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Antennes pour le travail sur le terrain. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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La communication radio sur le terrain attire de plus en plus de radioamateurs. Le matériel proposé parle de plusieurs antennes KB simples qui peuvent être utilisées pour travailler sur l'air lors d'une sortie dans la nature.

Pour travailler sur le terrain sur une portée de 10 m, une antenne fouet a été réalisée à partir de tubes en duralumin d'une longueur totale de 2600 mm. Il se compose de quatre sections d'un diamètre d'environ 8 (inférieur) à 3,5 mm (supérieur). L'antenne était montée sur une base magnétique constituée d'un bocal en plastique et du système magnétique d'un vieux haut-parleur.

Pour connecter le câble de 50 ohms, un connecteur d'instrument standard est utilisé, dont le contact central est connecté à la broche. Le contact extérieur est relié à un disque d'environ 100 mm de diamètre, découpé dans une très fine feuille de fibre de verre ou de laiton. Le disque est "aimanté" entre la base de l'antenne et le toit du véhicule, fournissant ainsi une capacité suffisamment importante pour relier la gaine du câble à la masse de l'antenne. Il ne pèse que 230 g, et l'essentiel de ce maigre poids repose sur le socle magnétique. SWR s'est avéré être inférieur à 1,2 à n'importe quelle fréquence. L'antenne peut être ajustée encore plus précisément en faisant coulisser des sections vers l'intérieur et l'extérieur de l'antenne.

L'antenne dite J avec une longueur de ligne correspondante de 10 l s'est avérée très efficace pour travailler dans la plage de 0,24 mètres. et hauteur du goutteur 0,47 l. Pour sa fabrication, des tubes de diamètre progressivement décroissant ont été utilisés (de bas en haut de 22 à 10 mm). Ils étaient insérés l'un dans l'autre et fixés avec une vis M4, qui était vissée dans un trou fileté sur la paroi latérale d'un tube de plus grand diamètre. La distance entre les tubes de la ligne bifilaire est d'environ 100 mm (ce n'est pas critique). Par le bas, ils sont fixés avec des plaques de duralumin, et au milieu et au-dessus (pour la rigidité de toute la structure) - avec des superpositions de verre organique. Les coussinets sont compressés avec des vis M4, fixant fermement les tubes. Lors de la configuration, il vous suffit de sélectionner les points de connexion des câbles pour un SWR minimum.

L'antenne J, dont la hauteur pour la bande de 10 m était d'environ 7,5 m, est fixée à la base du coffre supérieur de la voiture et fixée avec des entretoises de ligne de pêche. En haut, ils sont directement liés au milieu du vibrateur demi-onde. La tension haute fréquence y est minimale, et les charges de vent courbant l'antenne par rapport à ce point sont largement compensées. L'antenne J, lors de la conduite des communications, a fourni un gain d'environ 0.5 ... 1 points par rapport à une broche quart d'onde, à la fois sur les trajets proches et sur les trajets longue distance.

Antennes pour le travail sur le terrain

Des antennes filaires pour les bandes 40 et 80 m ont également été testées, un poteau a été utilisé pour les installer (voir figure). Un morceau de fil quart d'onde "d'antenne" a été élevé dessus, et un contrepoids de même longueur a été étendu sur le sol. Il est préférable de ne pas soulever l'extrémité du fil d'antenne, mais un point quelque part sur les deux tiers de sa longueur. La toute extrémité du fil était prolongée par un morceau de fil de pêche, de ficelle ou de corde. Mieux encore, appliquez quelques haubans en ramifiant le fil derrière le poteau. Cela déplacera le courant maximum dans l'antenne plus haut et augmentera son efficacité. Le diamètre du fil n'a pas vraiment d'importance - un fil de 0,4 mm fonctionne aussi bien qu'un fil plus épais.

Quelques mots sur le choix de l'emplacement de la radio. Cela dépend des connexions que vous allez établir. Pour les connexions à ondes de sol, il est souhaitable de choisir des collines ouvertes.

