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Petite antenne à trois éléments. 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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Deux ondes courtes américaines Myers (W1FBY) et Rusgrove (WA1LNQ) ont développé une antenne à trois éléments de petite taille pour la bande 20 M. Une réduction significative de sa taille a été obtenue grâce à l'utilisation d'inductances et d'éléments capacitifs. Toutes les dimensions principales de l'antenne sont indiquées sur la figure.

Antenne à trois éléments de petite taille

L'antenne est constituée de tubes en aluminium d'un diamètre extérieur de 32 mm. Les cadres d'enroulement des bobines sont des inserts de connexion d'un diamètre de 28.6 mm, en verre organique. Les bobines L1, L2 contiennent 23,5 tours, L3, L4 - 29 tours, L5, L6 - 26 tours de fil (en émail isolant) d'un diamètre de 1.4 mm. La longueur d'enroulement de toutes les bobines est de 229 mm.

Les éléments capacitifs sont à proximité immédiate des bobines. Ce sont des pièces de coins en aluminium d'un côté de 90 mm et d'une longueur de 19 mi attachées aux tubes (à un angle de 610° les unes par rapport aux autres). Les extrémités des coins sont reliées par un fil d'un diamètre de 1,5-2 mm. Les fréquences de résonance des éléments sont indiquées sur la figure.

La coordination du vibreur d'antenne avec le chargeur est réalisée à l'aide d'un dispositif en forme de L. Le diamètre du tube utilisé dans le dispositif d'adaptation est de 9,5 mm, sa longueur est de 1016 mm. L'insert isolant de support (non représenté sur la figure) est en verre organique. La capacité maximale du condensateur trimmer est de 140 pF. Il est placé à l'intérieur d'un caisson en aluminium et isolé des parois. Le condensateur est relié au tube par une bande d'aluminium de 152 mm de long.

La mise en place d'une antenne correctement assemblée est réduite à l'obtention d'un SWR minimum à une fréquence de 114,1 MHz à l'aide d'un condensateur ajustable et de la position du collier de court-circuit dans le dispositif d'adaptation. La valeur SWR aux extrémités de la plage ne doit pas dépasser 2.

Auteur : A. Partin (UV9CO), Sverdlovsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Le zéro absolu (-273.15 degrés Celsius, 0 Kelvin) est considéré comme la température la plus froide possible à laquelle tout mouvement d'atomes et de molécules s'arrête complètement et il ne reste plus un grain d'énergie thermique dans ces molécules et atomes. Dans leurs recherches, les scientifiques de Harvard ont refroidi les molécules jusqu'à des millionièmes de degré au-dessus du zéro absolu, jusqu'à 500 nanokelvins pour être précis. Cette température est inférieure à toute température d'origine naturelle, dans les régions les plus froides de l'espace interstellaire la température est maintenue au niveau de 3 Kelvin.

Une température aussi basse a été créée dans la chambre de l'expérience Cold Atom Lab, située à bord de la Station spatiale internationale (ISS), conçue pour mener des expériences à des températures d'environ 100 nanoKelvins. Dans ce cas, un « gaz » contenant des atomes de potassium et de rubidium a été refroidi à une température aussi basse. Lorsque les molécules d'un tel gaz entrent en collision, elles échangent un atome, ce qui conduit à l'apparition de deux nouvelles molécules, l'une avec deux atomes de potassium et la seconde avec deux atomes de rubidium.

Dans des conditions normales, de telles réactions se déroulent très rapidement, les scientifiques n'ont pu que constater la disparition de deux molécules originales et l'apparition de deux nouvelles molécules. Ce qui se passe entre ces deux étapes est resté un mystère jusqu'à récemment. Cependant, le refroidissement à une température ultra-basse a permis de ralentir cette réaction des millions de fois, ce qui, à son tour, a permis d'observer et de capturer tout ce qui se passait.

Il s'avère que lorsque deux molécules de rubidium-potassium entrent en collision, une molécule intermédiaire se forme, composée de deux atomes de rubidium et de deux atomes de potassium. Après cela, les scientifiques ont pu voir comment les liaisons atomiques de cette molécule se "cassent" et prennent une nouvelle forme, se divisant finalement en deux nouvelles molécules indépendantes.

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