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Determinación de distancias mediante un localizador QTH. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Para una onda ultracorta es muy importante poder determinar con precisión la distancia entre los correspondientes. Por lo general, esto se hace así: la ubicación del corresponsal en el mapa se determina mediante el localizador QTH y luego la distancia se mide con una regla. Al mismo tiempo, como muestra la experiencia, se cometen errores importantes: en primer lugar, debido a que todavía no existe un mapa único de localizadores QTH, en segundo lugar, los errores en las mediciones son posibles y, en tercer lugar, debido a que se producen en línea recta, y no en un arco de círculo del radio de la Tierra.

La fórmula propuesta permite, sin utilizar un mapa, determinar la distancia entre corresponsales en rutas de hasta 2000 km. En este caso, el error en la determinación de distancias en latitudes medias no excederá de 1...1,5 km (el tamaño del lado del cuadrado pequeño del localizador QTH). Esta fórmula se puede recomendar para su uso en la puntuación de las competiciones de VHF, lo que eliminará la discrepancia en la puntuación y facilitará enormemente el trabajo del panel de jueces. La distancia entre corresponsales se calcula mediante la siguiente fórmula:

Determinación de distancias con un localizador QTH

donde R es la distancia en kilómetros;
j es la latitud de la estación más al sur (de dos);
N1- número de coordenadas de la primera letra del localizador QTH;
N2 - lo mismo, la segunda letra;
N3 - el primer dígito del localizador QTH:
N4 - el segundo dígito del localizador QTH (si el segundo dígito es cero, entonces N4=10);
N5SH, N5D - números de coordenadas de la última letra del localizador QTH;

A es el número de coordenadas del propio localizador en longitud (se define de la misma forma que el primer término entre paréntesis);

B - lo mismo, por latitud (definido como el segundo término entre paréntesis)

valores 4cos2j (definido por el número N3N4, que es la parte digital del localizador QTH, por ejemplo, para SPI9e N3N4=19), norte1, N2, N5SH, N5D para las letras y números correspondientes del localizador QTH se dan en la tabla.

Letra del localizador QTH número de coordenadas 4 porque2j
N1 y N2 N5D N5SH N3N4= 61-80 N1N4= 41-60 N3N4= 21-40 N1N4= 01-20
un, un 0 0,02 0,96 2,36 2,34 2,32 2,30
b, b 1 0,05 0,96 2,28 2,26 2,24 2,22
C, c 2 0,08 0,96 2,20 2,18 2,16 2,14
D d 3 0,08 0,93 2,12 2,11 2,10 2,08
Ella 4 0,08 0,89 2,06 2,05 2,04 2,02
F, F 5 0,05 0,89 2,00 1,98 1,96 1,94
g, g 6 0,02 0,89 1,92 1,90 1,89 1,87
S.S 7 0,02 0,93 1,86 1,84 1,82 1,80
I 8 - - 1,78 1,77 1,76 1,74
Ni una palabra 9 0,05 0,93 1,72 1,70 1,68 1,67
К 10 - - 1,66 1,64 1,62 1,60
L 11 - - 1,68 1,57 1,56 1,54
М 12 - - 1,52 1,50 1,48 1,46
N 13 - - 1,45 1,43 1,41 1,40
0 14 - - 1,38 1,37 1,35 1,33
Р 15 - - 1,32 1,30 1,29 1,27
QR 16 17 - -- 1,25
1,18
1,24
1,17
1,22
1,15
1,20
1,14
S 18 - - 1,12 1,11 1,09 1,08
T 19 - - 1,06 1,04 1,02 1,01
U 20 - - 1,00 0,98 0,97 1,96
V 21 - - 0,94 0,93 0,91 0,90
W 22 - - 0,88 0,87 0,85 0,84
X 23 - - 0,82 0,81 0,80 0,78
Y 24 - - 0,77 0,75 0,74 0,73
Z 25 - - 0,72 0,70 0,69 0,68

La tabla se calcula para la cuadrícula de coordenadas de los localizadores QTH de AA a ZZ, es decir, de 40 a 65 ° N. sh. y 0 a 50° O. e. Si el corresponsal se encuentra al oeste de 0° W. o al sur de 40°N. sh., por ejemplo, ZN38J (Inglaterra) o IZ12e (Asia Central), luego N1 y N2 comienzan a contar con un signo menos en la dirección opuesta, es decir, Z \u1d -2, Y \u3d -50, X \u14d -XNUMX, etc. Si el corresponsal se encuentra al este de XNUMX ° W. etc., por ejemplo, EQXNUMXa (Sverdlovsk), entonces la puntuación N1 continúa, es decir, A=25, B=27, ..., E=30, etc.

Considere dos ejemplos:

1. Determinar la distancia entre I correspondiente UK3AAC (SPI9e) y II - UA3TCF (WQ14a):

Determinación de distancias con un localizador QTH

A11=22+0,1*4+0,02=22,42;

B11=16-0,125*1+0,96=16,84.

Estación más al sur UK3AAC, desde NI2 <NII2, por lo tanto, 4 cos2j=1,27, entonces

Determinación de distancias con un localizador QTH

2. Determine la distancia entre UK3AAC y DL7SW (F051g):

A11=5+0,1*1+0,02=5,12;

В11=14-0,125*5+0,89=14,27.

Estación más al sur DL7SW, por lo tanto 4cos2j=1,37, entonces

Determinación de distancias con un localizador QTH

Autor: S. Bubennikov (UK3AAC); Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El accidente cerebrovascular es una violación peligrosa y, desafortunadamente, muy común de la circulación cerebral. En las tristes estadísticas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares ocupan el segundo lugar después de las enfermedades coronarias. Cada año, alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo sufren un accidente cerebrovascular. Aproximadamente el 66% de los casos terminan en muerte o discapacidad. El diagnóstico oportuno de un accidente cerebrovascular es extremadamente importante, porque la vida del paciente depende de la rapidez con la que se brinde atención médica.

Este mes, los desarrolladores de C-Lab dieron a conocer una solución prototipo llamada Paquete de sensor y algoritmo de detección temprana (EDSAP). Su trabajo se basa en el análisis de las ondas cerebrales. La solución incluye un sensor y un algoritmo para procesar los datos obtenidos con su ayuda. Los resultados del procesamiento están disponibles para su visualización en un teléfono inteligente o tableta. La observación de las lecturas del sensor permite detectar violaciones de manera oportuna y buscar ayuda médica.

Además de detectar signos de un accidente cerebrovascular, EDSAP permite monitorear la condición del paciente al obtener información sobre el estado de su sistema nervioso, por ejemplo, para identificar la presencia de estrés y fatiga, para analizar el sueño.

De soluciones similares que ya están en el mercado, EDSAP se compara favorablemente con la portabilidad y la velocidad; ahora, dicho análisis de la actividad cerebral requiere alrededor de 15 minutos en una institución médica. Además, el sensor utiliza un nuevo material similar al caucho conductor desarrollado por C-Lab, que proporciona una precisión de medición mejorada. El sensor es fácil de usar y no requiere solución salina para mojar el cabello para instalarlo. Lo más importante, según los desarrolladores, es que el sensor se puede reducir e integrar en algo cotidiano más familiar, como un par de anteojos o una pinza para el cabello. Por lo tanto, se puede usar durante mucho tiempo sin agobiarse y sin llamar la atención de los demás.

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