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Linha de comunicação infravermelha no sistema de segurança. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / tecnologia infravermelha

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A grande interferência no ar, a facilidade de detectar o que foi transmitido pelo rádio e sua posterior imitação, os obstáculos administrativos e financeiros criados para todos que desejam utilizar o canal de rádio em seu sistema de segurança (SO) *, obrigam-nos a procurar alguns outros meios de comunicação aqui. Com o advento de emissores de semicondutores capazes de gerar poderosos flashes de infravermelho e fotodiodos com ótica integrada, a faixa de infravermelho também se tornou interessante a esse respeito.

Em uma linha de comunicação operando em um sistema de alarme de segurança, três possíveis situações devem obviamente ser apresentadas de forma diferente: a) não há violações na instalação protegida; b) o objeto transmite um sinal de alarme; c) "quebra" no canal de comunicação.

*) Na Rússia, a transmissão de sinais do sistema de segurança por rádio é permitida apenas em dois canais de frequência (ver pág. 10). Isto é para todos nós. Lembre-se que em um estado especial da ionosfera, na chamada "passagem", a interferência que bloqueia o canal de rádio pode ser causada não apenas pelo sinal de um vizinho localizado "apenas" 5 ... 10 km, mas também por um transmissor de rádio remoto por 1.5 ... milhares de quilômetros.

Publicação: cxem.net

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A palha de trigo é uma fonte potencial de biocombustíveis e produtos químicos comerciais. Mas antes que a palha possa ser transformada em produtos úteis em biorrefinarias, os polímeros que a compõem devem ser divididos em blocos de construção.

Para converter palha em matérias-primas biológicas, primeiro é necessário decompor a lignina, um polímero particularmente forte na palha. Micróbios do intestino de certas espécies de cupins podem fazer o trabalho.

Na palha e em outros materiais vegetais secos, os três principais polímeros - celulose, hemicelulose e lignina - são tecidos em uma estrutura tridimensional complexa. Os dois primeiros polímeros são polissacarídeos que podem ser decompostos em açúcares e depois transformados em combustível em biorreatores. A lignina, por outro lado, é um polímero aromático que pode ser convertido em produtos químicos industriais úteis. As enzimas fúngicas podem degradar a lignina, que é o mais difícil dos três polímeros de degradar, mas os cientistas estão procurando enzimas bacterianas que sejam mais fáceis de produzir.

Pesquisas anteriores mostraram que micróbios intestinais de quatro espécies de cupins podem degradar a lignina em biorreatores anaeróbicos. No novo trabalho, a tecnologia proposta foi detalhada e o processo pelo qual os micróbios do intestino de insetos da madeira degradam a lignina na palha de trigo é estudado em detalhes.

Os pesquisadores misturaram 500 tripas de cada uma das quatro espécies de cupins com palha de trigo como única fonte de carbono. Após 20 dias, eles compararam a composição da palha digerida e da palha não tratada.

Até 37% de lignina, 51% de hemicelulose e 41% de celulose foram degradados. A lignina não decomposta deixada na palha sofreu alterações químicas e estruturais, como a oxidação de algumas de suas subunidades.

A degradação eficiente de hemiceluloses por micróbios também pode aumentar a degradação da lignina reticulada com polissacarídeos. Em trabalhos futuros, a equipe quer identificar os micro-organismos, enzimas e vias de degradação da lignina responsáveis ​​por esses efeitos, que podem ser aplicadas em plantas de processamento de lignocelulose.

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