de instalar los sistemas de comunicaciones (radio, telefonía satélite, etc…) que enlazan a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) en Ginebra (Suiza) y a las distintas Delegaciones de Cruz Roja con la zona del desastre, permitiendo que los diversos servicios sobre el terreno puedan comunicarse entre sí y con otros componentes. Una vez alertada, la ERU TELECOM tiene la capacidad de desplazarse al lugar del desastre en un plazo no superior a 72 horas.

Inmediatamente después de llegar al país, la ERU se pone en contacto con la Sociedad Nacional afectada a la que ha de prestar su concurso y, dentro de lo posible y de acuerdo con las necesidades, acoge a voluntarios de la Cruz Roja/Media Luna Roja para que colaboren con sus actividades. La operación de la ERU se coordina estrechamente con la Sociedad Nacional concernida, las autoridades locales y las organizaciones de asistencia internacionales. Después de un plazo máximo de cuatro meses, los equipos de la ERU son transferidos a la Sociedad Nacional anfitriona, la Delegación o las autoridades locales que continuarán prestando los servicios. Los integrantes de la unidad regresan entonces a sus  países de origen.

La ERU TELECOM tiene cuatro objetivos específicos:

  • Establecer sistemas de radiocomunicaciones de HF (Pactor y voz), telefonía vía satélite (INMARSAT), fax y datos entre la zona de desastre y la sede de la IFRC en Ginebra (Suiza).
  • Establecer sistemas de radiocomunicaciones de HF y VHF dentro del área del desastre, para la coordinación de las operaciones de socorro.
  • Formar a operadores locales.
  • Evaluar necesidades en materia de telecomunicaciones.

Las ERU son cuadros compuestos de profesionales: médicos, enfermeras, ingenieros, especialistas en logística y técnicos. Cada unidad está integrada por entre tres y 25 miembros y según el módulo de que se trate, dispone de su propia infraestructura de supervivencia.

Para el cumplimiento de sus objetivos, un equipo ERU TELECOM se compone como mínimo de los siguientes especialistas:

  • Un jefe del equipo de telecomunicaciones, con experiencia sobre el terreno.
  • Un técnico de telecomunicaciones.
  • Un radio operador.

En lo referente al equipamiento, la unidad se compone de diferentes módulos que a la vez constan de submódulos.  El concepto modular permite adaptarse a las diferentes necesidades durante el desarrollo de una operación de socorro. Los módulos y submódulos cuentan con un sistema de empaquetado para el transporte, de forma que son fácilmente identificables a través de una código de colores y referencias.

Han sido concebidos de tal forma que la unidad en su conjunto no necesitará ningún material adicional que tuviese que ser comprado en el lugar de operación. Su funcionamiento es totalmente autónomo e independiente, de tal forma que aún en caso de no existencia de energía eléctrica, alojamiento, comida, etc, la unidad y su personal pueden trabajar por un período mínimo de tres semanas.

Por razones de compatibilidad, conectividad y mantenimiento, todo el equipamiento de telecomunicaciones debe cumplir la normativa y las
especificaciones de la Federación Internacional.

Existen unidades ERU TELECOM en reserva en Austria, Dinamarca, los Estados Unidos y España.

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Thuraya

Thuraya es un operador del Sistema Global de Comunicaciones Móviles Personales por Satélite (GMPCS, Global Mobile Personal Communications by Satellite), regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La compañía se fundó en los Emiratos Árabes Unidos en 1997, por un consorcio de operadoras nacionales de telecomunicaciones del país con socios capitalistas internacionales. El proyecto técnico fue realizado por la compañía norteamericana Boeing Satellite Systems (antigua Hughes).

Según lo define la propia UIT, el GMPCS es un sistema de comunicaciones personales que ofrece una cobertura transnacional, regional y mundial mediante una constelación de satélites accesibles con pequeños terminales fácilmente transportables. Los sistemas de satélite del GMPCS, geoestacionarios o no geoestacionarios, fijos o móviles, de banda ancha o de banda estrecha, mundiales o regionales, proporcionan servicios de telecomunicaciones, ya sea de telefonía, fax, mensajería, datos e incluso multimedia de banda ancha directamente a los usuarios.

