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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Triangle à 14/27/28 MHz. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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La longueur totale du triangle est de 21.3 mètres.

Gamme de fréquence : 12.9-16.2 et 24.8-29.9 MHz.

Triangle à 14/27/28 MHz

Transformateur 1:4 sur l'anneau, l'antenne est alimentée par un câble RK-50.

Il est pratique d'utiliser une telle antenne avec des émetteurs-récepteurs de marque tels que le FT-840 (ou d'autres qui n'ont pas d'antenne tuner). Aucun ajustement n'est nécessaire. Le FT-840 délivre 100W à l'antenne dans les zones spécifiées !

Auteur : Igor, UA6HJQ, Piatigorsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques de l'Université de Manchester ont fait des observations expérimentales directes de ce que l'on appelle l'effet Schwinger, un effet subtil qui ne peut se produire que dans la région des événements cosmiques à haute énergie tels que les explosions de supernova, les collisions d'étoiles à neutrons et les trous noirs. En appliquant des courants électriques à très haut potentiel à des dispositifs de graphène spécialement conçus, les scientifiques ont pu créer des paires particule-antiparticule à partir de rien, à partir d'un vide profond.

Selon les théories existantes, le vide est un espace complètement vide, dans lequel il n'y a pas de matière ni même de particules élémentaires. Cependant, il y a 70 ans, le lauréat du prix Nobel Julian Schwinger a prédit que les champs électriques et magnétiques les plus puissants pourraient briser la base du vide (continuum espace-temps), conduisant à l'apparition spontanée de paires particule-antiparticule, les paires dites de Schwinger.

Un tel effet nécessite la participation de forces à des échelles véritablement cosmologiques - des champs magnétiques comparables en force aux champs des magnétars, ou des potentiels électriques résultant de collisions d'objets spatiaux compacts à haute énergie. L'étude de tels processus et phénomènes est l'une des principales directions de la physique moderne, et pour la mise en œuvre de telles études, la construction de nouvelles installations de collisionneurs à haute énergie est déjà prévue.

Cependant, une équipe de recherche de Manchester, dirigée par un autre lauréat du prix Nobel, le professeur Sir Andrew Game, a utilisé le graphène pour obtenir la production de paires positron-électron en utilisant l'effet Schwinger.

Les scientifiques ont fabriqué un certain nombre de dispositifs à partir de graphène, tels que des jonctions étroites et des super-réseaux, avec lesquels les champs électriques les plus puissants ont été générés dans une configuration assez simple qui tient sur un bureau typique. Et les scientifiques ont pu observer clairement l'apparition de paires d'électrons et de trous d'électrons, qui sont une sorte d'analogue solide du positron. Dans le même temps, toutes les caractéristiques du processus de production de particules et d'antiparticules étaient pleinement cohérentes avec les prédictions théoriques existantes.

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