Et pour les communications par ondes ionosphériques, la hauteur du lieu importe peu. De plus, les plaines ouvertes peu profondes, les vallées fluviales et les lacs peuvent être préférables car il y a moins d'interférences avec les ondes de sol et une conductivité du sol plus élevée, ce qui améliore les performances de l'antenne.

Dans tous les cas, vous devez être éloigné des objets associés à de grands courants électriques et, en règle générale, créant des interférences. Ce n'est qu'alors que l'on peut sentir ce qu'est vraiment l'éther pur et quelles opportunités il offre.

La première impression de l'auteur de travailler "sur le terrain" a été comme un choc - le bruit du récepteur dans la plage de 10 m n'a presque pas augmenté lorsque l'antenne était connectée. Pour des évaluations objectives du gain en sensibilité réelle, un préamplificateur à faible bruit a été fabriqué, le S-mètre du récepteur, ainsi que le préamplificateur, ont été calibrés à l'aide de GSS en microvolts. Le bruit aérien dans la plage de 10 m avec une bande passante de 2,4 kHz et la réception sur l'antenne fouet décrite ci-dessus était de 0,07 ... 0,1 μV loin des zones peuplées. Sur un terrain de jardin électrifié à 50 km de Moscou, il est passé à 0,14 ... actuellement au réseau électrique).

Ainsi, sortir dans la nature a permis "d'augmenter" la sensibilité de la voie de réception de l'émetteur-récepteur de 20 dB (plus précisément, de réaliser pleinement ses capacités). Essayez de fabriquer et d'installer une antenne à gain de 20 dB pour obtenir les mêmes résultats en ville ! •

Auteur : Vladimir Polyakov (RA3AAE) ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Les scientifiques de l'Université polytechnique de Tomsk (TPU) ont été les premiers au monde à trouver un moyen de synthétiser des nanoparticules de diamant à l'intérieur de la couche superficielle d'autres substances, ce qui permettra à l'avenir de modifier certaines propriétés des produits métalliques et des semi-conducteurs, en particulier en les rendant plus fort, a déclaré jeudi à RIA Novosti le professeur de l'université Gennady Remnev.

"Nous avons exposé la substance (silicium) à de courtes impulsions d'ions carbone, grâce auxquelles nous avons pu synthétiser des diamants nanométriques et des particules de carbure de silicium dans la couche superficielle de silicium", a expliqué Remnev.

Il a précisé que la synthèse des diamants de cette manière est fondamentalement possible non seulement dans le silicium, mais également dans d'autres matériaux. Des nanoparticules de diamant apparaissent dans la couche supérieure de la substance en raison des températures et de la pression élevées, qui s'accompagnent de l'action des ions carbone. Selon le scientifique, un tel changement rendra vraisemblablement certains matériaux plus durables, par exemple à l'abrasion et augmentera la force de la liaison entre la surface et le film de diamant, ce qui est nécessaire dans certains produits.

«Nous allons maintenant étudier plus en détail ce processus (implantation de carbone) afin de déterminer et d'étayer les possibilités de cette méthode. Peut-être trouvera-t-il son application dans la fabrication de LED et en général dans les technologies des semi-conducteurs », a déclaré Remnev.

L'interlocuteur de l'agence a ajouté que les scientifiques du TPU ont commencé à étudier l'effet des impulsions d'ions carbone en mode d'implantation à impulsions courtes dans le silicium il y a environ trois ans et qu'à la fin de 2012, ils ont reçu un brevet pour l'implantation de carbone. De plus, leur développement est inclus dans les « 100 meilleures inventions de Russie » selon le Service fédéral de la propriété intellectuelle de la Fédération de Russie.

TPU a été fondée en 1896 sous le nom d'Institut technologique de Tomsk de l'empereur Nicolas II. La structure de l'université comprend aujourd'hui 11 instituts d'enseignement, trois facultés, 100 départements, trois instituts de recherche, 17 centres scientifiques et éducatifs et 68 laboratoires de recherche. 22,3 mille étudiants étudient à l'université, dont 224 étudiants de 31 pays étrangers. En 2012, l'université a gagné plus de 1,4 milliard de roubles grâce aux travaux de recherche et développement.

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