Satélite Thuraya-1La constelación Thuraya está formada por 3 satélites geoestacionarios (GEO):

El satélite Thuraya-1 se lanzó con un cohete Sea Launch Zenit-3SL desde una posición cercana al Ecuador en el Océano Pacífico, el 21 de octubre del 2000. Se trató de un hito importante, al ser el primer satélite puesto en servicio por un país de Oriente Medio y a la vez el satélite más pesado puesto en órbita hasta la fecha.

El satélite Thuraya-2 se lanzó con un cohete del mismo modelo el 10 de junio de 2003. Diseñado para tener una vida de 12-15 años, el satélite se encuentra a 44 grados de longitud Este y con una inclinación de 6,3 grados en la órbita geosíncrona.

El satélite Thuraya-3 se puso en órbita de transferencia geosíncrona el 15 de enero de 2008 desde la Plataforma de Lanzamiento Odyssey, con un cohete del mismo modelo. Con un peso de 5173 kg, se espera que el nuevo satélite expanda la cobertura y amplíe las capacidades del sistema.

El gateway primario del sistema, es decir, el punto de enlace con los sistemas de telecomunicación terrestres, se ubica en la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Terminal portable Thuraya Para abonarse al sistema Thuraya, es necesario contactar con uno de los proveedores de servicios del sistema, que suelen ser operadoras nacionales de GSM u operadores de telecomunicaciones locales.

La compañía ofrece los siguientes servicios:

  • Servicios móviles por satélite, con teléfonos duales GSM/satélite que pueden usarse de forma personal o instalándolos en vehículos. Esta modalidad proporciona voz (reenvío, espera, transferencia, consumos, identificación de llamada y conferencia), fax, datos (acceso a Internet), mensajería SMS, posicionamiento GPS y servicios de  valor añadido.
  • ThurayaIP,  servicio IP de banda ancha con tasas de hasta 444 kbps en un canal compartido.
  • Servicios de comunicaciones rurales, con el montaje de terminales a modo de cabinas telefónicas por satélite.
  • Otros servicios como control de flotas, aeronáutico o alquiler de la capacidad de los satélites.

El tamaño de los terminales  depende del tipo de servicio contratado: Un terminal para el servicio móvil por satélite puede tener unas dimensiones de 138.5 x 52 x 18.8 mm, con un peso de 170 gramos. Un terminal para el servicio ThurayaIP puede tener unas dimensiones de 158mm x 225mm x 50mm, con un peso de 1,3 kg.

Cobertura Thuraya 2008

En lo referente a la cobertura, Thuraya alcanza a unos 2.3 billones de personas en más de 110 países en Europa, Norteamérica, África Central, grandes zonas de África Meridional, Oriente Medio, Oriente Central y el sur de Asia.

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La Radio del Tiempo de NOAA

La Radio del Tiempo de la NOAA (NWR, NOAA Weather Radio) es un sistema de avisos masivos a la población en Estados Unidos, constituído por una red nacional de emisoras  que emiten información meteorológica de forma continua, directamente desde la Oficina Meteorológica más cercana.

Radio NOAA emite productos del Servicio Nacional de Meteorología tales como avisos,
vigilancias, pronósticos y otras informaciones sobre peligros para la población, durante las 24 horas al día.

Junto con el Sistema de Radiodifusión de Emergencia (EAS) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Radio NOAA es una red para todo tipo de emergencias. De este modo, es la fuente más comprensiva de información meteorológica y de emergencias que está disponible para el público en los Estados Unidos. Radio NOAA también emite información de interés después de eventos y avisos para todo tipo de peligros – tanto naturales (como terremotos y actividad volcánica) como tecnológicos (como accidentes químicos o derramamientos de petróleo).

Conocida como «La Voz del Servicio Nacional de Meteorología», Radio NOAA se proporciona como un servicio público por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que es parte del Departamento de Comercio Federal.
La red de Radio NOAA tiene más de 1000 transmisores, cubriendo los 50 estados, aguas costeras adyacentes, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas, y los Territorios Americanos del Pacífico.

