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Determinazione delle distanze utilizzando un localizzatore QTH. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Calcoli radioamatori
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Per un operatore di onde ultracorte è molto importante poter determinare con precisione la distanza tra i corrispondenti. Di solito si fa così: la posizione del corrispondente sulla mappa viene determinata utilizzando il localizzatore QTH e quindi la distanza viene misurata con un righello. Allo stesso tempo, come dimostra l'esperienza, vengono commessi errori significativi: in primo luogo, a causa del fatto che non esiste ancora un'unica mappa dei localizzatori QTH, in secondo luogo, sono possibili errori nelle misurazioni, in terzo luogo, a causa del fatto che vengono prodotti in una linea retta e non lungo un arco circolare del raggio terrestre.
La formula proposta consente, senza utilizzare una mappa, di determinare la distanza tra i corrispondenti su percorsi fino a 2000 km. In questo caso, l'errore nel determinare le distanze alle medie latitudini non supererà 1...1,5 km (la dimensione laterale del quadratino del localizzatore QTH). Questa formula può essere raccomandata per l'uso nel punteggio nelle competizioni VHF, che eliminerà la discrepanza nel punteggio e faciliterà notevolmente il lavoro della giuria. La distanza tra i corrispondenti si calcola con la seguente formula:
dove R è la distanza in chilometri;
j è la latitudine della stazione più meridionale (su due);
N1- numero di coordinate della prima lettera del QTH-locator;
N2 - lo stesso, la seconda lettera;
N3 - la prima cifra del localizzatore QTH:
N4 - la seconda cifra del localizzatore QTH (se la seconda cifra è zero, allora N4=10);
N5 SH, N5D - i numeri delle coordinate dell'ultima lettera del QTH-locator;
A è il numero di coordinate del proprio locatore in longitudine (è definito allo stesso modo del primo termine tra parentesi);
B - lo stesso, per latitudine (definito come secondo termine tra parentesi)
4cos valori2j (definito dal numero N3N4, che è la parte digitale del localizzatore QTH, ad esempio, per SPI9e N3N4=19), n1, N2, N5 SH, N5Ä per le lettere e i numeri corrispondenti del localizzatore QTH sono riportati nella tabella.
Lettera di localizzazione QTH |
Numero di coordinate |
4 così2j |
N1 e N2 |
N5D |
N5 SH |
N3N4= 61-80 |
N1N4= 41-60 |
N3N4= 21-40 |
N1N4= 01-20 |
Aa |
0 |
0,02 |
0,96 |
2,36 |
2,34 |
2,32 |
2,30 |
B, b |
1 |
0,05 |
0,96 |
2,28 |
2,26 |
2,24 |
2,22 |
C, c |
2 |
0,08 |
0,96 |
2,20 |
2,18 |
2,16 |
2,14 |
D d |
3 |
0,08 |
0,93 |
2,12 |
2,11 |
2,10 |
2,08 |
Sua |
4 |
0,08 |
0,89 |
2,06 |
2,05 |
2,04 |
2,02 |
F, F |
5 |
0,05 |
0,89 |
2,00 |
1,98 |
1,96 |
1,94 |
G, G |
6 |
0,02 |
0,89 |
1,92 |
1,90 |
1,89 |
1,87 |
H, H |
7 |
0,02 |
0,93 |
1,86 |
1,84 |
1,82 |
1,80 |
I |
8 |
- |
- |
1,78 |
1,77 |
1,76 |
1,74 |
Non una parola |
9 |
0,05 |
0,93 |
1,72 |
1,70 |
1,68 |
1,67 |
К |
10 |
- |
- |
1,66 |
1,64 |
1,62 |
1,60 |
L |
11 |
- |
- |
1,68 |
1,57 |
1,56 |
1,54 |
М |
12 |
- |
- |
1,52 |
1,50 |
1,48 |
1,46 |
N |
13 |
- |
- |
1,45 |
1,43 |
1,41 |
1,40 |
0 |
14 |
- |
- |
1,38 |
1,37 |
1,35 |
1,33 |
Р |
15 |
- |
- |
1,32 |
1,30 |
1,29 |
