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태양 활동과 초장거리 텔레비전 수신. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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아래는 Lvov에 있는 런던 텔레비전 방송국의 진행자인 V. Zharkov의 기사입니다. 그는 이 기술을 산발적인 층을 형성하는 태양 채층 플레어와 연결하고 이 기술이 높은 태양 활동 중에 가능하다고 결론지었습니다.

그러나 Es 층의 측정은 Es 층과 태양 활동 사이에 직접적인 상관 관계(일치, 일관성)가 없을 뿐만 아니라 태양 활동의 마지막 주기에서 약한 역 상관 관계가 있음을 보여줍니다.

1957년부터 1961년까지 활동이 두 배 이상 떨어졌음에도 불구하고 이 층의 전자 밀도는 같은 수준으로 유지되었습니다.

알려진 바와 같이 채층 플레어는 XNUMX월에서 XNUMX월 사이에 발생하는 반면 장거리 텔레비전 수신은 XNUMX월에서 XNUMX월 사이에 더 자주 관찰되며 같은 기간 동안 Es 층의 전자 밀도가 가장 높습니다.

여름철에는 전리층에 강한 영향을 미치는 채층 플레어가 드물며 한 달에 2-3 번 이하이며 Es 층의 높은 전자 밀도가 거의 매일 관찰됩니다.

채층 플레어는 주로 조명 된 반구에서 전리층에 영향을 미치는 반면 원격 텔레비전 수신은 덜 자주 가능하지만 저녁과 밤에 가능합니다 ...

Es 층의 특성에 대한 만족스러운 설명은 아직 발견되지 않았으며, 이 층과 채층 플레어의 연결에 대한 Zharkov 동지의 가정은 흥미롭지만 더 많은 관찰과 비교가 필요합니다.

초장거리 텔레비전 수신은 일반적으로 여름철에 발생하며 주로 그 구조와 기원이 아직 충분히 밝혀지지 않은 이온화된 Es 층의 반사로 인해 발생하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

텔레비전 송신의 초장거리 수신의 경우가 27일 후에 반복되는 것으로 밝혀졌다.

그래프(그림 1)는 런던 텔레비전 방송국(주파수 45MHz)에서 텔레비전 신호를 장거리 수신한 경우를 태양 데이터와 비교합니다: 스팟 수 W와 채층 플레어 X의 주파수. 관측 지점(소칼 시)에서 남쪽으로 약 80km 떨어진 지역 텔레비전 센터(Lvov)를 향하는 고정 안테나. 따라서 초장거리 방송국의 신호는 지역 텔레비전 전송에 대한 간섭으로 수신되었습니다.

태양 활동 및 초장거리 텔레비전 수신

태양 활동 및 초장거리 텔레비전 수신
쌀. 1. 1957년, 1959년 XNUMX월, 채층 플레어와 반점을 이용한 초장거리 텔레비전 수신 비교:
X - 채층 플레어
W - 반점의 수
t°C - 리비우 지역의 기온
O - 런던 텔레비전 센터의 신호 수신(45MHz)
O. - 로마 TV 센터의 신호 수신(49-56MHz)
O. - 런던 텔레비전 센터의 주장된(누락된) 신호 수신.

그래프에서 알 수 있듯이 초장거리 전송 수신의 빈도는 채층 플레어의 반복 빈도와 일치합니다. 그러나 플레어의 시작과 이온화된 구름의 형성 사이에는 XNUMX~XNUMX일이 걸립니다. 이 "지연" 시간은 시작부터 최대 발병까지의 평균 발병률(tg Xcp)과 반점 형성의 평균 발병률(tgWcp) 모두에 따라 달라집니다.

전리층의 이온화에 대한 태양 플레어의 영향은 상당히 신뢰할 수 있는 사실입니다.

태양 플레어의 이온화 효과는 여름철에 23°-14° N에서 가장 뚜렷해야 한다고 가정할 수 있습니다.

최소 태양 활동 기간 동안 텔레비전 방송의 빈도와 수신 시간은 훨씬 적습니다.

텔레비전 신호 수신 시간과 섬광의 총 전리 방사선을 비교하면 직접적인 관계가 있습니다. 큰 총 방사선(그림 10에서 11년 22월 23일과 3일, 4월 1957일과 1일, XNUMX월 XNUMX일과 XNUMX일)으로 텔레비전 신호도 다음날 전송되었습니다. 강력한 채층 플레어 동안 대기 온도의 상당한 증가도 관찰됩니다.

결론적으로 우리는 플레어의 "부재"에서 초장거리 수신이 관찰 된 경우에 주목해야합니다. 실제로 회전 안테나와 안테나 증폭기를 사용하면 채층 플레어가 "없음"에서도 초장기 수신이 때때로 가능하지만 이러한 수신은 수명이 매우 짧고 불안정합니다. 하나의 수신 스테이션이 다른 수신 스테이션으로 교체됩니다. 등. 이러한 수신은 유성 궤적의 반사와 우주선 및 약한 채층 플레어에서 발생하는 약하게 이온화된 구조물 모두에서 발생할 수 있습니다.

장거리 텔레비전 수신에 가장 유리한 해는 몇 년입니까?

알려진 바와 같이 11년 태양 활동의 이전 기간은 1955년에 시작되었습니다. 그러나 장거리 텔레비전 수신에 가장 유리한 해는 1957년, 1958년, 1959년 및 1960년, 즉 태양 활동 최대에 가까운 해였습니다. 따라서 우리는 1967-1968년에 장거리 텔레비전 수신을 위한 좋은 조건을 기대할 수 있습니다. 리비우.

