Verità E Finzione Delle Antenne EH - Visualizzazione Alternativa

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Verità E Finzione Delle Antenne EH - Visualizzazione Alternativa
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Video: Verità E Finzione Delle Antenne EH - Visualizzazione Alternativa

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Video: CW ТХ к ЕН антенне 2024, Novembre
Anonim

Spin comunicazione radio campo elettromagnetico

Dalla fine dello scorso (XX) secolo, i radioamatori di molti paesi hanno iniziato a utilizzare antenne "molto strane". Queste antenne sono note come CFA, A o EH. EH è un vivido rappresentante di queste "strane" antenne tra i radioamatori. È abbastanza difficile trovare un altro dispositivo che possa causare un'enorme quantità di incomprensioni e contraddizioni nella storia. Un vasto campo di opinioni afferma che EH-ANTENNA è un'antenna pessima. Funziona peggio di un dipolo accorciato o di un pin accorciato. Il piccolo gruppo di opinioni dice che l'antenna EH è un'ottima antenna. Ha dimensioni molto piccole che non corrispondono alle dimensioni delle onde, eppure funziona abbastanza bene. L'EH può fornire comunicazioni radio laddove le antenne convenzionali non possono. Entrambi gli opinion camp non riescono a capire il fatto che qualcosa sull'antenna EH sia così NUOVO,che non è noto alla scienza moderna.

Qualsiasi antenna convenzionale opera sulla dinamica del movimento AVANTI delle cariche elettriche negli elementi della sua struttura. Ora ci sono già molte ricerche, lavori sperimentali e teorico-scientifici sulle antenne EH, che mostrano chiaramente che per tutte le caratteristiche usuali, questa antenna è davvero peggiore di aste o dipoli accorciati. È meraviglioso. Questo è ciò che doveva essere dimostrato. Ciò mostra che la dinamica PERMANENTE delle cariche elettriche nell'antenna EH è molto scarsa. Inoltre, i ricercatori dell'antenna EH non capiscono che la dinamica traslazionale delle cariche elettriche nell'antenna EH è generalmente PARASSITA. L'antenna EH può funzionare solo con le antenne convenzionali perché ha questo piccolo componente PARASIT.

Il design dell'antenna EH è realizzato in modo tale che le cariche elettriche nel suo cilindro abbiano un movimento ROTATIVO (rotazione) dominante. Questa è la differenza FONDAMENTALE tra l'ANTENNA EH e tutte le antenne convenzionali. Quindi, le antenne convenzionali lavorano sul movimento PASSIVO delle cariche elettriche e l'antenna EH lavora sul movimento ROTATIVO (rotazione) delle cariche elettriche. Su un collegamento radio, l'antenna EH funziona molto meglio con un'antenna EH che con un'antenna convenzionale.

Qualsiasi carica elettrica (elettrone) ha sempre due componenti in dinamica: traslazionale e rotazionale. Il vettore di induzione magnetica di una carica elettrica dinamica è COMPLESSO, cioè consiste di due vettori ortogonali con proprietà differenti. Nei libri di testo moderni, il vettore di induzione magnetica di una carica elettrica dinamica fino ad ora è rappresentato da una singola (singola) traslazionale. L'antenna EH ha attivato la seconda componente sconosciuta del vettore COMPLEX di induzione magnetica di cariche elettriche (elettroni). La dinamica del campo elettromagnetico delle cariche elettriche (elettroni) da ogni componente (traslazionale e rotazionale) ha proprietà completamente diverse nello spazio. I lettori con un alto livello di conoscenza nel campo della radiofisica e dell'elettrofisica possono visualizzare la teoria e comprendereche il vettore sconosciuto Hz di una carica elettrica (elettrone) con proprietà insolite e ha portato l'antenna EH a un percorso assolutamente sconosciuto nella scienza. Questa è una COMUNICAZIONE RADIO SCONOSCIUTA SU UN CAMPO ELETTROMAGNETICO SPIN nello spazio.

Ho osservato a lungo un enorme ostacolo nella "comprensione" dell'antenna EH. Fino a poco tempo, lo stesso autore Ted Hart non capiva davvero cosa fosse successo, cosa fosse successo. E, cosa più importante, lui stesso non ha capito perché la teoria classica dei dispositivi di antenna (almeno secondo Eisenberg) non si "attacca" ad essa e NON si attiene ad essa. Vola via come un cappello da un dente di leone al vento. La cosa è successa FONDAMENTALE.

Fig. 1 Antenna EH (20 metri) a T. Hart nella sua fattoria orticola
Fig. 1 Antenna EH (20 metri) a T. Hart nella sua fattoria orticola

Fig. 1 Antenna EH (20 metri) a T. Hart nella sua fattoria orticola.

In ogni, la prima antenna convenzionale che si incontra, le cariche elettriche negli elementi dell'antenna hanno un movimento periodico PERMANENTE dominante con la ricezione delle corrispondenti componenti vorticose dell'email. e il mago. campi.

