quarta-feira, 19 de agosto de 2015

RODELÃO6970 BLOG DOS RADIOAMADORES DO BRASIL

Migração das rádios AM



Para atender a uma antiga solicitação de radiodifusores, o decreto presidencial nº 8139 autorizou a migração das emissoras de rádio que operam na faixa AM para a faixa FM. Com a mudança, a expectativa do setor é de que as rádios AM recuperem a audiência. Essas emissoras foram prejudicadas não só por causa da interferência no sinal de transmissão, mas também porque não podem ser sintonizadas por dispositivos móveis, como celulares e tablets ou mesmo rádios de automóveis.
A baixa demanda por novas emissoras AM de caráter local pode ser explicada pela concorrência do serviço de FM e de sistemas mais modernos de comunicação. A faixa FM possui cobertura similar com maior qualidade de transmissão, o que explica o gradual desinteresse na continuidade da prestação do serviço de AM local. Atualmente, 1.772 emissoras operam na frequência de AM em todo o Brasil. Elas estão divididas de acordo com o alcance: local, regional ou nacional.
As emissoras têm até um ano para solicitar a mudança da frequência de AM para FM. Depois da autorização do Ministério das Comunicações, essas emissoras podem continuar operando nas duas faixas por um período de cinco anos, até a migração definitiva.
Nas localidades com espectro cheio, essas emissoras terão de aguardar a liberação do espaço que vai ocorrer com a digitalização da TV no país. Os canais 5 e 6, que hoje são ocupados por canais de TV analógicos, serão desocupados e destinados à FM. Hoje, as FMs são sintonizadas na faixa de 87.9 MHz a 107.9 MHz. Com a liberação dos canais, essa frequência será estendida de 76 MHz a 107.9 MHz.
Para fazer a alteração de faixa, os radiodifusores terão alguns custos. Eles deverão pagar a diferença entre o valor da outorga em OM e a de FM. Além disso, deverão ter gastos com equipamentos para transmitir o sinal em FM.
Ao receber os pedidos de migração, o Ministério das Comunicações e a Anatel vão avaliar, caso a caso, a disponibilidade de espaço no espectro, de acordo com o plano básico de distribuição dos canais.
Nas localidades onde não houver espaço essas emissoras terão de aguardar a liberação do espaço que vai ocorrer com a digitalização da TV no país. Os canais 5 e 6, que hoje são ocupados por canais de TV analógicos, serão desocupados e destinados à FM. Hoje, as FMs são sintonizadas na faixa de 87.9 MHz a 107.9 MHz. Com a liberação dos canais, essa frequência será estendida de 76 MHz a 107.9 MHz.
A ação é gerenciada pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica.
FONTE: PU7BGP GILVAN PEREIRA DA SILVA BRANCO

RODELÃO6970

Ministro defende revisão do quadro regulatório do setor de telecomunicações


                                            Ministro Ricardo Berzoini (Foto: Herivelto Batista)


