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어떤 경우에는 144MHz 대역에서 최상의 결과를 제공하는 복잡한 "파동 채널" 안테나를 구축할 수 없는 경우 설계가 간단하고 회전 메커니즘이 필요하지 않은 휩 안테나를 사용할 수 있습니다. , 그것 의 방사선 은 지시 되지 않기 때문에 .

안테나의 설계는 그림 1에 개략적으로 나와 있습니다. 1. 외경 525mm의 구리 또는 황동 튜브로 만들어진 길이 8mm의 이미터가 부싱 절연체 2를 통과하고 동축 커넥터의 칩 3의 내부 접점에 연결됩니다. 이 칩의 외부 접점은 강판 또는 알루미늄으로 만들어진 120x90mm 크기의 직사각형 베이스에 연결됩니다. 직경 5mm의 강철 또는 알루미늄 막대로 만든 길이 490mm의 빔 6개를 베이스의 네 모서리에 용접합니다.

간단한 안테나
Pic.1

위의 치수를 정확히 준수하면(이미터의 길이는 동축 커넥터 칩과의 접합부에서 고려됨) 안테나의 출력 임피던스는 60옴이 됩니다.

서까래 사이의 다락방이나 돛대에 안테나를 설치할 수 있습니다. 모든 경우에 손실을 증가시키지 않도록 집의 금속 부분에서 가능한 한 멀리 배치해야 합니다.

문학

  1. 라디오 1, c.1964

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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일반적으로 물을 끓일 때의 가열은 대류나 열복사를 이용한 진동을 통해 분자에 운동에너지를 전달하는 것으로 이루어진다. 그러나 이 경우 물리학자들은 X선 자유 전자 레이저의 단일 펨토초 펄스에 의해 이온화를 통해 에너지가 전달되는 다른 방법을 사용했습니다. 이것은 따뜻한 밀도 물질(WOM)으로 알려진 이국적인 플라즈마 상태의 출현과 함께 빠른 이온화를 유발합니다.

WDM(Warm Dense Matter)은 매개변수 측면에서 고체와 이상적인 플라즈마 사이에 있는 물질이 응집된 상태입니다. 그것은 플라즈마로 설명하기에는 너무 밀도가 높고 응축 물질 물리학에서 고려하기에는 너무 뜨겁습니다. 즉, 플라즈마와 고체 사이의 것입니다. 이것은 플라즈마보다 훨씬 밀도가 높으며(0,01~100g/cm2) 어떤 경우에는 그것이 파생된 고체의 비중이 두 배입니다. 일반적으로 슈뢰딩거 물질의 일종.

물에서 TPR을 얻기 위한 현재 실험은 DESY의 자유 전자 레이저 연구 센터(CFEL)의 과학자 그룹에 의해 수행되었습니다. 상태의 동시 연구와 분자의 가열은 SLAC 국립 가속기 연구소(미국)에서 X선 ​​자유 전자 레이저를 사용하여 수행되었습니다. 오히려 워터 제트를 통해 6,86keV(106J/cm2 이상)의 X선 방사선의 매우 강렬한 극초단파 섬광을 수행했습니다.

75펨토초, 즉 75초 이내에 물은 액체에서 플라즈마로 상전이를 겪는다. 플라즈마는 원자에서 전자가 제거되어 일종의 전하를 띤 기체가 되는 물질의 상태입니다.

실험의 공동 저자인 Uppsala University의 Olof Jonsson(Olof Jonsson)은 "그러나 액체가 플라즈마로 변환되는 동안 원자는 아직 크게 움직일 시간이 없었기 때문에 물은 여전히 ​​액체의 밀도를 유지합니다."라고 설명합니다. .

이러한 이국적인 물질 상태는 지구상의 자연 상태에서는 찾을 수 없습니다. "태양 및 가스 거인 목성의 일부 플라즈마와 동일한 특성을 갖지만 밀도는 낮습니다. 한편, 지구의 자연 상태보다 뜨겁습니다. 핵심." 물에 대한 실험을 수행하면 그러한 이국적인 상태에서 물의 특성에 대해 더 잘 배울 수 있습니다. 이것은 이 물질의 진정으로 독특한 특성을 고려할 때 더욱 중요합니다.

Jonsson은 "물은 정말 이상한 액체이며, 그 특성이 없다면 지구상의 많은 것들이 원래의 모습이 아닐 것입니다. 특히 생명이 그렇습니다."라고 강조했습니다. 물은 밀도, 열용량 및 열전도율을 포함하여 많은 변칙적 특성과 특성을 가지고 있습니다.

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