La gran peculiaridad de este sistema es que no emite en las frecuencias asignadas al servicio de radiodifusión comercial. Las emisiones se realizan en las siguientes siete frecuencias de la banda de VHF:

162.400 – 162.425 – 162.450 – 162.475 – 162.500 – 162.525 – 162.550

Radio NOAA requiere, por tanto, que los ciudadanos dispongan de un receptor especial de  radio o un escáner capaz de recibir sus señales.

Receptor de Radio NOAA La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designó al Sistema de Alertas de Emergencia (EAS, Emergency Alert System) para que los estamentos oficiales puedan enviar información importante sobre emergencias a los habitantes de un área determinada.
Tras realizar diversas pruebas con las distintas tecnologías disponibles, la FCC decidió que el sistema EAS fuese un sistema digital automático con protocolos de codificación similares a los de la Radio del Tiempo de la NOAA, denominados «Codificación de Mensajes de Área Específica» (Specific Area Message Encoding, SAME).

El sistema EAS envía alertas no sólo a través de las emisoras de radio públicas, sino también a través de la televisión por cable, satélites, buscapersonas, televisión de alta definición y vídeo. El sistema también tiene en consideración las necesidades de las personas disminuídas, como las sordas o las que tienen requerimientos lingüísticos especiales. En 1996, el sistema EAS sustituyó al antiguo Sistema de Multidifusión de Emergencia (Emergency Broadcast System, EBS).

Mapa cobertura Radio NOAA

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional difunde sus alertas usando el sistema radio NWR-SAME como parte integrante del sistema EAS, se pueden recibir mensajes de EAS a través de radio, televisión y otros muchos medios.

La legislación de la FCC obliga a los centros emisores de noticias a monitorizar al menos dos fuentes independientes de información de emergencia, asegurando de esta forma que esta información siempre llegará a los oyentes y televidentes de la forma más rápida y segura.

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Legislación francesa de telecomunicaciones de emergencia

En España, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, no hace ningún tipo de referencia a las telecomunicaciones de emergencia, tanto públicas como de los servicios de Protección Civil. En Francia, en cambio, se cuenta con una ley mucho más moderna y acorde a las necesidades del siglo XXI. Se trata de la Ley 2004-881 de Modernización de la Seguridad Civil, cuyo Artículo 9 cita que «un Decreto fijará las reglas y las normas técnicas permitiendo asegurar la interoperabilidad de las redes de comunicación radioeléctricas y de los sistemas de información de los servicios públicos que concurren en las misiones de Seguridad Civil». Es decir, la Ley da pie a desarrollos posteriores en la materia de sistemas de telecomunicaciones de los servicios de Protección Civil.

El Decreto en cuestión es el Decreto nº2006-106 de 3 de febrero de 2006, relativo a la interoperabilidad de las redes de comunicación radioeléctricas de los servicios públicos que concurren en las misiones de Seguridad Civil, consolidado el 5 de febrero de 2006.

En el Decreto, que consta de 16 Artículos, se tratan las siguientes materias:

  • Reglas y normas técnicas de la Arquitectura Única de Transmisiones (AUT).
  • Infraestructura Nacional Compartible de Transmisiones (INPT).
  • Coordinación y funcionamiento de la INPT.

La Arquitectura Única de Transmisiones (AUT) es un conjunto de reglas y normas técnicas aplicables a las redes de comunicación radioeléctricas de los medios nacionales de la Seguridad Civil, de los Servicios de Socorro e Incendios, de la Brigada de Bomberos Zapadores de París, del Batallón de Bomberos Marinos de Marsella, de la Policía Nacional, de la Gendarmería Nacional y de los Servicios de Ayuda Médica Urgente. El Decreto estipula que, en los procesos de modernización de todas estas redes, se contemple la puesta en conformidad con las disposiciones de la AUT. La organización de las redes se articula en torno a dos elementos:

Por un lado, un Sistema Nacional, constituído por elementos de conmutación, de supervisión y de transporte nacionales que aseguran la interconexión de las Redes de Base de cada Departamento (entidades territoriales principales en las que se divide administrativamente Francia).