Em audiência na Câmara, Berzoini diz que modelo deve assegurar banda larga de qualidade para todo brasileiro
Brasília, 19/8/2015 - O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, defendeu uma revisão do quadro regulatório para o setor de telecomunicações que tenha a banda larga como centro desse modelo. "É preciso um debate profundo sobre qual é o modelo para os próximos 30 anos que vai incentivar investimentos e assegurar a banda larga de qualidade mesmo em regiões mais desassistidas", afirmou, durante audiência pública na Câmara dos Deputados.
O ministro disse que o setor de telecomunicações vive uma nova realidade com o desenvolvimento tecnológico e o Brasil tem grandes desafios. Segundo ele, é preciso atualizar o modelo de regulação adotado em 1997 e criar condições para que o Brasil tenha um marco regulatório que seja indutor do desenvolvimento e garanta o direito social à comunicação.
Neste ano de 2015, o governo vai fazer a revisão do plano geral de metas de universalização (PGMU) para as empresas de telefonia que têm a concessão para explorar o serviço. Em 2025 também chegará ao fim os contratos de concessão para a telefonia fixa.
" A tendência é a convergência dos serviços de voz e dados. Hoje, internet e celular são a mesma coisa." Para ele, serviços como o de telefonia fixa, por exemplo, estão chegando ao fim. "Telefonia fixa não é mais desejo de ninguém."
Crescimento
Durante sua apresentação na sessão conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Defesa do Consumidor, o ministro destacou alguns dados do crescimento do setor de telecomunicações no Brasil. Os acessos à telefonia móvel já chegaram a 282 milhões em 2015, a telefonia fixa atingiu 44 milhões e o acesso à tecnologia 3G já totaliza 144 milhões. "Temos que entender coletivamente telecomunicação é um dos setores mais geradores de riqueza no mundo", afirmou.
Para Berzoini, o Brasil precisa ser não apenas um mercado consumidor, mas também um grande produtor de tecnologia. Para ele, um novo modelo regulatório deve ser indutor desse desenvolvimento, com infraestrutura capaz de reduzir as desigualdades entre as regiões e as faixas de renda e regionais. "Queremos que todo brasileiro tenha acesso à banda larga. Esse é um desafio não só para o Ministério das Comunicações, mas para o país, para o governo para o Parlamento."

Fonte: Ministério das comuniçãoes

Comunicações

segunda-feira, 17 de agosto de 2015

RODELÃO6970

Terramoto no Nepal

 
    Foi ativada em HF uma rede de emergência que retransmite informações de urgência e auxilia o tráfego de comunicações locais e nacionais na sequência dos vários terremotos mortais e devastadores no Nepal. O terremoto de magnitude 7,9 no dia 25 de Abril, causou deslizamentos de terra no Monte Everest durante a temporada de escalada, matando um número ainda desconhecido de alpinistas. Outro forte abalo foi sentido no dia seguinte, 26 de Abril. Até agora estão declaradas mortas mais de 7000 pessoas (2 de Maio). O terremoto atingiu uma área entre a capital Kathmandu e a cidade de Pokhara.


Uma rede de emergência tem funcionado 24 horas por dia na banda dos 20 metros 14.205 ou 14.215 MHz, e mais recentemente 14.300 MHz, com o radioamador Jayu Bhide, VU2JAU / AT150ITU, como estação base da rede e outras estações activas a partir da Índia. A rede tem sido um meio na tentativa de organizar a logística das informações. Outras frequências também utilizadas têm sido 7.100, 18.160 e 21.360 mhz.

Funcionando apenas com 25watts, ligado a energia solar, Satish Kharel, 9N1AA foi designado para ser coordenador junto da polícia do Nepal e partilhar informações com Suresh Upreti, 9N1HA. Ambos estão em Kathmandu. O radiamador Israelita Amir Bazak, 4X6TT, juntou-se à rede e auxilia a manter a frequência livre, para o tráfego de emergência.

O primeiro repetidor para o serviço radioamador no Nepal, foi instalado em 2012 pela Sociedade Nacional para Tecnologia de Terremotos (NSET). O repetidor 9N1KS (434.500 MHz e 145.000MHz) fica na sede da NSET  na periferia de Katmandu. Num exercício realizado em 2012, mostrou ter uma boa cobertura na região de Kathmandu.
 


A ONG “CAN” (Computer Association of Nepal) – presta assistência técnica e financeira para o repetidor e cedeu diversos equipamentos para usá-lo. O repetidor contém uma fonte de energia de reserva independente da energia eléctrica local com autonomia para vários dias de utilização.
 
