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Sobre "antenas de nova geração". Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Antenas de televisão

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De tempos em tempos aparecem relatos sobre a invenção de “novas antenas com propriedades eletrofísicas especiais”. Então, há 40 anos, houve um boom de antenas de “água”, montadas em uma lâmpada comum cheia de água destilada, surgiram histórias sobre as “propriedades especiais das antenas de mercúrio”, etc. uma constante dielétrica maior que 1, o comprimento de onda eletromagnético é menor que o do ar ou do espaço sem ar. Essa circunstância os levou a “inventar” antenas ultrapequenas, mas de tamanho normal, com todos os benefícios decorrentes. Portanto, o épsilon da água é cerca de 80 e, consequentemente, a antena pode ser reduzida na mesma proporção. Hoje estamos falando de materiais compósitos modernos com constante dielétrica muito maior que 1 e antenas baseadas neles. Na verdade, essas antenas funcionais podem ser criadas, e estão sendo criadas por várias empresas, por exemplo, para recepção de satélite. Mas essas antenas funcionais ainda não são subminiaturas, como no folheto publicitário especificado.

A quantidade de energia das ondas de rádio incidentes em uma determinada superfície é diretamente proporcional à área dessa superfície e nenhuma quantidade de “dança xamânica com pandeiro” pode aumentá-la. NENHUM material composto ou folheado a ouro pode mudar esta lei da natureza.

Então, essas pequenas antenas são um blefe ou uma farsa? Não! Eles podem funcionar e ser úteis, mas não devido ao uso de “materiais compósitos especiais”. Como pode ser entendido no prospecto em discussão, não estamos falando apenas de antenas, mas de uma combinação antena-amplificador, também conhecida como “antenas ativas”.

Para garantir a recepção de rádio, o nível do sinal útil entregue aos circuitos de entrada do receptor (TV) deve exceder pelo menos o nível do próprio ruído deste último referente à sua entrada. Para melhorar a relação sinal-ruído do caminho de recepção de rádio, amplificadores de antena instalados diretamente próximos ou sobre antenas receptoras têm sido usados ​​com sucesso há muito tempo. Um sinal já amplificado é fornecido através do cabo redutor ao receptor (TV), de forma que perdas no cabo ou interferências nele induzidas não degradam mais tanto a recepção. Além disso, se o ruído intrínseco (temperatura do ruído) do amplificador da antena for menor que o do receptor (TV), então será observada uma melhoria na recepção mesmo que o amplificador da antena seja instalado abaixo, diretamente na entrada do receptor. Tais amplificadores, usando transistores modernos de baixo ruído, existem e estão sendo constantemente aprimorados.

Assim, a utilização de materiais compósitos na antena permite criar antenas de recepção ótimas, de pequeno porte, de banda larga, cuja principal desvantagem é o baixo nível do sinal recebido (devido à sua pequena área), que é compensado por o amplificador de antena embutido. E esses sistemas de antenas sintéticas podem substituir as tradicionais antenas “aéreas” de tamanho normal.

Além disso, seu pequeno tamanho acrescenta uma nova qualidade a eles – seletividade posicional espacial. Em condições urbanas, devido a múltiplas reflexões, reemissões e interferências de sinais, os campos de ondas de rádio apresentam uma estrutura espacial muito complexa. As antenas receptoras tradicionais de tamanho normal são afetadas tanto pelo sinal desejado quanto por seus reflexos, causando repetições, franjas, desbotamento e aumento de ruído na tela da TV. Muitas vezes, o posicionamento espacial ou a orientação do padrão de radiação de tais antenas não elimina completamente estas deficiências, especialmente na recepção de banda larga. Com uma antena pequena, é certamente mais fácil encontrar um ponto no espaço com interferências mínimas. Mas o campo do sinal muda constantemente devido às condições climáticas, mudanças nos edifícios e muitos outros fatores. Portanto, essas antenas em miniatura são especialmente promissoras como antenas internas que podem ser facilmente movidas pelo usuário para obter a melhor qualidade de recepção.

Quanto à recepção de longo e ultralongo alcance, as antenas direcionais de tamanho normal, com os mesmos amplificadores de antena de baixo ruído, sempre superarão as de pequeno porte em qualidade e na própria possibilidade de recepção de sinal.

Infelizmente, no folheto publicitário em discussão, como muitas vezes acontece na publicidade, na minha opinião, existem erros e imprecisões:

“Os diversos tipos e tipos de antenas receptoras e transmissoras utilizadas atualmente apresentam diversas desvantagens, sendo a principal delas o seu grande tamanho (até 10 m).”

As antenas são um pouco grandes, não são? As antenas de substituição de pequeno porte não devem ser creditadas com a capacidade de irradiar um sinal de forma tão eficaz quanto as antenas convencionais. O seu destino é a recepção de rádio.

“Uma nova abordagem para o processo físico de recepção e transmissão de ondas eletromagnéticas é baseada na teoria de encurtar o comprimento de uma onda eletromagnética no volume de um material compósito, usando um material compósito como elemento ativo de um dispositivo alimentador de antena com potencial energético"

Então, o que há de novo aqui? As antenas dielétricas são conhecidas há muito tempo, inclusive as ativas. Antenas feitas de materiais compósitos foram feitas na fábrica de Tiraspol "Moldavizolit" há cerca de 15 anos... Só quero acrescentar "... e receber um sinal útil diretamente da noosfera!"

