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전파는 우리의 어떤 감각으로도 감지할 수 없습니다. 그러나 전파 경로에서 도체를 만나면 모든 에너지의 일부를 도체에 제공합니다. 라디오 방송 수신은 이러한 현상을 기반으로 합니다. 첫 번째 수신기가 작동하는 동안 전파의 에너지를 "잡기"는 안테나에 의해 수행되었습니다. 안테나에 전자기 에너지의 일부를 제공하면 전파가 변조된 고주파 진동을 유도합니다.

수신기에서 프로세스는 스튜디오와 라디오 방송국의 송신기에서 발생하는 프로세스와 반대입니다. 소리가 먼저 소리 주파수의 전기적 진동으로 순차적으로 변환된 다음 고주파의 변조된 진동으로 변환되면 라디오 수신 중에 반대 문제가 해결됩니다. 안테나에서 여기된 고주파 변조된 진동은 수신기에 의해 다음으로 변환됩니다. 소리 주파수의 전기 진동, 그리고 소리로. 첫 번째 수신기에서 변조된 고주파 진동은 감지기에 의해 가청 주파수 진동으로 변환되었고 저주파 진동은 헤드폰에 의해 소리로 변환되었습니다.

그러나 결국 많은 라디오 방송국의 전파는 수신기의 안테나를 관통하여 다양한 주파수의 변조 진동을 자극합니다. 그리고 이 모든 무선 신호가 소리로 바뀌면 수백 명의 사람들이 다른 언어로 말하는 소리를 들을 수 있습니다. 그러한 라디오 수신이 당신에게 적합하지 않을 것입니다. 물론 우리는 다른 방송국의 전송을 듣는 데 관심이 있지만 동시에 모두가 아니라 각각 개별적으로 수신합니다. 그리고 이를 위해 안테나에서 여기된 모든 주파수의 진동에서 우리가 듣고자 하는 송신을 가진 라디오 방송국의 주파수로만 진동을 골라낼 필요가 있습니다.

이 작업은 모든 무선 수신기의 필수 부품인 진동 회로에 의해 수행됩니다. 수신기를 다른 파장의 무선 신호에 맞춘 것은 진동 회로 덕분이었습니다.

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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중성미자 질량에 대한 지식을 갖는 것은 중성미자가 약한 핵 상호작용의 힘을 통해서만 일반 물질과 상호작용하는 이유를 이해하는 데 중요합니다. 또한 양자 역학의 관점에서 각 유형의 중성미자는 세 가지 확률적 "질량 상태"의 조합으로 구성됩니다. 그러나 양자역학의 기본적인 기이함 때문에 '질량 상태'만 측정하거나 중성미자의 종류를 정하는 것은 가능하며, 이 두 가지 양을 동시에 측정하는 것은 근본적으로 불가능하다.

중성미자 질량의 정확한 측정을 위해서는 과학자들이 창의력을 발휘해야 합니다. KATRIN 실험의 핵심은 방사성 동위 원소인 수소 삼중수소 10g을 담은 25m 용기입니다. 이 수소는 초저온으로 냉각되고 소위 베타 붕괴가 그 환경에서 지속적으로 발생하며 그 결과 중성자 중 하나가 양성자로 변하여 추가 전자와 전자 반중성미자를 생성합니다. 일반 전자 중성미자의 질량에 해당합니다.

베타 붕괴의 산물은 전자 에너지를 측정할 수 있는 주거용 건물 크기인 센서 분광계의 활성 영역에 떨어집니다. 실험의 본질은 전자와 중성미자가 항상 붕괴 반응 동안 방출되는 에너지의 일부를 받는다는 것입니다. 이 숫자는 경우에 따라 변동될 수 있지만 전자와 중성미자 사이의 에너지 분포 비율은 항상 동일하게 유지됩니다. 그리고 센서 작동의 결과로 그래프가 얻어지며 그 모양을 통해 중성미자의 각 "질량 상태"에 대한 최대 에너지를 계산할 수 있습니다.

28일 간의 작업 및 데이터 수집 후 KATRIN 실험의 과학자들은 0.1 eV(전자 볼트) 미만의 수준에서 1.1개의 중성미자 질량 상태의 평균 합계의 최소값을 얻었고 이 매개변수의 최대값은 500 eV. 비교하자면 전자의 질량 에너지는 약 XNUMX만 eV이고 양성자의 질량 에너지는 거의 XNUMX억입니다.

최대 중성미자 질량의 얻은 값은 다른 실험에 의해 주어진 값보다 거의 2.6배 작습니다. 예를 들어, 아주 최근에 과학자들은 우주 중성미자 입자를 사용하여 XNUMX eV의 질량 값을 도출했습니다. 그러나 여기에서 KATRIN 실험의 데이터는 불과 한 달 이내에 수집되었으며 과학자들은 아직 XNUMX년이 더 남았으며 그 기간 동안 새로운 데이터를 수집하고 분석할 것임을 고려해야 합니다.

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