Para escutar as comunicção de emergência pode utilizar o sitehttp://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
  

domingo, 9 de agosto de 2015

Frequências de aviação








Aeroporto Internacional do Galeão SBGL
CONTROLE RIO (RADAR): SETOR 1 – 119.350      SETOR 2 – 128.900        SETOR 3 – 120.550          SETOR 4 – 129.800       SETOR 5 - 119.000        SETOR - 129.200   135.600         SETOR 7 - 126.200   133.300
Alternativa - 135.600    133.300
Solo Galeão - 121.650    121.350     Tráfego Galeão - 121.000         Torre Galeão - 118.200     118.000       121.500
Operações Pátio Mitilitar - 122.500                  TÁTICA – COMAR III - 122.300     123.500                     EMERG – 121.500
Aeroporto Santos Dumont SBRJ
Torre Rio - 118.700   121.500        Solo Rio - 121.700          Tráfego - 121.050          Atis - 132.650

Aeroporto de Jacarepaguá-RJ SBJR
Torre - 118.400     Solo - 121.600      ATIS - 127.600

Aeroporto Campo dos Afônsos-RJ SBAF
Torre - 119.800 - Solo - 121.850  Operações - 122.950
Aeroporto Santa Cruz-RJ SBSC
Controle (Radar) - 132.500   133.700    132.200      Operações - 121.150    Torre - 118.800   122.900   Solo - 121.800
Aeroporto de Macaé-RJ SBME
Controle - 119.200     120.000     129.300      Torre - 118.450     Solo - 121.700      Emergência - 121.500   Atis - 127.775
Plataformas Petrobrás:  P-15 SBEC - 130.300       P-20 SBMM - 130.850       P-25 SBLB - 131.975
Aeroporto São Pedro da Aldeia-RJ SBES
Controle Aldeia - 119.450     120.300       Torre - 118.300   122.800      Solo - 121.900
Aeroporto de Cabo Frio-RJ SBCB
Rádio Cabo Frio - 132.150  Operações Costa do Sol (horário: 10:00 as  21:00)
Aeroporto de Búzios-RJ SDXM
Rádio Búzios - 131.750
Aeroporto de Campos dos Goitacazes-RJ SBCP
Radio Campos - 125.700                Rádio São Tomé: 131.300
Aeroporto de Juiz de Fora-MG  SBJF
Controle - 128.100
VITÓRIA (Eurico de Aguiar Salles) - ES SBVT
TORRE 118.100 121.500    SOLO  121.950
Aeroporto de Guarulhos SBGR
SETOR 1: 134.900      SETOR 2: 133.850      SETOR 3: 135.750 119.600      SETOR 4: 129.750      SETOR 5: 132.100 120.050      SETOR 6: 125.600    EMERG: 121.500
Operações - 122.500    Torre - 118.400  132.750  135.200  121.50        Solo -   121.700    126.900             ATIS - 127.750
Aeroporto de Congonhas SBSP
CONTROLE (RADAR): 119.800  120.050   129.500
SETOR 1: 134.900    SETOR 2: 133.850     SETOR 3: 135.750 119.600     SETOR 4: 129.750     SETOR 5: 132.100 120.050     SETOR 6: 125.600     EMERG: 121.500
Operações - 122.500        Torre - 127.150  118.050   118.350       Solo - 121.900      Tráfego - 120.600       ATIS - 127.650
Aeroporto Campo de Marte SBMT
Torre - 133.350         Solo - 121.600
Aeroporto de Curitiba SBCT
CENTRO (RADAR): HF: 3479   5526  8855  10096
SETOR 1 - 126.750 127.400    SETOR 2 - 126.100 127.500 133.800    SETOR 3 - 124.400 125.400 133.800    SETOR 4 - 126.500 132.800    SETOR 5 - 125.800 127.200
SETOR 6 - 124.850 128.150     SETOR 7 - 123.700 129.250     SETOR 8 - 126.500 126.950     SETOR 13 - 133.400 133.600 121.500    
SETOR 14 - 124.000 125.350 128.250 121.500        EMERG - 121.500     METEORO - 132.050  132.450
CONTROLE (RADAR) 119.950  120.650 129.550      Torre - 121.500   118.150    Solo - 121.900       ATIS - 127.800
Aeroporto de Bacacheri SBBI
Torre - 118.900    Solo - 121.800
 
