Verdad Y Ficción De EH Antennas - Vista Alternativa

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Verdad Y Ficción De EH Antennas - Vista Alternativa
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Vídeo: Verdad Y Ficción De EH Antennas - Vista Alternativa

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Anonim

Girar la comunicación por radio de campo electromagnético

Desde fines del siglo pasado (XX), los radioaficionados de muchos países comenzaron a operar antenas "muy extrañas". Estas antenas se conocen como CFA, A o EH. EH es un vívido representante de estas "extrañas" antenas entre los radioaficionados. Es bastante difícil encontrar otro dispositivo que pueda causar tantos malentendidos y contradicciones en la historia. Un gran número de opiniones dice que la EH-ANTENNA es una antena muy mala. Funciona peor que un dipolo acortado o un pasador acortado. El pequeño campo de opinión dice que la antena EH es una antena muy buena. Tiene unas dimensiones muy pequeñas que no coinciden con el tamaño de las olas y, sin embargo, funciona bastante bien. El EH puede proporcionar comunicaciones por radio donde las antenas convencionales no pueden. Ambos campos de opinión no pueden entender el hecho de que algo acerca de la antena EH sea tan NUEVO,que no es conocido por la ciencia moderna.

Cualquier antena convencional opera sobre la dinámica del movimiento HACIA ADELANTE de cargas eléctricas en los elementos de su estructura. Ahora ya existen muchas investigaciones, trabajos experimentales y científico-teóricos sobre las antenas EH, que muestran claramente que, con todas las características habituales, esta antena es realmente peor que las varillas o dipolos acortados. Es maravilloso. Esto es lo que tenía que probarse. Esto muestra que la dinámica PERMANENTE de las cargas eléctricas en la antena EH es muy pobre. Además, los investigadores de la antena EH no entienden que la dinámica de traslación de las cargas eléctricas en la antena EH es generalmente PARASÍTICA. La antena EH solo puede funcionar con antenas convencionales porque tiene este pequeño componente PARASIT.

El diseño de la antena EH se realiza de tal manera que las cargas eléctricas en su cilindro tienen un movimiento ROTATIVO dominante (giro). Ésta es la diferencia FUNDAMENTAL entre la EH-ANTENNA y todas las antenas convencionales. Entonces, las antenas convencionales funcionan en el movimiento PASIVO de las cargas eléctricas, y la antena EH funciona en el movimiento ROTATIVO (giro) de las cargas eléctricas. En un enlace de radio, la antena EH funciona mucho mejor con una antena EH que con una antena convencional.

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Cualquier carga eléctrica (electrón) siempre tiene dos componentes en dinámica: traslacional y rotacional. El vector de inducción magnética de una carga eléctrica dinámica es COMPLEJO, es decir, consta de dos vectores ortogonales con diferentes propiedades. En los libros de texto modernos, el vector de inducción magnética de una carga eléctrica dinámica hasta ahora está representado por una sola traslación. La antena EH ha activado el segundo componente desconocido del vector COMPLEJO de inducción magnética de cargas eléctricas (electrones). La dinámica del campo electromagnético de cargas eléctricas (electrones) de cada componente (traslacional y rotacional) tiene propiedades completamente diferentes en el espacio. Los lectores con un alto nivel de conocimientos en el campo de la radiofísica y la electrofísica pueden ver la teoría y comprenderque el vector desconocido Hz de una carga eléctrica (electrón) con propiedades inusuales y llevó la antena EH a un camino absolutamente desconocido en la ciencia. Esta es una COMUNICACIÓN DE RADIO DESCONOCIDA EN UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE GIRO en el espacio.

He estado observando una gran obstrucción en la "comprensión" de la antena EH durante mucho tiempo. Hasta hace poco, el propio autor Ted Hart no entendía realmente qué sucedió, qué sucedió. Y lo más importante, él mismo no entendía por qué la teoría clásica de los dispositivos de antena (al menos según Eisenberg) no se "adhiere" a ella y NO se adherirá a ella. Vuela como un sombrero de un diente de león al viento. La cosa pasó FUNDAMENTAL.

Fig. 1 Antena EH (20 metros) en T. Hart en su finca hortícola
Fig. 1 Antena EH (20 metros) en T. Hart en su finca hortícola

Fig. 1 Antena EH (20 metros) en T. Hart en su finca hortícola.

En cualquiera, la primera antena convencional que se cruza, las cargas eléctricas en los elementos de la antena tienen un movimiento periódico PERMANENTE dominante con la recepción de los correspondientes componentes de vórtice del correo electrónico. y el mago. campos.

