Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Stesen radio VHF FM. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Komunikasi amatur pada jalur VHF menggunakan modulasi frekuensi (FM) atau fasa (PM) di negara kita masih berkembang sangat perlahan, walaupun terdapat beberapa penerbitan yang telah muncul di Radio sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satu sebabnya ialah kekurangan penerangan tentang stesen radio ringkas yang tersedia untuk pengulangan oleh pelbagai amatur radio. Artikel ini cuba mengisi jurang ini.

Pertama, beberapa perkataan tentang idea utama yang tertanam dalam pembangunan ini. Pada masa ini, keperluan untuk kestabilan frekuensi pemancar VHF adalah sedemikian sehingga perlu menggunakan penstabilan kuarza. Ia adalah tepat seperti pemancar dengan pendaraban frekuensi pengayun induk yang digunakan di stesen radio. Ini, bagaimanapun, tidak termasuk kemungkinan menala frekuensinya dalam had yang ketara, tetapi ia ternyata agak mudah.

Litar mikro moden membenarkan penerima mudah dipasang menggunakan litar superheterodyne dengan satu penukaran frekuensi. Jika pengayun tempatan dengan penstabilan kuarza dan pendaraban seterusnya digunakan dalam penerima, maka ia menjadi perlu untuk memilih dua resonator kuarza dengan perbezaan frekuensi yang ditentukan dengan tepat. ^Selain itu, penerima akan menjadi saluran tunggal, dengan keupayaan yang sangat terhad untuk melaraskan kekerapannya. Oleh itu, telah diputuskan untuk menggunakan pengayun tempatan LC yang boleh ditala dengan lancar dalam frekuensi, yang memungkinkan untuk mendengar keseluruhan julat 144...146 MHz dan bekerja dengan stesen radio lain yang berbeza dalam frekuensi pemancar, iaitu pada frekuensi yang dipisahkan. Litar penerima dipermudahkan lagi.

Pemancar dan penerima stesen radio ini adalah bebas sepenuhnya, yang memungkinkan bukan sahaja untuk mengeluarkan dan mengkonfigurasinya secara berasingan, tetapi juga untuk mendengar isyarat anda sendiri semasa di udara. Pertimbangkan gambarajah skematik stesen radio (Rajah 1).

Stesen radio VHF FM
(klik untuk memperbesar)

Penguat mikrofon pemancar stesen radio dibuat pada cip DAI yang dimuatkan dengan pengehad diod (VDI, VD2), yang memungkinkan untuk meningkatkan indeks modulasi purata, dan oleh itu kecekapannya, dan pada masa yang sama mengelakkan overmodulation dan berlebihan. pengembangan spektrum sinaran pada puncak isyarat audio. Sebahagian penting daripada harmonik isyarat audio terhad dilemahkan oleh penapis laluan rendah LIC5C6 dengan frekuensi potong 3 kHz. Isyarat audio yang ditapis disalurkan kepada varicap VD3, disambungkan secara bersiri dengan resonator kuarza dalam pengayun induk. Voltan pincang malar pada varicap dikawal oleh perintang pembolehubah R4, manakala frekuensi keluaran pemancar diselaraskan dalam had kecil (10...20 kHz). Indeks modulasi yang diperlukan (1,5...2) ditetapkan dengan perintang R2. Dalam kes ini, sisihan frekuensi ialah 5...7 kHz.

Pengayun induk dipasang menggunakan litar tiga titik dengan maklum balas kapasitif (kapasitor C9, SY) pada transistor VT1. Resonator kuarza teruja pada frekuensi asas, terletak dalam julat 9...9,12 MHz. Anda juga boleh menggunakan resonator pada frekuensi 12...12.17 MHz dan 18...18,25 MHz. Kristal frekuensi tinggi adalah lebih baik, kerana pendaraban frekuensi yang lebih pendek meningkatkan ketulenan spektrum isyarat keluaran. Litar L2C14 ditetapkan kepada 36 MHz. Untuk meningkatkan faktor kualiti yang dimuatkan, dan oleh itu meningkatkan penapisan harmonik jiran, sambungan autotransformer yang tidak lengkap litar ke litar pengumpul telah digunakan.

