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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Antenne simple. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Antennes VHF

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Dans certains cas, lorsque pour une raison quelconque, il est impossible de construire une antenne complexe "canal d'onde" qui donne les meilleurs résultats dans la bande 144 MHz, vous pouvez utiliser une antenne fouet, qui est de conception simple et ne nécessite pas de mécanisme rotatif , puisque son rayonnement n'est pas dirigé .

La conception de l'antenne est représentée schématiquement sur la fig. 1. Un émetteur de 1 525 mm de long constitué d'un tube en cuivre ou en laiton d'un diamètre extérieur de 8 mm est passé à travers un isolant de traversée 2 et fixé au contact intérieur de la puce 3 du connecteur coaxial. Le contact extérieur de cette puce est relié à une base rectangulaire de 120x90 mm en tôle d'acier ou en aluminium. Des poutres de 5 490 mm de long constituées de barres d'acier ou d'aluminium de 6 mm de diamètre sont soudées aux quatre coins de la base.

antenne simple
Ris.1

Avec le respect exact des dimensions ci-dessus (la longueur de l'émetteur est calculée à partir de la jonction avec la puce du connecteur coaxial), l'impédance de sortie de l'antenne sera de 60 Ohm.

Vous pouvez installer l'antenne dans le grenier entre les chevrons ou sur le mât. Dans tous les cas, il doit être situé le plus loin possible des parties métalliques de la maison, afin de ne pas augmenter les déperditions.

littérature

  1. Radio n ° 1 1964, c.60

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Graphène pour OLED 04.02.2014

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L'objectif de la collaboration est de combiner des films de graphène avec des matériaux électroniques organiques pour produire des dispositifs d'éclairage plus économiques et flexibles.

"La devise de notre centre est" Inventer l'avenir "et la combinaison du graphène de notre centre et des matériaux organiques de BASF est un excellent moyen d'explorer des possibilités jusque-là inexplorées qui pourraient conduire à une transformation de l'énergie, du transport et du stockage efficace pour créer un meilleur et une vie plus saine pour nous tous », a expliqué le professeur Antonio Castro Neto, directeur du Centre de recherche sur le graphène, professeur au Département de physique et au Département de génie informatique et électrique de l'Université nationale de Singapour.

L'équipe universitaire de ce centre sera responsable de la synthèse et de la caractérisation du graphène. Les scientifiques ont déjà développé une méthodologie brevetée pour la croissance et le transfert fiables de films de graphène de haute qualité sur divers substrats flexibles pouvant être utilisés dans les cellules solaires et les panneaux d'éclairage. BASF développe et fournit des matières actives organiques qui peuvent être intégrées dans un dispositif en conjonction avec des films de graphène.

« Le graphène est un composant potentiellement important dans l'avenir des dispositifs d'éclairage et de stockage d'énergie lumineuse. Grâce à cette collaboration, nous prévoyons de faire des progrès significatifs dans les paramètres d'une nouvelle génération de dispositifs électroniques organiques à base de graphène », a déclaré le Dr Kitty Cha, chercheur en graphène chez BASF, responsable du projet.

Les aspects scientifiques de la coopération à l'université sont coordonnés par le professeur Loh Kian Ping, chimiste en chef du centre et chef du département de chimie de l'université. L'objectif du projet OLED est de développer un procédé durable pour le transfert et l'incorporation du graphène dans les OLED. Les scientifiques doivent surmonter les défis majeurs liés au travail avec des films de graphène d'épaisseur atomique et lier efficacement ces films à des matériaux organiques. En cas de succès, l'incorporation de graphène dans les OLED et d'autres dispositifs basés sur des matériaux organiques électroniques actifs permettra des dispositifs utilisateur à faible coût, flexibles et plus rentables.

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