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En la antena EH, todo el efecto se crea mediante cargas eléctricas en el cilindro central. El plano de Coulomb pasa por el cilindro del medio. Este es el plano donde los flujos magnéticos antifase de las bobinas antifase "chocan con sus cabezas". En este plano, las cargas eléctricas no pueden tener un movimiento de traslación dominante. Empiezan a DANCING TWIST en el acto con la frecuencia del transmisor. Se puede decir de otra manera: hacen "tic-tac", como el péndulo de un reloj mecánico.

Fig 2. Colocación de bobinas antifase
Fig 2. Colocación de bobinas antifase

Fig 2. Colocación de bobinas antifase.

¿Qué sucede si el electrón gira en su lugar? ¿Habrá algo magnético en este caso? Sí, habrá - el magnetón de Bohr o de otra manera el momento de giro. Sabes muy bien qué tan grande es la diferencia entre el momento de giro (Bohr magneton) y el momento del movimiento de traslación. Este es "Fedot, pero no el indicado". Calcular y ajustar las bobinas antifase es muy problemático. Si dos bobinas antifase idénticas del rango VLF están muy cerca una de la otra, entonces la inductancia total tenderá a 0 y la resonancia se puede captar en el rango de centímetros. En la práctica, el mismo lóbulo de salida de tal bobina VLF ya es una inductancia necesaria en el rango de centímetros.

Fig 3. En el cuadrado de Coulomb, los electrones comienzan a girar en su lugar
Fig 3. En el cuadrado de Coulomb, los electrones comienzan a girar en su lugar

Fig 3. En el cuadrado de Coulomb, los electrones comienzan a girar en su lugar.

Destacados en las figuras.

Fig 4. Diagrama de conexión de la bobina
Fig 4. Diagrama de conexión de la bobina

Fig 4. Diagrama de conexión de la bobina.

Están en inglés, ya que son de mi gran galería de materiales para Ted Hart. Durante casi un año le "aclaré los sesos".

Fig 5. Principales conclusiones de las ecuaciones de Maxwell
Fig 5. Principales conclusiones de las ecuaciones de Maxwell

Fig 5. Principales conclusiones de las ecuaciones de Maxwell.

Él "no tira" de las ecuaciones de Maxwell, tuvo que actuar con imágenes. Ted Hart incluso tuvo una pelea con su teórico universitario, Robert Bibhas, que no pudo explicarle lo sucedido en varios años, y el ruso lo hizo en pocos meses. Ted Hart acaba de hablar con éxito en la Conferencia Internacional de Radio y Radiodifusión NAB 2004 en Las Vegas. Estuve leyendo a Ted Hart durante 9 meses casi todos los días cada dos días lo que había inventado y no podía entender lo que había sucedido. Con un "hierro caliente" quemó en su cerebro la teoría clásica de la antena, que no funciona en EH y no funcionará. ¿Ha conectado dos imanes con los mismos polos (repulsión)? Hay un plano entre los imanes, donde "no está claro" cuál es más dominante, uno u otro imán. Ahora el mismo "truco" con la variable mago. campo de bobinas antifase.¿Qué hará el correo electrónico? carga (electrón) en este plano. Dos fuerzas de Lorentz lo empujan en direcciones diferentes (opuestas). No tiene más remedio que girar en su lugar como una peonza en una dirección u otra. Esto da lugar a un momento magnético de giro con el completamente diferente. mago. propiedades

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Las matemáticas son bastante problemáticas. Hay 11 páginas en su forma pura. Cinco profesores destacados del Politécnico de San Petersburgo tropezaron con ella. Incluso en el mismo escenario del problema. Para ellos, un electrón es una partícula elemental y es casi imposible aplicarle las ecuaciones de Maxwell. Consideré al electrón como el elemento más simple de una corriente eléctrica con un mag eléctrico. campo a su alrededor. En este enfoque del electrón, no se puede encontrar un aparato mejor que las ecuaciones de Maxwell para describir procesos dinámicos. Aquellos que estén especialmente interesados en cuál es la estructura del correo electrónico. campos de un electrón dinámico (carga eléctrica), puede verlo completamente. El vector de giro H z ignora la velocidad de la luz. Esta es la comunicación por radio INSTANTÁNEA. Longitud H z (giro) el.mag. ondas iguales a INFINITY en cualquier frecuencia. El concepto de "longitud de onda" en este caso se convierte en un completo absurdo. De ahí se sigue el completo absurdo de comprender las "dimensiones de onda de la antena". Esto lo demuestra la teoría (matemáticas).

También se sentirá “tentado” a la situación de la comprensión: una conferencia introductoria por la mañana y un diploma por la noche. Esta opción no funciona, ¡pero cómo nos gustaría! Este es un TIPO fundamentalmente NUEVO de COMUNICACIÓN DE RADIO en el correo electrónico SPIN. campo, no en un vórtice. De ahí toda la confusión dentro del enorme ejército de radioaficionados de todos los países. La "limpieza del cerebro" debe hacerse metódicamente y durante bastante tiempo, de lo contrario la situación sólo empeorará con EH y otras "antenas" desarrolladas para espín, no magnetos eléctricos de vórtice. campos.