Isyarat dengan frekuensi 36 MHz melalui kapasitor gandingan C12, C13 disalurkan kepada pengganda frekuensi yang dipasang pada transistor VT2. Kapasitor pemangkas C12 boleh melaraskan isyarat yang dihantar ke nod berikutnya. Bias kepada pengganda, serta peringkat seterusnya, tidak digunakan. Pada masa yang sama, transistor beroperasi dalam mod kelas C, memberikan kecekapan pendaraban frekuensi tinggi dan kecekapan tinggi dalam mod penguatan. Litar L3C17C18C19 ditala kepada 72 MHz.

Satu lagi pengganda frekuensi dipasang pada transistor VT3. Litar pengumpulnya mengeluarkan isyarat 144 MHz. Untuk penapisan yang lebih baik, litar dua litar digunakan di sini. Dari ketukan gegelung litar pertama L4C20, isyarat datang ke litar kedua L5C22C23, yang juga berfungsi untuk memadankan input penguat kuasa, yang dibuat pada transistor VT4. Kuasa keluaran adalah kira-kira 2,5 W dengan jumlah penggunaan arus dalam litar bekalan kuasa sebanyak 300 mA. Litar keluaran pemancar dibentuk oleh gegelung L6, L7 dan kapasitor penalaan C26, C27, yang mana ia ditala kepada resonans dan dipadankan dengan antena. Galangan keluaran pemancar adalah dalam lingkungan 50...75 0m.

Untuk menukar penyuap antena dari pemancar ke penerima dan litar kuasa, suis jauh K 1 digunakan. Untuk mengawalnya, nadi arus pendek diperlukan, dibekalkan kepada satu atau penggulungan yang lain. Ia terbentuk apabila kapasitor C3O mengecas dan menyahcas. Anda juga boleh menggunakan geganti yang disambungkan mengikut litar tradisional. Adalah wajar bahawa kenalannya mempunyai kapasitansi rendah dan panjang pendek konduktor penyambung dalaman.

Penerima radio dipasang menggunakan litar superheterodyne konvensional. Nilai IF 2,3 MHz telah dipilih sedemikian rupa untuk melemahkan saluran cermin dengan ketara oleh litar input, dan pada masa yang sama tidak mengembangkan lebar jalur IF terlalu banyak (seperti yang diketahui, apabila nilai IF meningkat, selektiviti saluran cermin meningkat, tetapi lebar jalur dari -disebabkan oleh faktor kualiti reka bentuk litar yang terhad).

Isyarat daripada suis K1 dibekalkan kepada litar input L8C32 penguat frekuensi radio, dipasang pada transistor kesan medan dua pintu VT5, yang menyediakan galangan input tinggi dan penguatan isyarat yang stabil. Pengadun menggunakan transistor VT6 jenis yang sama. Isyarat RF yang dikuatkan dari litar L9C36 digunakan pada pintu pertama, dan voltan pengayun tempatan digunakan pada yang kedua.

Pengayun tempatan penerima dibuat mengikut litar tiga titik induktif menggunakan transistor kesan medan VT7. Untuk melaraskan frekuensi, diod VD10 disambungkan ke paip gegelung pengayun tempatan L6, digunakan sebagai varicap. Dengan melaraskan voltan pincang padanya dengan perintang pembolehubah R27, anda boleh menukar kapasitansinya, dan oleh itu frekuensi pengayun tempatan.

Penapis jalur jalur dwi litar LIIC47L12C48 memilih isyarat IF 2,3 MHz, yang disalurkan melalui gegelung gandingan L13 ke input cip DA2. Ia terdiri daripada penguat IF, pengehad dan pengesan frekuensi. Litar anjakan fasa pengesan L14C52 ditetapkan kepada 2,3 MHz JIKA. Isyarat audio yang dikesan dihantar melalui kawalan kelantangan R32 ke penguat 34, dibuat pada cip DA3, dan kemudian ke telefon atau pembesar suara.