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Nell'antenna EH, l'intero effetto è creato dalle cariche elettriche nel cilindro centrale. L'aereo di Coulomb passa attraverso il cilindro centrale. Questo è il piano in cui i flussi magnetici antifase delle bobine antifase "entrano in collisione con le loro teste". In questo piano, le cariche elettriche non possono avere un movimento traslazionale dominante. Cominciano DANCING TWIST sul posto con la frequenza del trasmettitore. Si può dire in un altro modo: fanno "tick-tock", come il pendolo di un orologio meccanico.

Fig 2. Posizionamento delle bobine antifase
Fig 2. Posizionamento delle bobine antifase

Fig 2. Posizionamento delle bobine antifase.

Cosa succede se l'elettrone gira sul posto? Ci sarà qualcosa di magnetico in questo caso? Sì, ci sarà - il magnetone di Bohr o in un altro modo il momento di rotazione. Sapete molto bene quanto sia grande la differenza tra il momento di rotazione (magnetone di Bohr) e il momento del moto traslatorio. Questo è "Fedot, ma non quello". Il calcolo e la messa a punto delle bobine antifase è molto problematico. Se due bobine antifase identiche della gamma VLF sono molto vicine l'una all'altra, l'induttanza totale tenderà a 0 e la risonanza può essere catturata nell'intervallo del centimetro. In pratica, lo stesso lobo di uscita di una tale bobina VLF è già un'induttanza necessaria nell'intervallo del centimetro.

Fig 3. Nella piazza di Coulomb, gli elettroni iniziano a girare sul posto
Fig 3. Nella piazza di Coulomb, gli elettroni iniziano a girare sul posto

Fig 3. Nella piazza di Coulomb, gli elettroni iniziano a girare sul posto.

Punti salienti nelle cifre.

Fig 4. Schema di collegamento della bobina
Fig 4. Schema di collegamento della bobina

Fig 4. Schema di collegamento della bobina.

Sono in inglese come provengono dalla mia vasta galleria di materiali per Ted Hart. Per quasi un anno gli ho "schiarito i cervelli".

Fig 5. Principali conclusioni dalle equazioni di Maxwell
Fig 5. Principali conclusioni dalle equazioni di Maxwell

Fig 5. Principali conclusioni dalle equazioni di Maxwell.

Lui "non tira" le equazioni di Maxwell, ha dovuto agire con le immagini. Ted Hart ha anche litigato con il suo teorico universitario, Robert Bibhas, che non poteva spiegargli cosa è successo in diversi anni, e il russo lo ha fatto in pochi mesi. Ted Hart ha appena parlato con successo alla NAB International Radio and Broadcasting Conference 2004 a Las Vegas. Ho letto a Ted Hart per 9 mesi quasi ogni giorno a giorni alterni quello che aveva inventato e non riuscivo a capire cosa fosse successo. Con un "ferro caldo" ha bruciato nel suo cervello la classica teoria dell'antenna, che non funziona in EH e non funzionerà. Hai collegato due magneti con gli stessi poli (repulsione)? C'è un piano tra i magneti, dove "non è chiaro" quale sia più dominante, l'uno o l'altro magnete. Ora lo stesso "trucco" con il mago variabile. campo dalle bobine antifase. Cosa farà l'email carica (elettrone) in questo piano. Due forze di Lorentz lo spingono in direzioni diverse (opposte). Non ha altra scelta che girare sul posto come una trottola in una direzione o nell'altra. Ciò dà origine a un momento magnetico di rotazione con el completamente differenti. mago. proprietà

La matematica è piuttosto problematica. Ci sono 11 pagine nella sua forma pura. Cinque importanti professori del Politecnico di San Pietroburgo si sono imbattuti in lei. Anche nel contesto stesso del problema. Per loro, un elettrone è una particella elementare ed è quasi impossibile applicarvi le equazioni di Maxwell. Consideravo l'elettrone come l'elemento più semplice di una corrente elettrica con un magnete elettrico. campo intorno ad esso. In questo approccio all'elettrone, non è possibile trovare un apparato migliore delle equazioni di Maxwell per descrivere i processi dinamici. Coloro che sono particolarmente interessati a quale sia la struttura della posta elettronica. campi di un elettrone dinamico (carica elettrica), possono vederlo completamente. Il vettore di rotazione H z ignora la velocità della luce. Questa è una comunicazione radio ISTANTANEA. Lunghezza H z (spin) el.mag. onde uguali a INFINITY a qualsiasi frequenza. Il concetto di "lunghezza d'onda" in questo caso si trasforma in una totale assurdità. Da qui segue la completa assurdità nel comprendere le "dimensioni d'onda dell'antenna". Ciò è dimostrato dalla teoria (matematica).

Sarai anche “tentato” dalla situazione di comprensione: una lezione introduttiva al mattino e un diploma la sera. Questa opzione non funziona, ma come vorremmo! Questo è un TIPO fondamentalmente NUOVO di COMUNICAZIONE RADIO sulla posta elettronica SPIN. campo, non su un vortice. Da qui tutta la confusione all'interno dell'enorme esercito di radioamatori di tutti i paesi. La "pulizia del cervello" deve essere eseguita in modo metodico e per un tempo piuttosto lungo, altrimenti la situazione peggiorerà solo con l'EH e altre "antenne" sviluppate per lo spin, non il caricatore elettrico a vortice. campi.