1,27 |
QR |
16/17 |
- |
-- |
1,25
1,18 |
1,24
1,17 |
1,22
1,15 |
1,20
1,14 |
S |
18 |
- |
- |
1,12 |
1,11 |
1,09 |
1,08 |
T |
19 |
- |
- |
1,06 |
1,04 |
1,02 |
1,01 |
U |
20 |
- |
- |
1,00 |
0,98 |
0,97 |
1,96 |
V |
21 |
- |
- |
0,94 |
0,93 |
0,91 |
0,90 |
W |
22 |
- |
- |
0,88 |
0,87 |
0,85 |
0,84 |
X |
23 |
- |
- |
0,82 |
0,81 |
0,80 |
0,78 |
Y |
24 |
- |
- |
0,77 |
0,75 |
0,74 |
0,73 |
Z |
25 |
- |
- |
0,72 |
0,70 |
0,69 |
0,68 |
La tabella è calcolata per la griglia di coordinate dei localizzatori QTH da AA a ZZ, ovvero da 40 a 65°N. sh. e da 0 a 50° O. e. Se il corrispondente si trova a ovest di 0° O. o a sud di 40°N. sh., ad esempio, ZN38J (Inghilterra) o IZ12e (Asia centrale), quindi N1 e N2 iniziano a contare con un segno meno nella direzione opposta, ad es. Z \u1d -2, Y \u3d -50, X \u14d -XNUMX, ecc. Se il corrispondente si trova a est di XNUMX ° W. ecc., ad esempio EQXNUMXa (Sverdlovsk), quindi il punteggio N1 continua, cioè A=25, B=27, ..., E=30, ecc.
Considera due esempi:
1. Determinare la distanza tra I corrispondente UK3AAC (SPI9e) e II - UA3TCF (WQ14a):
A11=22+0,1*4+0,02=22,42;
B11=16-0,125*1+0,96=16,84.
Stazione più a sud UK3AAC, poiché NI2 <NII2, quindi, 4cos2j=1,27, quindi
2. Determinare la distanza tra UK3AAC e DL7SW (F051g):
A11=5+0,1*1+0,02=5,12;
В11=14-0,125*5+0,89=14,27.
Più a sud stazione DL7SW, quindi 4cos2j=1,37, quindi
Autore: S. Bubennikov (UK3AAC); Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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Il dispositivo portatile, chiamato MinION, si basa sul sequenziamento dei nanopori. La sua essenza è la seguente: lunghe molecole organiche (ad esempio il DNA) passano attraverso i pori della membrana, a cui viene applicata una tensione elettrica. In questo caso, la corrente ionica attraverso il poro cambia a seconda di quale parte della molecola passa attraverso il poro, ad esempio quale nucleotide. Registrando questi cambiamenti (un software speciale fa questo in MinION), è possibile decifrare (sequenzare) la sequenza dei nucleotidi nel DNA.
I risultati rivoluzionari degli scienziati britannici sono che il dispositivo che hanno creato è, in primo luogo, compatto e (relativamente) facile da usare e, in secondo luogo, funziona in tempo reale. Quest'ultimo è stato ottenuto accelerando il movimento e l'elaborazione delle informazioni all'interno del dispositivo. Grazie a ciò, è stato possibile identificare una sezione di DNA anche prima che passi completamente attraverso il poro. Dopo l'identificazione, il sistema confronta la sezione in elaborazione con quella che deve essere decifrata, e dà il comando per continuare in questo modo o saltare questa sezione e passare immediatamente a quella successiva (con la quale verrà ripetuta la stessa procedura). Questa tecnologia si chiama "Leggi fino a".
Non c'è dubbio che MinION possa accelerare significativamente la ricerca in vari campi della biologia e della medicina. "L'applicazione di questo approccio a un'ampia gamma di problemi, dal rilevamento dei patogeni al sequenziamento delle regioni bersaglio del genoma umano, è una questione del prossimo futuro", ha affermato il dott. Luz.
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