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無線電子工学および電気工学の百科事典
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3,5 MHz および 7 MHz のデュアルバンド ダイポール。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / HFアンテナ

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この設計はW3DZZアンテナのイデオロギーに基づいていますが、7 MHzのバリア回路(トラップ)は同軸ケーブルで作られています。 アンテナの図を図1に、同軸ラダーの設計を図2に示します。 40メートルのダイポールウェブの垂直端部分のサイズは5〜10 cmで、アンテナを範囲の必要な部分に調整するために使用されます。

3,5および7MHzのデュアルバンドダイポール
Pic.1

はしごは、図50に示すように、長さ75 mの1,8または10オームのケーブルでできており、直径2cmのツイストコイルに配置されています。 アンテナは、電源ポイントの近くのケーブルに取り付けられたXNUMXつのフェライトリングのバランシングデバイスを介して同軸ケーブルによって電力が供給されます。

3,5および7MHzのデュアルバンドダイポール
Pic.2

著者: レジス・コリアー (F3BE); 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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LOE 有機エレクトロニクス研究所では、ますます機能的な人工神経細胞の開発が続けられています。 2022 年、Simona Fabiano 助教が率いる科学者チームは、生きている食虫植物に人工の有機ニューロンを組み込んで、口の開閉を制御する方法を実証しました。 この合成神経細胞は、生物学的神経細胞と区別する 2 の特徴のうち 20 つに一致しました。

LiU の研究者は、15 のニューロンを正確に模倣する伝導ベースの有機電気化学ニューロン (c-OECN) と呼ばれる新しい人工神経細胞を開発しました。 生体の神経細胞を特徴付ける 20 の神経機能で、自然の神経細胞と同じように機能します。

実際の生物学的ニューロンを効果的に模倣する人工ニューロンを作成する際の重要な課題の XNUMX つは、イオン変調をオンにする機能です。 シリコンで作られた従来の人工ニューロンは、多くの神経機能をエミュレートできますが、イオンを介して通信することはできません。 対照的に、c-OECN はイオンを使用して、実際の生物学的ニューロンのいくつかの重要な機能を実証します」と、LOE の有機ナノエレクトロニクス グループの主任研究者である Simone Fabiano は述べています。

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新しく開発された人工ニューロンでは、イオンを使用して n 型リード ポリマーを通る電子電流の流れを制御し、デバイスに電圧スパイクを発生させます。 このプロセスは、生体の神経細胞で起こることに似ています。 人工神経細胞の独自の素材により、生物学で見られるナトリウムイオンチャネルの活性化と不活性化を連想させる、ほぼ完全なベルカーブで電流を増減させることもできます。

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