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El marco está hecho de un bolígrafo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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No se apresure a tirar el bolígrafo de plástico (gel) usado; puede utilizarlo para hacer un marco para una bobina de bucle HF o VHF y piezas para fijar el marco al tablero.

Marco - de un bolígrafo

Primero, se corta del cilindro el marco 1 (ver figura) de la longitud requerida. Luego se modifica el tapón con la unidad de escritura: se retira la unidad de escritura (que se muestra con la línea discontinua) y la parte restante en forma de tapón 2 se pasa a través del orificio en el tablero 3 y se coloca el marco 1 sobre él. ... Para una mayor fiabilidad de la fijación, las piezas se lubrican con pegamento.

Autor: Yu.Prokoptsev, Moscú

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Las antenas reciben información en forma de ondas electromagnéticas, que convierten en tensión eléctrica alterna. De acuerdo con las leyes de la física, para esto, el tamaño de la antena debe corresponder aproximadamente a la longitud de la onda electromagnética, es decir, deben ser bastante grandes. Por otro lado, la antena también puede resonar en respuesta a ondas acústicas de la misma frecuencia, que son mucho más cortas. Fue esta "laguna legal" la que usaron Sun y sus colegas.

La antena que inventaron está recubierta por fuera con una capa de material piezomagnético que se expande y contrae según el estado del campo magnético. Por lo tanto, traduce las vibraciones electromagnéticas en sonido. Luego, la siguiente capa de material piezoeléctrico traduce estas vibraciones en una corriente eléctrica alterna. Al enviar una señal, todo sucede en el orden inverso. Por lo tanto, la antena en realidad recibe y envía vibraciones de sonido y, por lo tanto, puede ser unas 1000 veces más pequeña que una antena tradicional.

Los autores del artículo han creado dos tipos de antenas basándose en este principio. El primero, de membrana redonda, opera en el rango de los gigahercios, que es utilizado, entre otras cosas, por la tecnología Wi-Fi. El segundo, de membrana rectangular, es para el rango de megahercios que utilizan la TV y la radio. En experimentos con nuevas antenas, recibieron y enviaron una señal con una frecuencia de 2,5 GHz unas 100 mil veces más eficiente que las antenas convencionales.

Según el autor principal del estudio, el principal desafío de diseño fue encontrar un material piezomagnético con las características adecuadas (al final, se eligió un conjunto de hierro, galio y boro) y producirlo con la calidad adecuada.

El desarrollo al menos puede abrir el camino a la creación de dispositivos más compactos y potentes, desde teléfonos móviles hasta satélites. En el futuro, también es posible utilizar nuevos transmisores en miniatura en el "Internet de las cosas" en rápido desarrollo. Se abren amplias perspectivas para la medicina: los transmisores en miniatura podrán penetrar en cualquier tejido o vaso para tomar datos en el lugar y enviarlos al médico. En teoría, los implantes cerebrales también son posibles para crear una interfaz cerebro-computadora, de modo que podamos controlar las cosas directamente con el poder del pensamiento.

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