Por otro lado, las Redes de Base de cada Departamento, constituídas por elementos de conmutación, de explotación y de transporte departamentales.

La interconexión de ambos elementos constituye la Infraestructura Nacional Compartible de Transmisiones (INPT). La INPT se pone a disposición del conjunto de servicios usuarios considerando siempre las capacidades disponibles.

Los servicios usuarios, además, contribuyen financieramente en el mantenimiento de la infraestructura de la que son beneficiarios. Es más, la adquisición, puesta en servicio y mantenimiento de los equipos y los centros operativos, de los terminales y de las aplicaciones informáticas que usen los servicios de comunicaciones de la INPT o de cualquier otro sistema conectado a la INPT del que no sea parte integrante, recae bajo la responsabilidad y el presupuesto de cada servicio usuario. Todos estos equipos han de estar autorizados y validados técnicamente por el coordinador nacional de la INPT, dependiente el Ministerio del Interior francés.

El Decreto francés está firmado por el Primer Ministro, el Ministro de Estado, de Interior y de Ordenación del Territorio, la Ministra de Defensa, el Ministro de Economía, de Finanzas y de Industria y el Ministro de Sanidad y Solidaridad, constituyendo un claro ejemplo de coordinación entre las diferentes administraciones públicas francesas con competencias en la materia.

Esta legislación francesa debería ser un modelo a seguir, en lo referente a telecomunicaciones de emergencia, en el desarrollo de la nueva Ley de Protección Civil española (que podría aprobarse a corto plazo), por dos motivos:

Por un lado, recordemos que en el modelo de Sistema de Protección Civil español actual existen tres niveles: el Estatal, el Autonómico (17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas) y el Municipal. En cada nivel existe gran diversidad de sistemas de telecomunicaciones, haciendo que la interoperabilidad sea extremadamente difícil.

Por otro lado, el hecho de disponer de normativa con el grado de Ley facilita enormemente el desarrollo posterior de todo tipo de iniciativas, que incluso podrían tener aplicación a los sistemas de telecomunicación públicos, por ejemplo en lo referente a la priorización del tráfico de emergencias.

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Manual de Radio Mobile en español

Hasta hace relativamente pocos años, la aplicación de la ingeniería radio al cálculo de coberturas se restringía a un ámbito estrictamente profesional, mediante la utilización de aplicaciones de propósito específico y de modelos digitales del terreno (MDT o DEM) muy costosos, fuera del alcance de los pequeños usuarios. Esta situación cambió a finales de los 90 por dos motivos: la aparición del software gratuito «Radio Mobile» y la publicación igualmente gratuita de los datos en forma de modelo digital del terreno recogidos en la misión Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la NASA.

«Radio Mobile» es un excelente programa creado en 1998 y mantenido desde entonces por el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coudé (VE2DBE), que utiliza datos digitales de elevación del terreno para generar un perfil del trayecto entre un emisor y un receptor. Estos datos, junto a otros relativos al entorno y a las características técnicas de los transceptores, sirven para alimentar un modelo de propagación de las ondas de radio conocido como «Irregular Terrain Model«, basado en el algoritmo de Longley-Rice e integrado en el propio programa, que permite determinar el área de cobertura de un sistema de radiocomunicaciones que trabaje en una frecuencia comprendida entre los 20 y los 20.000 MHz.

Con el objetivo de hacer llegar esta magnífica herramienta al mayor número de usuarios posible, decidí crear un Manual de Cálculo de Coberturas con Radio Mobile, en español, cuya versión 3.0 ya está disponible en la web. Se basa en el manual original destinado a la REMER y su objetivo final es promover la difusión y utilización de la herramienta no sólo entre los colaboradores de esta Red, sino también entre toda la comunidad de radioaficionados y cualquier organización de asistencia humanitaria o intervención en emergencias que precise la utilización de sistemas de radiocomunicaciones.

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