Puoi guardare il trasmettitore senza antenne (energia come l'oscillatore locale di un ricevitore o un microfono radio da concerto). Questa pillola di rame funziona a 100 mhz. La "corona" e il microfono potrebbero anche essere nascosti in una tavoletta vuota sigillata in ottone. L'effetto è come se avesse un perno personalizzato lungo 75 cm, ma NON lo è. Con ricevitore di messa a fuoco. Con il pin esteso, riceve un segnale debole o assente. Se il perno viene rimosso (inserito), viene visualizzato il segnale. Anche il circuito di ingresso (ingresso QC) del ricevitore dovrebbe essere con bobine antifase in uno schermo tablet.

Figura: 6. Un esempio di costruzione di un'antenna da 100 MHz
Figura: 6. Un esempio di costruzione di un'antenna da 100 MHz

Figura: 6. Un esempio di costruzione di un'antenna da 100 MHz.

L'opzione migliore e più conveniente nella produzione e personalizzazione è stata offerta da Nikolay Kisel UA3AIC. Due bobine antifase e due condensatori di sintonia sono collegati da un ponte. I radioamatori sanno come allestire un ponte. La figura mostra come ridurre il ponte dell'antenna UA3AIC EH a un pellet di rame. La penetrazione del segnale è superiore a quella di un'antenna convenzionale. Qualsiasi soprannome EH lo sa già bene. I più grandi sviluppi pratici nell'elevata capacità di penetrazione di un segnale radio su un caricatore elettronico di rotazione. campo dall'antenna EH a Nikolay Kisel UA 3 AIC e dai suoi più cari amici-radioamatori. Si apre l'opportunità di effettuare comunicazioni radio dalla superficie della Terra in una grotta o in una miniera, così come sott'acqua.

Figura: 7 Raccomandazioni per le antenne EH
Figura: 7 Raccomandazioni per le antenne EH

Figura: 7 Raccomandazioni per le antenne EH.

Come puoi vedere, tutto è "molto semplice" a prima vista.

Guarda le foto e ricorda che hai a che fare con uno SPIN (rotazione di carica) el.mag. un campo che, come un punteruolo, perfora lo spazio e non con il solito mago. momento dal movimento in avanti della carica. Spin email mag. il campo della fisica moderna in pratica ancora NON LO CONOSCE. L'antenna EH è stata la prima in pratica a invadere questa regione di spin "proibita". Nei libri di testo con le risposte alle domande su come utilizzare l'email di rotazione. il campo è molto "noioso". Abbiamo un "punto vuoto" nella scienza e i radioamatori si sono imbattuti in questo "punto vuoto". Lavoro scientifico, di ricerca, sperimentale sullo studio e utilizzo delle comunicazioni radio sulla rivista elettronica di spin. c'è abbastanza campo per tutti. Molto rimarrà per le prossime generazioni.

Esperimento 17 luglio 2005

Un esperimento sulla comunicazione radio subacquea utilizzando antenne HZ è stato condotto su un lago profondo 5-6 metri.

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Risultati sorprendenti. Trasmettitore "morto" artigianale (KT315 - ZG, KT315 - amplificatore tampone, caricato sull'antenna HZ e buzzer-multivibratore, come modulatore su due KT315, alimentati da una batteria "Krona"). Il trasmettitore è sintonizzato su una frequenza di 100 MHz. Ricevitore VHF fatto in casa dalla radio MasterKit NK116 con un'antenna HZ. Per un controllo aggiuntivo, c'era un secondo ricevitore portatile altamente professionale e altamente sensibile "Kenwood TH-F6", dotato di servizi speciali per la ricerca di "insetti" negli uffici e per altri scopi. Questo trasmettitore è stato affondato da una barca in un barattolo di vetro sigillato. Il segnale è stato ricevuto dai ricevitori in barca. Il "miracolo" è stato scoperto immediatamente. Quando il trasmettitore si trovava a una profondità di 1,5 metri, il ricevitore Kenwood TH-F6 ha smesso di ricevere il segnale e il trasmettitore è ancora lontano dal fondo. Un ricevitore VHF fatto in casa riceve costantemente un segnale acustico (bip). Sono arrivato in fondo. Il ricevitore VHF fatto in casa riceve il segnale e il ricevitore Kenwood TH-F6 è silenzioso (sibila). Pochi minuti dopo, il ricevitore fatto in casa doveva essere regolato. Fa freddo sul fondo del lago e il trasmettitore è parametrico stabilizzato. C'era poca deriva di frequenza.

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6 metri d'acqua per un trasmettitore "uomo morto" in VHF è molto grave. Questo è ciò che gli avversari non vedranno mai sul sito. Cosa accetta un prodotto fatto in casa con un'antenna HZ che un professionista "Kenwood" non vede? Dove "attaccare" la teoria AFU per questo caso? Questa è una strada completamente diversa nella comunicazione radio.

Vladimir Korobeinikov

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