저자: V. Zharkov; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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블레이드가 없는 풍력 터빈 17.12.2022

스페인 스타트업인 Vortex Bladeless는 진동을 이용해 에너지를 생성하는 풍력 터빈을 개발했습니다.

회전 블레이드의 에너지를 사용하여 발전기를 작동시키는 아날로그와 달리 Vortex Bladeless 풍차는 구조에 부딪히는 공기의 진동을 생성합니다.

XNUMXm 길이의 기둥과 이것이 바로 발전기의 모습이며 구조물의 바닥에 위치한 두 개의 큰 자석에서 스윙합니다. 바람이 터빈을 특정 방향으로 "밀면" 자석 중 하나가 터빈을 뒤로 당깁니다. 따라서 발전기는 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환합니다.

움직임의 빈도를 높임으로써 장치는 에너지를 전기로 변환합니다. 따라서 외부에서 보면 흰색 기둥이 살아있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 풍력 발전기는 유지 관리가 쉽습니다. 그것의 기초는 pultruded 탄소 섬유로 만듭니다; 설계에는 회전 메커니즘과 베어링이 없습니다. 재료의 마모 수명은 25년입니다.

Vortex Bladeless의 장점 중 개발자는 풍향 변화에 대한 터빈의 쉬운 적응, 기존 터빈보다 작은 크기, 온도 변화에 대한 저항성 및 낮은 바람 설치 비용으로 인한 가격을 강조합니다. 터빈과 유지보수를 통해 에너지를 생성하는 비용이 30배 저렴합니다. 개발자 중 한 명인 David Yanez에 따르면 Vortex Bladeless 터빈은 미래에 태양광 패널에 큰 추가가 될 수 있습니다. 그들은 또한 집에 부착될 수 있으며 태양 전지판은 낮 동안 에너지를 생산하지만 풍력 터빈은 밤에 더 많은 에너지를 생산합니다. 일반적으로 낮보다 풍속이 더 강합니다.

또한 유사한 터빈 모델과 달리 Vortex Bladeless는 야생 동물에게 해를 끼치지 않습니다. 그리고 블레이드가 없기 때문입니다. 3m 높이의 구조물은 회전하는 블레이드에 떨어지는 새와 박쥐에게 절대적으로 안전합니다.

이 프로젝트는 이미 노르웨이 국제 에너지 회사인 Equinor ASA의 승인을 받았습니다. 혁신적인 Vortex Bladeless 터빈은 또한 에너지 부문에서 가장 흥미로운 10개 스타트업 목록에 포함되었습니다. 물론 블레이드가 없는 터빈은 크기가 작기 때문에 지금까지 최대 200kW의 많은 양의 에너지를 생성할 수 없으므로 이제 개발자는 140m 높이의 터빈을 건설할 산업 파트너를 찾고 있습니다. 이 경우 풍차는 1MW의 에너지를 생산할 것으로 예상됩니다.

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안드레이, UT4UCJ
Es 통과는 11년 태양 활동 주기와 직접적인 상관 관계가 없습니다. 윈드 시어 이론은 현재 가장 많이 받아들여지고 있습니다. 여기서 E층의 중성풍과 지구 자기장이 결정적인 역할을 합니다. E층의 전기장과 뇌우도 발생합니다. 여름과 뇌우의 급격한 날씨 변화는 Es 통과를 아주 잘 예측합니다. 더욱이, 금속 이온으로 구성된 강렬한 산발적인 층이 태양 활동이 최소인 해 동안 E층이 덜 조밀하고 중성풍이 덜 감속되는 해에 더 자주 발생한다는 증거가 있습니다. 그리고 일반적으로 질문은 매우 흥미롭고 완전히 이해되지 않았습니다!

안드레이, UT4UCJ
안드레이(UT4UCJ), samfox3345@gmail.com. Es-passage에는 다양한 버전이 있습니다. 누군가는 이것이 아직 연구되지 않은 태양의 일부 프로세스라고 말하며 번개, 상향 횃불 및 스프라이트의 영향에 대해서도 이야기합니다. 일반 뇌우가 가열 스탠드처럼 작동하여 강력한 소스가되는 버전이 있습니다. 전자기 자극, Es-MUF 상승, 뇌우 동안 일반 층 E가 전하를 띠고 유성 먼지가 그것에 끌어 당겨 Es-구름을 형성합니다. 마치 작은 종이 조각이 전기가 통하는 플라스틱 빗에 끌리는 것과 같습니다. ... 자기 폭풍은 여전히 ​​다른 영향입니다. 일반 레이어 E를 통해 흐르는 전류가 영향을 미치고 암페어 힘이 레이어 E의 이온화 증가와 함께 불균일성을 생성하는 버전이 있습니다. Es에 대한 더 자세한 자료는 인터넷에서 찾을 수 있습니다. 내가 말할 수있는 것은 100MHz 이상의 주파수에서 Es는 볼 번개의 출현과 유사한 신비이며 아마도 양자 물리학 만이 어떻게 든 해결하는 데 도움이 될 것입니다 ... 과학자와 초단파 라디오 아마추어, 거기 이 분야에서 흥미로운 연구를 수행하는 이유입니다!


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