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Antena acortada para un alcance de 160 metros. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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

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Esta antena se puede utilizar en casos donde no hay suficiente espacio para instalar un dipolo de tamaño completo en un rango de 160 metros. Cabe señalar que, utilizando las proporciones calculadas que se dan en este artículo, se pueden fabricar antenas acortadas similares para otras bandas de radioaficionados.

Antena acortada para un alcance de 160 metros

La antena es (ver figura) un radiador de longitud A con una bobina de extensión L1. Esta bobina "extiende" el radiador a una longitud eléctrica, y la "tierra" es utilizada por el mástil B y el dispositivo C conectado a tierra del edificio. Para aumentar la eficiencia de la antena, si es posible, sería bueno instalar un contrapeso D acortado con una bobina de extensión L2. Es mejor si hay varios contrapesos.

El cálculo de la antena se realiza en la siguiente secuencia. Habiendo determinado la longitud del radiador A (metros), elija la frecuencia de resonancia de la antena f (megahercios) y el diámetro d (metros) del cable a partir del cual se fabricará el radiador. En el siguiente ejemplo de cálculo se utilizarán los siguientes valores de estos parámetros: A=29 m, f=1,86 MHz, d=0,0015 m (1,5 mm).

Primero determine la longitud de onda (metros) para la frecuencia de resonancia seleccionada de la antena, su ángulo de trabajo (grados) y parámetro intermedio S:

Para nuestro ejemplo - Entonces, la resistencia característica Z (ohmios) del conductor de la antena y la correspondiente reactancia de la antena XC se encuentran en el punto de conexión del inductor L1 a la lámina emisora:

Para nuestro ejemplo, Z=600,6 ohmios y Xc=283,8 ohmios. Tenga en cuenta que la reactancia de un radiador acortado es capacitiva. Por lo tanto, se usa un inductor L1 para sintonizar la antena en resonancia. Su reactancia XL debe ser numéricamente igual a la reactancia de la antena Xc. La inductancia de la bobina L (microhenry) se calcula mediante la fórmula:

Para nuestro ejemplo, L=24,3 μH.

La trenza del cable de alimentación está conectada al extremo izquierdo (según la figura) de la bobina L1, y su conductor central está conectado a la salida de esta bobina. El punto de conexión (n1 vueltas, contando desde el extremo izquierdo de la bobina) depende de la impedancia del cable de alimentación R, la reactancia inductiva de la bobina de extensión y el número de sus vueltas n. Están relacionados de la siguiente manera:

Si, por ejemplo, la bobina de extensión L1 tiene 28 vueltas y la impedancia característica del cable es de 50 ohmios, entonces su conductor central debe conectarse aproximadamente a la vuelta 12. Más precisamente, el punto de conexión se determina experimentalmente, por la SWR mínima en el alimentador de suministro.

La bobina de extensión se calcula utilizando fórmulas estándar. Debido a que surge un alto voltaje de RF durante la operación, es mejor hacer que la bobina sea de una sola capa con un paso de bobinado forzado igual al diámetro del cable utilizado para fabricarla. Este alambre debe tener un diámetro de al menos 1 mm.

También se puede hacer una bobina de extensión en un circuito magnético de anillo de carbonilo de hierro, si el transmisor tiene poca potencia y el diámetro del circuito magnético es de varios centímetros.

Autor: K.Bottcher

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En 2006, Olaf Blanke, especialista en neurofisiología cognitiva de la Universidad de Ginebra (Suiza), descubrió que la estimulación eléctrica directa de determinadas zonas del cerebro puede "provocar un fantasma": a una persona le parecerá que alguien está parado detrás de ella. , incluso si es plenamente consciente de que nadie puede estar allí. (Expliquemos que los experimentos se llevaron a cabo en pacientes con epilepsia que debían someterse a un tratamiento quirúrgico. Antes de la operación, se implantan electrodos en sus cerebros, con la ayuda de los cuales se registra la actividad de diferentes partes del cerebro, con el fin de para averiguar exactamente dónde se "esconde" la epilepsia y cómo se comporta exactamente.Este método de tratamiento ya ha sido de gran utilidad para los neurocientíficos, ya que es posible estudiar en paralelo los más diversos aspectos del cerebro humano, como se suele hacer en animales.)