Puede mirar el transmisor sin antena (energía como el oscilador local de un receptor o un micrófono de radio de concierto). Esta pastilla de cobre funciona a 100 mhz. La "corona" y el micrófono también pueden ocultarse en una tableta en blanco sellada de latón. El efecto es como si tuviera un pin personalizado de 75 cm de largo, pero NO lo tiene. Con receptor de enfoque. Con el pin extendido, recibe poca o ninguna señal. Si se quita el pin (se presiona), entonces aparece la señal. El circuito de entrada (entrada QC) del receptor también debe tener bobinas antifase en una pantalla de tableta.

Figura: 6. Un ejemplo de construcción de una antena de 100 MHz
Figura: 6. Un ejemplo de construcción de una antena de 100 MHz

Figura: 6. Un ejemplo de construcción de una antena de 100 MHz.

Nikolay Kisel UA3AIC ofreció la mejor y más conveniente opción de fabricación y personalización. Dos bobinas antifase y dos condensadores de sintonización están conectados por un puente. Los radioaficionados saben cómo montar un puente. La figura muestra cómo reducir el puente de antena UA3AIC EH a una pastilla de cobre. La penetración de la señal es mayor que la de una antena convencional. Cualquier apodo de EH ya lo sabe bien. Los mayores avances prácticos en la alta capacidad de penetración de una señal de radio en un cargador electrónico giratorio. campo de la antena EH en Nikolay Kisel UA 3 AIC y sus amigos más cercanos, radioaficionados. Se abre la oportunidad de realizar comunicaciones por radio desde la superficie de la Tierra hacia una cueva o mina, así como bajo el agua.

Figura: 7 Recomendaciones para antenas EH
Figura: 7 Recomendaciones para antenas EH

Figura: 7 Recomendaciones para antenas EH.

Como ves, todo es "muy sencillo" a primera vista.

Vea las imágenes y recuerde que se trata de un SPIN (rotación de carga) el.mag. un campo que, como un punzón, perfora-perfora el espacio y no con el mago habitual. momento desde el movimiento hacia adelante de la carga. Haga girar la revista de correo electrónico. el campo de la física moderna en la práctica todavía NO LO SABE. La antena EH fue la primera en la práctica en invadir esta región de giro "prohibida". En los libros de texto con respuestas a las preguntas sobre cómo utilizar el correo electrónico giratorio. el campo es muy "aburrido". Tenemos un "punto en blanco" en la ciencia y los radioaficionados se han topado con este "punto en blanco". Trabajos científicos, de investigación, experimentales sobre el estudio y uso de la radiocomunicación en la revista electrónica spin. hay suficiente campo para todos. Mucho quedará para las próximas generaciones.

Experimento 17 de julio de 2005

En un lago de 5-6 metros de profundidad se llevó a cabo un experimento de radiocomunicación submarina utilizando antenas HZ.

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Resultados impresionantes. Un transmisor "muerto" casero (KT315 - ZG, KT315 - un amplificador de búfer cargado en una antena HZ y un zumbador multivibrador, como un modulador en dos KT315, alimentado por una batería "Krona"). El transmisor está sintonizado a una frecuencia de 100 MHz. Receptor VHF casero del equipo de radio MasterKit NK116 con antena HZ. Para un control adicional, había un segundo receptor portátil altamente profesional y altamente sensible "Kenwood TH-F6", que está equipado con servicios especiales para buscar "errores" en oficinas y para otros fines. Este transmisor se hundió desde un barco en un frasco de vidrio sellado. La señal fue recibida por receptores en el barco. El "milagro" se descubrió de inmediato. Cuando el transmisor estaba a una profundidad de 1,5 metros, el receptor Kenwood TH-F6 dejó de recibir la señal y el transmisor aún está lejos del fondo. Un receptor VHF casero recibe constantemente una señal de timbre (pitidos). Han llegado al fondo. El receptor casero de VHF recibe la señal y el receptor Kenwood TH-F6 está en silencio (silba). Unos minutos después, hubo que ajustar el receptor casero. Hace frío en el fondo del lago y el transmisor está estabilizado paramétrico. Hubo poca deriva de frecuencia.

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6 metros de agua para un transmisor de "hombre muerto" en VHF es muy serio. Esto es lo que los oponentes nunca verán en el sitio. ¿Qué acepta un producto casero con una antena HZ que un "Kenwood" profesional no ve? ¿Dónde "pegar-adjuntar" la Teoría AFU para este caso? Este es un camino completamente diferente en la comunicación por radio.

Vladimir Korobeinikov

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