Bahagian radio boleh terdiri daripada pelbagai jenis, tetapi beberapa keperluan mesti dipatuhi yang biasa kepada mana-mana peranti KB. Oleh itu, hanya kapasitor seramik boleh digunakan dalam litar frekuensi tinggi. Panjang petunjuk mereka harus dipendekkan seminimum mungkin. Kapasitor penghalang lulus boleh mempunyai sebarang kapasiti daripada beberapa ribu picofarad atau lebih. Kapasitor pemangkas - K.PK atau KPKM. Kapasitor dari sebarang jenis boleh digunakan dalam laluan IF dan 34 penerima. Semua perintang tetap dalam penerima adalah MLT, perintang boleh ubah adalah dari sebarang jenis.

Penggulungan sekunder (step-up) pengubah bersaiz kecil TOT1, yang mempunyai kearuhan kira-kira 7 H, digunakan sebagai gegelung penapis lulus rendah L3. Anda juga boleh menggunakan belitan utama pengubah padanan daripada penguat 34 penerima mudah alih. Gegelung L2 dililit pada rangka silinder berdiameter 8 mm dan mengandungi 7 lilitan wayar PEL 0,5. Penggulungan adalah biasa. Paip dibuat dari pusingan ke-3, mengira dari terminal yang disambungkan ke kapasitor C15, Trimmer - magnetit, SCR. Gegelung pemancar yang tinggal adalah tanpa bingkai. Ia dibuat pada mandrel dengan diameter 10 mm menggunakan dawai tembaga kosong dengan diameter l..1,2 mm. Adalah baik (tetapi tidak perlu) untuk menggunakan wayar bersalut perak. Gegelung L3 dan L6 mengandungi 4 lilitan setiap satu dengan panjang lilitan 15 mm, L4, L5 dan L7 - 3 lilitan setiap satu dengan panjang lilitan 8... 10 mm. Ketuk gegelung L4 dibuat dari pusingan pertama, mengira dari terminal yang disambungkan ke kapasitor C21.

Gegelung penerima L8 dan L9 juga tidak berbingkai, tetapi dililit pada mandrel dengan diameter 4 mm dengan wayar PEL 0,7...0,8. Gegelung L8 mengandungi 5 lilitan dengan panjang lilitan 9 mm dengan ketuk dari pusingan kedua, L9 - 4 lilitan dengan panjang lilitan 7 mm. Gegelung pengayun tempatan L10 dililit pada bingkai seramik (tiub) dengan diameter 5 mm. Ia mempunyai 5 lilitan wayar PEL 0,5 dengan panjang belitan 10 mm. Cawangan dibuat dari pusingan kedua. Bingkai mesti mempunyai lubang untuk mengamankan petunjuk atau metalisasi untuk mematerinya. Wayar dililit padanya dengan ketegangan yang hebat, memastikan kestabilan mekanikal gegelung. Sebagai pilihan terakhir, anda boleh mengikat wayar pada bingkai dengan sejenis gam yang kering kepada keadaan pepejal.

Gegelung litar IF dibuat untuk meningkatkan faktor kualitinya dalam litar magnet berperisai SB12a dengan wayar LESHO 21x0,07 litz. Kaedah penggulungan tidak penting, asalkan semua lilitan muat. Gegelung LII dan L12 masing-masing mempunyai 44 lilitan, L14-26. Gegelung komunikasi IZ dililitkan pada gegelung gelung L12 (dalam litar magnet yang sama) dan mengandungi 5 lilitan wayar PELSHO 0,15 ... 0,25. Gegelung L11 dan L12, L13 terletak satu di atas yang lain dalam skrin biasa dan dipisahkan oleh gasket penebat setebal 4 mm. Gegelung L14 pengesan frekuensi diletakkan dalam skrin berasingan. Ia adalah mudah untuk menggunakan skrin segi empat tepat dari kontur TV IF (dipendekkan ketinggian). Skrin bulat daripada panel lampu PLC9 juga sesuai. Satu lakaran litar IF ditunjukkan dalam rajah. 2.