El área del cerebro que fue estimulada para "convocar fantasmas" fue la encargada de coordinar las diversas señales sensoriales provenientes del exterior. Para comprender mejor el mecanismo involucrado, Olaf Blanke y sus colegas de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) compararon el daño cerebral en dos grupos de pacientes neurológicos. En el primero, predominaban los epilépticos que sentían a los fantasmas “de manera evidente”, como algo próximo a ellos. Los pacientes del segundo grupo solo hablaron de alucinaciones y aumento de los síntomas de la enfermedad, pero no sintieron la presencia desconocida de alguien (el signo principal de un fantasma). Resultó que aquellos que vieron, o mejor dicho, sintieron fantasmas, tenían daño en la corteza fronto-parietal, que controla el movimiento y al mismo tiempo coordina las señales sensoriomotoras del cuerpo. Por ejemplo, el sonido de un puñetazo y el dolor que produce se unen en una sola imagen con relaciones de causa y efecto precisamente gracias a la corteza fronto-parietal.

Los investigadores sugirieron que el daño aquí distorsiona las ideas sobre el propio cuerpo: los impulsos sensoriomotores resultan ser inconsistentes entre sí y, por lo tanto, por ejemplo, ¡puede parecernos que alguien no somos nosotros! acarició nuestras manos. Para probar la hipótesis, se creó un robot especial, con la ayuda del cual fue posible hacer que una persona normal y sana sintiera un fantasma a su lado. El robot constaba de dos "manos", una de las cuales se colocaba delante de la persona y la segunda detrás. La "mano" del frente era, de hecho, un panel de control con el que podías mover la "mano" de atrás: estaba diseñada para empujar a un voluntario en la espalda. Un video del experimento se puede ver aquí.

El participante del experimento, con los ojos vendados y usando audífonos (para no distraerse con estímulos extraños), tenía que mover la "mano" delantera del robot con su dedo, que enviaba una señal a la "mano" trasera que tocaba la persona detrás de la espalda aquí y allá. A los voluntarios se les dijo que un robot los tocaría por detrás, pero los movimientos de la "mano" trasera a veces ocurrían con un retraso de medio segundo, y solo los experimentadores, pero no los experimentales, lo sabían. En un artículo de Current Biology, los autores escriben que mientras los movimientos de los brazos del robot estuvieran sincronizados (es decir, el brazo trasero respondía con precisión a los movimientos del dedo del brazo delantero), todo estaba bien: la persona se sentía como si se estuviera tocando a sí mismo. Pero tan pronto como hubo un retraso, apareció un efecto fantasma: comenzó a parecerle a la persona que había alguien más detrás de él que lo estaba tocando en la espalda, y esto no era un robot. El efecto fue tan aterrador que algunos incluso pidieron detener el experimento. Sin embargo, vale decir que no todos sintieron el “fantasma”, sino solo un tercio de los voluntarios.

Luego montaron otro experimento similar al anterior, solo que ahora se les dijo a los participantes en el experimento que los propios experimentadores podían acercarse a ellos de vez en cuando, pero que no los tocarían. En realidad, nadie se acercó a los sujetos experimentales; ellos, a su vez, tenían que decir cuántas personas hay a su lado en un momento u otro. Y así, si la palanca trasera actuaba con retraso, entonces era mucho más probable que la persona creyera que alguien estaba a su lado (enfatizamos: los voluntarios sabían que no los tocarían, sino que solo se pararían cerca), y el número de "vecinos" llegó a cuatro.

Es decir, aparentemente, la aparición de fantasmas puede explicarse por el hecho de que el cerebro no puede coordinar los datos de nuestro propio cuerpo, y para explicar algunas señales sensoriales, algunas entidades extrañas tienen que estar involucradas. Aquí vale la pena enfatizar que estamos hablando de la sensación de algo o alguien más, pero no de alucinaciones visuales. Los autores del trabajo creen que sus datos ayudarán a comprender la naturaleza de algunos síntomas comunes de la esquizofrenia (y otras enfermedades neuropsiquiátricas complejas), cuando el paciente siente la presencia de alguien y obedece la voluntad de alguien que, según le parece, está cerca, o escucha algunas voces.

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