Aeroporto de Pampulha - Belo Horizonte SBBH
CONTROLE (RADAR) : 119.650  120.200     SETOR 1: 129.100     SETOR 2: 129.400
Torre - 118.000     Tráfego - 121.100    Solo - 121.600     ATIS - 127.450     OPERAÇÃO CIAAR - 122.500
Aeroporto Tancredo Neves - Belo Horizonte-MG SBCF
Torre - 118.200  121.500     Tráfego - 121.000     Solo - 121.900
Aeroporto Carlos Prates - Belo Horizonte-MG  SBPR
Rádio Carlos Prates - 125.850 
Aeroporto Salgado Filho - Porto Alegre SBPA
CONTROLE (RADAR) : SETOR 1: 120.100     SETOR 2: 119.000     SETOR 3: 119.000     SETOR 4: 128.900     EMERG: 121.500

Torre - 118.100   121.500      Solo - 121.900      Operações - 122.500         ATIS: 127.85
METEORO:  VHF: 132.050     HF: 6603  10057  133352

Aeroporto Pres. Juscelino Kubitschek - Brasília SBBS

CENTRO (RADAR):  HF: 3452   5526   8855   8861   10096   3357
SETOR 1 - 126.150 128.050 132,600 133.500     SETOR 2 - 126.800 128.500 132.600     SETOR 3 - 132.600  133.750 135.150     SETOR 4 - 122.650 128.350 132.600
SETOR 5 - 123.750 124.200 132.250     SETOR 6 - 123.950 125.250 132.550 134.950     SETOR 7 - 123.300 128.000 132.150 133.050 135.900
SETOR 8 - 122.250 125.200 135.000 132.250     SETOR 9 - 125.050 132.250 133.100     SETOR 10 - 123.000 127.300 132.400 135.550
SETOR 11 - 123.350 124.800 127.000 132.400     SETOR 12 - 124.250 126.550 132.400 134.750
CONTROLE (RADAR): 119.700   129.600   119.200   119.500       Operações - 122.500      SAR - 123.100      EMERG - 121.500
Aeroporto de Fortaleza-CE SBWZ
Controle -133.000   134.550   121.500           Operações - 122.500        ATIS 127.700
Aeroporto de Recife-PE SBRE
Centro: (HF)  3.452    5.565     6.649     8.855     8.661 10.096     13.315    13.357   17955
RECIFE / FIR SBRE:    SETOR 1 - 125.150 135.250    SETOR 2 - 126.350 133.500     SETOR 3 - 134.800 128.700         SETOR 4 - 133.650 125.450         SETOR 5 - 125.450 126.850       SETOR 6 - 128.800 133.250      