Stesen radio VHF FM

Reka bentuk stesen radio ditunjukkan secara skematik dalam Rajah. 3. Pada panel hadapan berukuran 190x90 mm terdapat perintang boleh ubah untuk penalaan, kawalan kelantangan, suis "Terima" - "Hantar", penyambung untuk telefon dan mikrofon. Casis pemancar berbentuk kotak yang diperbuat daripada kepingan lembut duralumin dipasang pada panel hadapan dengan kepingan duralumin (rasuk) yang digulung sepanjang 85 mm dan tinggi 30 mm. Di antaranya dan panel hadapan terdapat papan penerima - plat gentian kaca foil dengan dimensi 190x40 mm.

Casis pemancar, dalam 40 mm, dibahagikan dengan tiga sekatan pelindung kepada empat petak, di mana bahagian pengayun induk dan litar L2C14, transistor VT2 dan gegelung L3, transistor VT3 dan gegelung L4, L5, transistor VT4 dan bahagian output litar terletak, masing-masing Transistor dan kapasitor pas terletak pada panel atas casis. Di atas casis terdapat juga papan dengan penguat mikrofon, resonator kuarza, perintang penyahgandingan litar kuasa R11, R12 dan R14, dan suis jauh K 1. Terdapat juga penyambung untuk menyambungkan antena dan sumber kuasa pada kurungan.

Lakaran papan litar penerima tidak ditunjukkan kerana konfigurasi konduktor bergantung pada jenis dan saiz bahagian yang digunakan. Walau apa pun, adalah disyorkan untuk meninggalkan kawasan foil maksimum di papan untuk wayar biasa, yang akan mengurangkan kemungkinan sambungan dan gangguan palsu.

Reka bentuk yang diterangkan telah dibentuk hampir secara spontan semasa pembangunan stesen, dan penulis tidak menganggapnya optimum. Pilihan reka bentuk lain adalah mungkin, bergantung pada rasa, keupayaan dan keinginan amatur radio.

Penubuhan stesen radio bermula dengan penerima. Selepas menggunakan voltan bekalan (mungkin dari sumber yang berasingan), operasi penguat 34 diperiksa. Pada kedudukan kelantangan maksimum pengawal selia R32, bunyi samar cip DA2 harus didengari. Dengan menggunakan isyarat dengan frekuensi GSS 2,3 MHz ke pintu pertama transistor VT6 melalui kapasitor penyahgandingan dengan kapasitansi 50 ... 300 pF, litar dalam laluan IF ditala. Jika penjana mempunyai mod FM, maka tetapan adalah sangat mudah - ketiga-tiga litar IF dilaraskan kepada volum maksimum isyarat audio pada output penerima. Jika tiada mod FM, anda harus menggunakan isyarat tidak termodulat dan mengekalkan tahapnya supaya terdapat sedikit pengurangan hingar pada output penerima. Litar ditala untuk penindasan hingar maksimum, mengurangkan tahap isyarat GSS semasa ia ditala.

Selepas penalaan, dengan menyambungkan voltmeter ke pin 8 cip DA2 dan menala frekuensi GSS dalam ± (50 ... 60) kHz, adalah dinasihatkan untuk menyemak keluk diskriminasi. Contoh pergantungan ini ditunjukkan dalam Rajah. 4. Tetapan optimum sepadan dengan ketinggian maksimum dan sama "bonggol" pada tahap isyarat minimum.