“A possibilidade de aumentar significativamente a densidade dos canais de rádio na faixa de frequência de operação”

O que, o que? A antena comprimirá canais de rádio? Fantástico! Se nos referimos ao isolamento de polarização de grupos de canais, então isso pode ser feito por qualquer antena com polarização de onda.

"Diminuição da energia do canal de rádio"

Absurdo! Os engenheiros de rádio usam transmissores e antenas mais potentes e com maior ganho para AUMENTAR a energia do canal de rádio e melhorar a relação sinal-ruído. Aqui eles estão felizes com o contrário?!

“A qualidade de recepção do sinal, sendo as dimensões da antena várias vezes menores que as análogas, não é inferior às ‘grandes’ antenas tradicionais”

Não é correto comparar antenas ativas e convencionais. E mesmo assim isso é possível sob certas condições (urbanas). Uma comparação de dispositivos de antena “puros” da mesma configuração nunca revelará nem mesmo a suposta igualdade dessas antenas.

“Capacidade de trabalhar em onda refletida e em condições de distorção de intermodulação”

Talvez você queira dizer interferência de sinal? A distorção de intermodulação é um pouco diferente... não da área de antenas, mas típica de amplificadores, receptores e transmissores.

“Não há informações sobre o lançamento ou desenvolvimento de antenas alternativas utilizando tecnologias deste nível (no momento do recebimento da patente)”

Você também pode patentear um clipe de papel alterando seu formato ou cobrindo-o com plástico para que não enferruje ou manche os documentos...

Na revista "Radio" há cerca de 25 anos, foi descrita uma antena ativa de carro da faixa MV DV com dimensões semelhantes, proporcionando uma altura efetiva equivalente de vários metros. Há pelo menos 6 anos, a Lucent Technologies utiliza receptores GPS com antena de satélite ativa em suas estações de comunicação celular CDMA. Consiste em uma hélice multifilar de 5 cm e um amplificador de estado sólido proporcionando um ganho total de 28 dB. Existem também muitos receptores GPS portáteis... Então algo ainda está sendo feito no mundo.

E, finalmente, quero falar sobre um lugar onde antenas de banda larga em miniatura podem certamente ser muito úteis - em antenas parabólicas ou outras antenas refletoras.

As antenas parabólicas são inicialmente de banda larga, mas muitas vezes são prejudicadas pela largura de banda estreita de suas alimentações. Tendo coletado um sinal em um ponto (ponto) com uma parábola, é difícil fazer um extrator para ele porque os elementos da antena tradicional são muito grandes. Portanto, por exemplo, em redes MMDS, uma parábola é feita com diferentes curvaturas de superfície, em planos ortogonais, ajustando sua propriedade de foco ao avanço linear utilizado. O uso de antenas dielétricas em miniatura como alimentação permitirá criar antenas verdadeiramente de banda larga com alto ganho baseadas em um parabolóide de rotação.

Resumindo, direi que milagres não acontecem, e você tem que pagar por tudo seja pela perda de sensibilidade ou pelos custos adicionais de um amplificador de baixo ruído e banda larga com potência. E a publicidade flagrante é apenas uma jogada de marketing.

Autor: E.Shustikov, UO5OHX ex RO5OWG; Publicação: shustikov.by.ru

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“Agora, os LEDs são usados ​​principalmente em flashes e faróis de carros, mas produzem uma luz fria azulada”, diz o professor associado Zhengwei Pan, principal autor do estudo.

Duas quantidades são usadas para descrever a luz artificial, diz Pan. A primeira é a temperatura de cor, medida em graus Kelvin. Temperaturas abaixo de 4000 K são ideais para iluminação interna. E a luz azulada dos LEDs existentes tem uma temperatura de mais de 5000 K. O segundo valor importante, o índice de reprodução de cores, caracteriza a correspondência da reprodução de cores com a luz natural. Aqui, para iluminação interna, valores acima de 80 são ideais, com diminuição desse parâmetro, as cores começam a parecer pouco naturais. O material desenvolvido dá uma cor que se encaixa em ambas as restrições: com temperatura de cor inferior a 4000 K e índice de reprodução de cor de 85.

A luz quente também pode ser obtida de um LED azulado, cobrindo-o com uma camada separada de fósforo, que possui características diferentes da luz emitida. Mas a combinação de materiais em proporções exatas é um procedimento bastante complicado e caro, e a luz resultante é instável, pois as substâncias reagem de maneira diferente às mudanças de temperatura. O uso de um único fósforo resolve todos esses problemas. Para criá-lo, os cientistas misturaram pós de grafite e óxidos de európio, alumínio e bário nas menores quantidades e depois aqueceram a mistura a 1450 graus. A eficiência energética do novo fósforo ainda é visivelmente menor do que os LEDs frios existentes. Além disso, mesmo pequenas mudanças de temperatura e pressão durante sua criação podem alterar as características da cor, o que também é fundamental para a produção industrial.

O fósforo tem uma estrutura cristalina nova, nunca antes observada. Isso dá esperança de que um estudo aprofundado da matéria no nível atômico ajude a melhorar suas propriedades e a se livrar das dificuldades descritas. "Ainda temos muito trabalho a fazer", diz Pan. "Mas a temperatura de cor e a renderização de cores resultantes seriam um ótimo ponto de partida."

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