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Pequeña antena de tres elementos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / antenas de alta frecuencia

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Dos operadores de onda corta estadounidenses Myers (W1FBY) y Rusgrove (WA1LNQ) desarrollaron una antena de tres elementos de pequeño tamaño para la banda de 20 m, logrando una reducción significativa de su tamaño mediante el uso de inductores y elementos capacitivos. Todas las dimensiones principales de la antena se muestran en la figura.

Antena de tres elementos de pequeño tamaño

La antena está hecha de tubos de aluminio con un diámetro exterior de 32 mm. Los marcos para enrollar las bobinas son insertos de conexión con un diámetro de 28.6 mm, hechos de vidrio orgánico. Las bobinas L1, L2 contienen 23,5 vueltas, L3, L4 - 29 vueltas, L5, L6 - 26 vueltas de alambre (en aislamiento de esmalte) con un diámetro de 1.4 mm. La longitud de bobinado de todas las bobinas es de 229 mm.

Los elementos capacitivos están muy cerca de las bobinas. Son piezas de cantoneras de aluminio de 90 mm de lado y 19 mi de largo unidas a los tubos (en un ángulo de 610° entre sí). Los extremos de las esquinas están conectados con un cable con un diámetro de 1,5-2 mm. Las frecuencias de resonancia de los elementos se muestran en la figura.

La coordinación del vibrador de antena con el alimentador se realiza mediante un dispositivo en forma de L. El diámetro del tubo utilizado en el dispositivo de combinación es de 9,5 mm, su longitud es de 1016 mm. El inserto aislante de soporte (no mostrado en la figura) está hecho de vidrio orgánico. La capacidad máxima del condensador recortador es de 140 pF. Se coloca dentro de una caja de aluminio y se aísla de las paredes. El condensador está conectado al tubo con una tira de aluminio de 152 mm de largo.

La instalación de una antena correctamente ensamblada se reduce a obtener una SWR mínima a una frecuencia de 114,1 MHz utilizando un condensador recortador y la posición del collar de cortocircuito en el dispositivo de adaptación. El valor SWR en los bordes del rango no debe exceder 2.

Autor: A. Partin (UV9CO), Sverdlovsk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El cero absoluto (-273.15 grados Celsius, 0 Kelvin) se considera la temperatura más fría posible en la que todo movimiento de átomos y moléculas se detiene por completo y no queda ni un grano de energía térmica en estas moléculas y átomos. En su investigación, los científicos de Harvard enfriaron las moléculas hasta millonésimas de grado por encima del cero absoluto, hasta 500 nanoKelvins para ser precisos. Esta temperatura está por debajo de cualquier temperatura de origen natural, en las regiones más frías del espacio interestelar la temperatura se mantiene en el nivel de 3 Kelvin.

Una temperatura tan baja se creó en la cámara del experimento Cold Atom Lab, ubicada a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), que está diseñada para realizar experimentos a temperaturas de alrededor de 100 nanoKelvins. En este caso, un “gas” que contenía átomos de potasio y rubidio se enfrió a una temperatura tan baja. Cuando las moléculas de dicho gas chocan, intercambian un átomo, lo que conduce a la aparición de dos nuevas moléculas, una con dos átomos de potasio y la segunda con dos átomos de rubidio.

En condiciones normales, tales reacciones ocurren muy rápidamente, los científicos solo pudieron notar la desaparición de dos moléculas originales y la aparición de dos nuevas moléculas. Lo que sucede entre estas dos etapas ha sido un misterio hasta hace poco. Sin embargo, el enfriamiento a una temperatura ultrabaja permitió ralentizar esta reacción millones de veces, lo que, a su vez, permitió observar y capturar todo lo que estaba sucediendo.

Resulta que cuando chocan dos moléculas de rubidio y potasio, se forma una molécula intermedia, que consta de dos átomos de rubidio y dos átomos de potasio. Después de eso, los científicos pudieron ver cómo los enlaces atómicos en esta molécula se "rompen" y toma una nueva forma, eventualmente dividiéndose en dos nuevas moléculas independientes.

Los investigadores creen que este enfoque les permitirá estudiar la mecánica de las reacciones químicas con mayor detalle en el futuro. Además, la tecnología de retardo a baja temperatura permitirá llevar a cabo reacciones que no pueden llevarse a cabo en condiciones normales e incluso a temperaturas más altas, pero aún muy bajas. Esto, a su vez, permitirá sintetizar nuevos fármacos, nuevos materiales para la electrónica, tecnologías cuánticas y muchas otras cosas útiles.

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