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Antena vertical em 144 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Antenas VHF

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A antena descrita é produzida na Bélgica sob o nome "BIG STAR".

A antena é um sistema de vibradores verticais colineares com um padrão de radiação circular no plano horizontal.

antena vertical de 144 MHz
Fig. 1

O ganho teórico da antena é de 6,5 dB em relação a um vibrador de meia onda. A verificação experimental mostrou que a uma distância de 100 km, a transição do dipolo para a antena descrita dá um ganho de 9 dB. A altura total da antena é de cerca de 5 metros.

O circuito elétrico da antena é mostrado na fig. 1, implementação construtiva na fig. 2 - 6. O vibrador é feito de tubos de duralumínio quebrados com isoladores de Teflon.

antena vertical de 144 MHz

antena vertical de 144 MHzantena vertical de 144 MHz

antena vertical de 144 MHzantena vertical de 144 MHz

A sintonia da antena é reduzida para mover o ponto de conexão do núcleo central do cabo para a indutância C até que a ressonância seja obtida na frequência de operação.

Esta antena foi utilizada ao trabalhar com satélites da série RS e apresentou bons resultados, principalmente quando o satélite está baixo acima do horizonte

Literatura

  1. "QTS" 4/92. SP2FBC & SP2MBE

Publicação: cxem.net

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As placas de grafeno são muito fortes, leves e possuem excelente condutividade. Teoricamente, os conjuntos macroscópicos de grafeno devem manter as propriedades dos flocos de grafeno nanométricos. No entanto, em tentativas recentes de criar grafeno 3D, foi obtida uma fraca condutividade, causada pelo mau contato entre as placas de grafeno. A perda de força também era um problema, e o grafeno 3D autossustentável ainda não havia sido criado.

Inspirado na antiga arte culinária do "açúcar inflado", Bando e sua equipe provaram que a natureza comprimida e coerente das bolhas ligadas teria um impacto na força e na condutividade se o grafeno pudesse ser estruturado da mesma maneira. Os cientistas criaram um xarope de açúcar comum e cloreto de amônio. Eles aqueceram o xarope para produzir um polímero à base de glicose chamado melanoidina, que foi então inflado em bolhas usando os gases liberados pelo amônio. A equipe descobriu que a melhor qualidade do produto final é obtida equilibrando essa etapa de decomposição de amônio e polimerização de glicose.

À medida que as bolhas crescem, o xarope restante escorre das paredes das bolhas, deixando as interseções das três bolhas. Após mais aquecimento, desoxidação e desidrogenação, a melanoidina grafitiza gradualmente para formar "grafeno comprimido" - uma estrutura 3D coerente que consiste em cascas de grafeno ligadas pela estrutura de grafeno comprimido, que, respectivamente, é formada a partir das paredes originais da bolha e da estrutura de interseção .

A estrutura da bolha permite o livre movimento dos elétrons pela rede, o que significa que o grafeno permanece completamente condutor. Além disso, a resistência mecânica e a resiliência do grafeno 3D provaram ser excepcionalmente altas - a equipe conseguiu comprimi-lo em 80% de seu tamanho original com muito pouca perda de propriedades condutoras ou estabilidade.

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