Юный техник, 2015 № 01 - [21]

Шрифт
Интервал

Еще один опытный фотолюбитель, Алексей Клятов, выходит на незастекленный балкон на последнем этаже, имея в руках самодельную фотоустановку, которую он собрал из частей старого фотоаппарата, досок, винтов и скотча. Снежинки он снимает иногда под углом на шерстяной ткани при естественном свете, но чаще — на стекле, просвечивая светодиодным фонариком с обратной стороны.

Асом этого вида макросъемки считался профессор Калифорнийского университета Уилсон А. Бентли. Он фотографировал снежинки и кристаллики льда всю свою жизнь. «У каждого из этих кристаллов своя форма, и они меняются, от шипов инея до похожих на папоротник кристаллов льда и снега. Двух похожих вы никогда не найдете», — утверждал он.

По стопам своего коллеги следует английский микробиолог Брайан Валентайн. Он всегда использовал макрофотографию в своей работе. А когда вышел на пенсию, стал заниматься фотоохотой за снежинками. Большинство снимков сделано в саду, рядом с домом. Брайан снимает фотоаппаратом Canon 5D Mark 2 с MPE с 65-мм макрообъективом.



Уилсон Л. Бентли во время съемки.



Первый снимок снежинки, сделанный У. А. Бентли.



Камера современного фотоохотника за снежинками.




Зимние узоры.


В заключение подведем итоги. Для того чтобы сфотографировать снежинки, вам понадобится камера с объективом, который способен снимать крупным планом с близкого расстояния. Штатив, тросик и фонарик для подсветки желательны (потому что удобны), но не обязательны. А еще пригодится ваша фантазия, терпение и морозостойкость. Помните, что в разных погодных условиях снежинки получаются разной формы и размеров. Если сегодня вам не повезло, то, может, в следующий раз все будет иначе.

С. КАРАГАНДИН

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Телевизионная антенна своими руками

Очень часто нужна бывает компактная, работающая на всех УКВ-каналах метровых и дециметровых волн, и в то же время простая в изготовлении телевизионная антенна, которую можно было бы расположить на окне или повесить на стене дома снаружи, рядом с ним. Сразу оговоримся, что такой антенны еще не создано, поэтому телезрители постоянно экспериментируют как с различными комнатными, так и с наружными антеннами. Естественно, с переменным успехом.

Посмотрим, чем эта ситуация обусловлена. Основной тип простейшей антенны — это полуволновой диполь — обычный разрезной вибратор, широко применяемый в радиотехнике и телевидении еще со времен Генриха Герца. Это резонансная антенна, ее сопротивление в точках питания чисто активно и равно 73 Ом (для бесконечно тонкого диполя). По мере увеличения толщины трубок, из которых изготовлен диполь, его резонансная длина уменьшается до 0,4–0,47 А, в зависимости от диаметра, сопротивление также несколько уменьшается, а полоса рабочих частот возрастает. Диаграмма направленности полуволнового диполя (рис. 1, а) приближенно описывается функцией cos φ (угол в антенной технике принято отсчитывать от направления максимума диаграммы).



«Баночная» антенна.


Для получения направленного излучения диполи располагают в несколько рядов и этажей и запитывают синфазно (рис. 1, б). Позади диполей подвешивают металлическую сетку-рефлектор. Подобные синфазные антенны больших размеров широко используются на KB-радиоцентрах, обеспечивающих направленное вещание, например, на зарубежные страны.

Направленные антенны дают значительный выигрыш и при приеме. Самой распространенной приемной антенной на УКВ стал волновой канал, называемый еще по именам японских изобретателей антенной Уда-Яги. Он содержит активный вибратор — полуволновой диполь, соединенный с фидером (кабелем питания), и несколько пассивных диполей. Рефлектор делается чуть длиннее полуволны, а директоры — несколько короче. Пассивные вибраторы возбуждаются полем активного и формируют узкую диаграмму направленности, показанную на рисунке 1, в.



Рис. 1. КВ- и УКВ-направленные антенны:

>а — полуволновой диполь; б — синфазная антенна; в — волновой канал (Уда-Яги).


УКВ плохо огибают сферическую поверхность Земли и совсем не отражаются ионосферой, поэтому для расширения зоны действия ТВ-передатчиков их располагают на высоких мачтах и башнях; пример тому — Останкинская телебашня в Москве, радиус зоны «прямой видимости» с которой достигает 100 км. Чтобы сконцентрировать излучаемую мощность в направлении на горизонт, передающие диполи располагаются на мачте в несколько этажей горизонтально или вертикально, в соответствии с требуемой поляризацией излучения. В Москве и во многих других больших городах принята горизонтальная поляризация, следовательно, и приемные диполи должны располагаться горизонтально.

Дипольные антенны были широко распространены на заре телевидения, в конце 40-х и до 60-х годов прошлого века, когда программ и, соответственно, каналов было мало. По мере увеличения числа каналов и освоения дециметрового (ДМВ) диапазона дипольные антенны уже не могли перекрыть столь широкого диапазона длин волн. Тогда появились «трехэтажные» коллективные антенны, нижний этаж которых работал в низкочастотной части метрового (МВ) диапазона (48–88 МГц), средний — в высокочастотной части МВ (175–230 МГц), а верхний — на ДМВ (470–700 МГц). Такие антенны до сих пор можно увидеть на крышах некоторых старых зданий. Сигналы перечисленных диапазонов усиливали, суммировали и подавали в домовую сеть.


Еще от автора Журнал «Юный техник»
Юный техник, 2000 № 09

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 07

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2010 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2003 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2005 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2004 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2014 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Материалы для ювелирных изделий

Рассмотрены основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных российских мастеров.Книга будет полезна преподавателям, бакалаврам, магистрам и аспирантам, а так же учащимся колледжей и читателям, которые желают выбрать материал для изготовления ювелирных изделий в небольших частных мастерских.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для бакалавров, магистров по специальности 26140002 «Технология художественной обработки материалов» и аспирантов специальности 170006 «Техническая эстетика и дизайн».


Грузовые автомобили. Охрана труда

Автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому управлять им могут только люди, прошедшие специальное обучение, имеющие медицинскую справку, стажировку.Книга посвящена вопросу охраны труда. В ней подробно изложены общие положения, которыми должны руководствоваться наниматели, внеплановые и текущие инструктажи для водителей, а также другие немаловажные моменты, обеспечивающие безопасность водителя.Отдельно рассмотрены дорожно-транспортные происшествия и их причины, исходные данные для проведения автотранспортной экспертизы, модели поведения в случаях попадания в ДТП, приближения к месту аварии, а также общий порядок оказания помощи и порядок оформления несчастных случаев.Кроме того, в книге можно найти информацию по правилам перевозки негабаритных и опасных грузов, а также системе информации об опасности (СИО).



Столярные и плотничные работы

Умение работать с благородным материалом – деревом – всегда высоко ценилось в России. Но приобретение умений и навыков мастера плотничных и столярных работ невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, организации рабочего места, изучения технологических тонкостей, составляющих процесс обработки древесины. Эта книга покажет возможности использования этих навыков как в процессе строительства деревянного дома, так и при изготовлении мебели своими руками, поможет достичь определенных высот в этом увлекательном и полезном процессе.


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.