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Antena VHF de doble banda. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas VHF

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Después de 10 años de experimentación, llegué a la conclusión de que la construcción de antenas omnidireccionales en las bandas de HF no es práctica, principalmente debido a la mala recepción.

La ausencia de los escasos tubos de aluminio motivó la idea de realizar una modificación de la antena de hilo PA0LU a 14 MHz [1]. La esencia de la revisión es que, en lugar de dipolos rectos, se utilizan dipolos doblados (Fig. 1), y los puntos medios de los dipolos se fijan en un travesaño, que se suelda a un segmento de tubería instalado en el mástil sobre un cojinete liso. (Figura 2).

Antena VHF de doble banda
Ris.1

La sintonización de la antena es la misma que en [1]. Para girar la antena, se quitan las abrazaderas de nailon que sujetan los extremos del vibrador y el director, luego (manual o eléctricamente) se despliega el travesaño, luego de lo cual los extremos de los elementos se fijan en una nueva posición mediante abrazaderas.

Antena VHF de doble banda
Ris.2

Del mismo modo, puedes hacer una antena de tres elementos. En esta antena (14 MHz) cuando operaba en CW y potencia 40 W, se hicieron contactos con CX, LU, USA, JA.

En consecuencia, al aumentar el tamaño, la antena también se puede utilizar en los rangos de baja frecuencia.

Literatura

1. K. Rothammel. Antenas. Traducido del alemán, 3ª ed., add. - M.: Energía, 1979, pp. 81-83.

Autor: V. Chernomorov (UA1ZFC); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Científicos de la Universidad de Stanford (EE.UU.) lograron desbloquear la "flexibilidad" infantil en el cerebro adulto de ratones al bloquear las funciones de una proteína conocida como LilrB2.

La proteína LilrB2 es un receptor que estabiliza las conexiones nerviosas en el cerebro. Esto es extremadamente útil para almacenar información, pero ralentiza el proceso de aprendizaje. Aparentemente, la proteína suprime activamente la "flexibilidad" neuronal en la corteza visual y posiblemente en todo el cerebro.

Sin embargo, a diferencia de los ratones de laboratorio, las cosas son mucho más complicadas en los humanos: hay cinco versiones diferentes de la proteína LilrB2, y ahora los científicos tienen que identificar la correcta para desbloquear beneficios similares en nuestros cerebros, así como estudiar los efectos secundarios de bloqueo

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