Stesen radio VHF FM

Dengan ketiadaan GSS, penapis laluan jalur IF boleh dilaraskan dengan juga menyambungkan antena pengganti kecil ke pintu pertama transistor VT6 melalui kapasitor gandingan. Berhampiran frekuensi 2,3 MHz, saya bekerja dengan stesen telegraf gelombang pendek, dan litar L11C47 dan L12C48 ditala kepada kebolehdengaran maksimum. Tetapan litar L14C52 ditentukan selepas, apabila menerima stesen VHF dengan FM, mengikut volum maksimum kepada kualiti penerimaannya.

Operasi pengayun tempatan diperiksa dengan menyambungkan miliammeter ke wayar kuasa antara kapasitor C45 dan diod zener VD7. Menyentuh litar LIOC40 menyebabkan ayunan terputus dan sedikit peningkatan arus. Frekuensi pengayun tempatan ditetapkan dengan kapasitor C40 atau dengan menggunakan isyarat dengan frekuensi 144...146 MHz dari GSS ke input penerima, atau dengan mendengar isyarat daripada pemancar anda sendiri (atau stesen radio amatur lain). Frekuensi yang lebih tinggi sedikit, dalam julat 146...148 MHz, kadangkala boleh mendengar pengendalian stesen radio FM perkhidmatan. Litar L8C32 dan L9C36 dikonfigurasikan untuk volum penerimaan maksimum. Menetapkan litar L9C36 agak mempengaruhi frekuensi pengayun tempatan, dan ia perlu dilaraskan dengan perintang R27. Menyambungkan antena cambuk dua meter luaran kepada input penerima yang ditala dengan betul menyebabkan peningkatan dan perubahan ketara dalam sifat hingar dalam telefon.

Pemancar disediakan peringkat demi peringkat, membekalkan voltan bekalan hanya kepada yang dikonfigurasikan dan peringkat sebelumnya. Satu miliammeter mesti dimasukkan ke dalam litar kuasa. Bantuan yang tidak ternilai dalam menyediakan pemancar akan disediakan oleh meter gelombang resonans mudah, dibuat berdasarkan KPI dengan dielektrik udara dengan kapasiti maksimum 75...150 pF. Gegelung meter gelombang ialah bingkai segi empat tepat berukuran 50 x 15 mm, dibengkokkan daripada dawai kuprum tebal. Gambar rajah meter gelombang dan lakaran reka bentuknya ditunjukkan dalam Rajah 5, masing-masing. 40, a dan b. Meter gelombang meliputi julat dari kira-kira 160 hingga XNUMX MHz, yang cukup untuk penalaan. Skala meter gelombang ditentukur mengikut isyarat GSS. Penunjuk boleh menjadi avometer biasa yang dihidupkan kepada had pengukuran voltan minimum.

Stesen radio VHF FM

Setelah menghidupkan pengayun induk, pastikan terdapat penjanaan dengan menukar arus dalam litar kuasa apabila resonator kuarza dimatikan atau apabila pangkalan transistor dipintas ke wayar biasa dengan kapasitor kapasiti ketara. Litar L2C14 dilaraskan kepada arus maksimum transistor VT2. Begitu juga, dengan menyambungkan kuasa kepada transistor VT3, konfigurasikan litar L3C17C18C19. Frekuensi (72 MHz) dikawal oleh meter gelombang. Sebelum menetapkan peringkat output, ia harus dimuatkan dengan setara dengan antena - lampu pijar dengan voltan 13,5 V dan arus 0,18 A, rintangan yang dalam keadaan panas adalah hampir 75 0m. Litar L4C20 dan L5C22C23 dilaraskan kepada frekuensi 144 MHz (dikawal oleh meter gelombang) mengikut arus maksimum transistor VT4 (sehingga 300 mA). Arus yang terlalu tinggi menunjukkan keperluan untuk mengurangkan pengujaan dengan kapasitor C 12, dan kemudian laraskan litar menggunakan perapi gegelung L2 kepada arus maksimum peringkat keluaran. Litar keluaran dilaraskan dengan kapasitor C26 dan C27, mengubah nisbah kemuatannya sedemikian rupa untuk mencapai kecerahan maksimum lampu pijar - setara dengan beban.