SETOR 7 - 125.100 133.950      SETOR 8 - 126.000 135.300        SETOR 9 - 126.700 124.550      SETOR 10 - 127.200 126.100       SETOR 11 - 128.450 127.500       SETOR 12 - 125.400 134.900       SETOR 13 - 135.800 128.050
RECIFE / TMA SBWF:    COM - CONTROLE (RADAR)    SETOR 1 - 119.100    SETOR 2 - 119.500 119.950    SETOR 3 - 119.500    119.950ff
TORRE 118.350    122.800    121.500    OPERAÇÕES - 122.500    SOLO 121.850     METEOROLOGIA - 123.950 (Setor Norte)    124.900 (Setor Sul)       ATIS - 127.650    EMERG - 121.500
Aeroporto de Manaus-AM SBWN
Controle (RADAR) 119.250   119.700   120.400   120.900          Operações 122.500    ATIS 127.650    Tática - Tucano Base - 122.800
Amanonas FIR SBAZ
Centro: (HF) 3479   5526   8855    10096
Controle Amazonas - 119.100    128.600
SETOR - 1: 126.150 (PRI) 133.700 (SRY) 132.500        SETOR - 2: 126.150 (PRI) 126.650 (SRY) 132.500         SETOR - 3: 123.950 (PRI) 128.000 (SRY) 132.100        SETOR - 4: 123.950 (PRI) 125.050 (SRY) 132.100
SETOR - 5: 126.150 (PRI) 124.350 (SRY) 132.500        SETOR - 6: 126.450 (PRI) 123.350 (SRY) 132.050         SETOR - 7: 134.700 (PRI) 126.100 (SRY) 132.050        SETOR - 8: 134.250 (PRI) 127.000 (SRY) 132.050
SETOR - 9: 125.400 (PRI) 125.800 (SRY) 132.250        SETOR -10: 124.750 (PRI) 133.900 (SRY) 132.400        SETOR -11: 134.150 (PRI) 124.550 (SRY) 132.300        SETOR -12: 135.250 (PRI) 126.500 (SRY) 132.300
SETOR -13: 128.300 (PRI) 125.850 (SRY) 132.150       SETOR -14: 128.300 (PRI) 123.550 (SRY) 132.150                   EMERG 121.500                METEORO - MANAUS 132.400            PORTO VELHO 132.300
URUGUAIANA (Rubem Berta) - RS SBUG
RÁDIO    118.100    125.900
ATLÂNTICO / FIR SBAO
CENTRO: HF:   SETOR 1 - 3452    4684    6649    8861    13357        SETOR 2 - 4684    5565    8855    10096    13315    17955
Frequências de Despacho e serviço
Tam: 130.500/130.725        Tam Executiva e Taxi Aéreo: 136.375        Gol: 131.225/136.275/130.575        Webjet: 130.525/136.525        Azul: 130.900        Pluna/TAP/Iberia: 131.200
American Airlines: 131.600        United Airlines: 131.400        Oceanair: 136.425        Air Brasil: 131.625/131.600        Trip: 131.875        Passaredo: 132.000        British Airways: 131.700


terça-feira, 4 de agosto de 2015

Rodelão6970


                                                                 Como o arco-íris é formado?