Penguat mikrofon tidak memerlukan pelarasan. Ia hanya berguna untuk menyemak, dengan mengalih keluar tindak balas frekuensi penguat, kekerapan potong penapis laluan rendah. Indeks modulasi yang diperlukan ditetapkan oleh perintang R2 apabila mendengar isyarat pemancar oleh stesen radio lain, oleh penerima anda sendiri, yang mana anda hanya perlu menggunakan voltan bekalan yang memintas suis "Terima" - ​​"Transmit", atau menggunakan penganalisis spektrum. Modulasi hendaklah bersih dan dalam, dan lebar jalur frekuensi yang dipancarkan tidak boleh melebihi 25..30 kHz pada tahap -30 dB.

Antena paling mudah untuk stesen radio boleh menjadi pin sepanjang 0,25 m, "cawan" suku gelombang yang menghalang arus daripada mengalir ke jalinan kabel dan menambah sehingga 0,5 m pada panjang antena. Lakaran antena ditunjukkan dalam Rajah. 6.

Stesen radio VHF FM

Diameter pin dan "kaca" tidak kritikal; penulis menggunakan sekeping rod duralumin dengan diameter 6 mm dan sekeping tiub dari pembersih vakum. Lampiran pada tiang penebat boleh menjadi apa sahaja; tiang logam mesti dimuatkan di dalam "kaca" dan bersentuhan dengannya hanya berhampiran titik sambungan jalinan kabel. Yang terakhir boleh masuk ke dalam paip tiang.

Stesen radio boleh berfungsi dengan antena lain, termasuk antena berarah.

Pengarang: V. Polyakov (RA3AAE), Moscow; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon bimbit membantu mencari seseorang 31.03.2001

Ternyata telefon bimbit boleh digunakan untuk mencari mangsa gempa bumi dan menentukan keadaan kesihatan orang yang cedera.

Penyelidik di Bell Labs di New Jersey telah membuat penemuan yang tidak lama lagi boleh membawa kepada teknik baharu untuk mencari orang yang masih hidup di bawah runtuhan bangunan yang musnah akibat gempa bumi atau bencana alam lain.

Para saintis telah mendapati bahawa degupan jantung dan pernafasan boleh mendedahkan analisis perubahan dalam frekuensi pemancar telefon bimbit. Ternyata nadi dan pernafasan seseorang, yang menyebabkan sedikit turun naik di permukaan badan, mengubah frekuensi sinaran telefon bimbit. Sebabnya ialah kesan Doppler, yang terdiri daripada menukar panjang gelombang sinaran objek yang bergerak relatif kepada pemerhati.

Untuk menggunakan fenomena yang dikesan dalam keadaan sebenar, adalah perlu untuk mengubah suai telefon bimbit itu sendiri dan membuat perubahan pada perisian rangkaian komunikasi mudah alih, di mana isyarat tersebut sedang ditapis keluar.

Untuk menentukan keadaan pelanggan yang telah jatuh ke dalam runtuhan, tidak semestinya dia menjawab panggilan (mangsa paling kerap tidak akan dapat melakukan ini), cukuplah panggilan itu mengaktifkan sinaran telefon bimbit. pemancar, yang boleh digunakan untuk menganalisis keadaan pelanggan.

Berita menarik lain:

▪ Jubah halimunan kristal fotonik

▪ Pembiasan cahaya dalam kopi

▪ Kanta ultrasonik

▪ Teknologi baharu penghantaran isyarat optik pada jarak jauh

▪ Penjana termoelektrik menggunakan haba manusia

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pensintesis frekuensi. Pemilihan artikel

▪ Artikel Pendapat umum. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah serangga yang membantu menentukan berapa tahun yang lalu orang mula memakai pakaian? Jawapan terperinci

▪ artikel Berfungsi pada talian komunikasi rak dan semasa menggantung kabel komunikasi. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel meter sudut ZSK - awalan kepada meter berbilang. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Paradoks lengkung dan tiga dimensi. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024