O arco-íris sempre teve uma importância cultural e até mesmo religiosa, servindo como um sinal de paz, felicidade, amor e boa fortuna. A mitologia irlandesa afirma que no final de um arco-íris há um grande pote de ouro. Na verdade, você não pode nunca atingir fisicamente o fim de um arco-íris. Isso é piada do leprechaun.
Essas exibições coloridas de luz têm desempenhado um papel em várias tradições, porque são visualmente muito deslumbrantes. No entanto, eles não são o produto de algo mágico ou complicado. A sua criação é o resultado de alguns processos simples que ocorrem na atmosfera da Terra. Os arco-íris envolvem alguns dos mesmos princípios que criam outras telas ópticas fantásticas no céu, como o nascer e o pôr do sol.
Os dois elementos principais de um arco-íris em larga escala são a luz solar e gotas líquidas de água na atmosfera da Terra. Quando a luz do sol entra numa gota de água, ela é refratada, ou curvada, à medida que passa pela água. A refração da luz é parte do motivo de uma imagem ficar distorcida quando se olha para ela por um copo de água.
Quando um arco-íris é criado, a luz que entra na gota é refratada em ângulos diferentes, dependendo do comprimento da onda. Uma vez que o comprimento de onda da luz visível está diretamente relacionado à cor que observamos, esta essencialmente dispersa o espectro de luz visível em faixas de cores diferentes. Quando a luz é refletida de volta para o outro lado da gota de água, um arco-íris é formado. Portanto, faz sentido que você (o observador) deva estar em um local entre o sol e as gotas de água e que precisa estar em um ângulo de visão específico (em torno de 42 graus para a maioria dos arco-íris) a fim de poder observar o arco-íris. Não adianta tentar encontrar o pote de ouro. O arco-íris parecerá se afastar enquanto você se aproxima dele.
Os pingos de chuva são circulares, então por que não o arco-íris não é circular? A Terra fica no caminho. É por isso que vemos um arco em vez de um círculo completo. A outra metade da luminosidade colorida é bloqueada pelo chão. Em um ângulo de sol mais baixo, você pode capturar uma parcela maior do círculo.
Alguns dos diferentes tipos de arco-íris que ocorrem:
Arco-íris duplo composto de um arco-íris primário, com vermelho na parte superior, violeta no interior e um arco-íris invertido acima dele com o vermelho no interior e violeta do lado de fora. Isso é causado pela reflexão da luz dentro de duas gotas de água.
Os arco-íris gêmeos são extremamente raros e passam por um processo mais complicado. Esses pares coloridos originam-se da mesma base, mas devido a pingos de chuva caindo em várias velocidades e tamanhos, dois arcos são vistos juntos. Ao contrário do arco-íris duplo, as cores dos arcos gêmeos permanecem na mesma ordem.
O arco-íris branco tem um padrão de desenvolvimento semelhante à maioria dos arco-íris, mas as gotas de água são muito menores e finas. Isso faz com que as cores venham a ser relativamente fracas, mas possam aumentar em brilho se houver luz solar suficiente para se acrescentar à mistura. Um processo semelhante ocorre quando a luz solar passa pela névoa na base de uma cachoeira. O arco-íris lunar também é uma possibilidade, mas é difícil para os humanos perceberem as cores na iluminação muito fraca, de modo que muitas vezes não podemos vê-los.

 Curiosidades sobre o arco-íris

 O observador deve ter suas costas voltadas para o sol a fim de ver um arco-íris de forma clara. Isso ocorre porque o arco de um arco-íris fica diretamente na direção oposta ao sol.

Os arco-íris primários sempre apresentam as mesmas cores visíveis, de cima para baixo: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As cores só aparecem em bandas por causa da incapacidade do nosso cérebro captar todo o espectro de cores que a luz produz. Nenhuma das bandas realmente existe, o arco representa uma transição suave em todos os comprimentos de onda do espectro visível.


Tradução para Inglês: PU7BGP Gilvan Pereira da Silva Branco
Rainbow has always had a cultural importance and even religious, serving as a sign of peace, happiness, love and good fortune. The Irish mythology states that at the end of a rainbow there is a big pot of gold. In fact, you may never physically reach the end of a rainbow. That's joke leprechaun.These colorful light displays have played a role in various traditions, they are visually very stunning. However, they are not the product of something magical or complicated. Its creation is the result of some simple processes occurring in the Earth's atmosphere. The Rainbow involve some of the same principles that create other fantastic optical screens in heaven as the sunrise and the sunset.The two main elements of a rainbow on a large scale are sunlight and liquid water droplets in the atmosphere of Earth. When sunlight enters a water drop, it is refracted or bent, as it passes through the water. The refraction of light is part of the reason a picture is distorted when looking at her for a glass of water.When a rainbow is created, the light enters the drop is refracted at different angles depending on the wavelength. Since the wavelength of visible light is directly related to the color observed is mostly disperses visible light spectra in different color bands. When the light is reflected back to the other side of the drop of water, a rainbow is formed. So it makes sense that you (the viewer) should be in a location between the sun and the drops of water that needs to be in a specific viewing angle (about 42 degrees for most of the Rainbow) to to observe the rainbow. Do not even try to find the pot of gold. The rainbow will appear to move away as you approach it.Raindrops are circular, so why not the rainbow is not circular? The Earth gets in the way. That's why we see an arc instead of a complete circle. The other half of the colored light is blocked by the ground. At a lower sun angle, you can capture a larger portion of the circle.Some of the different types rainbow occurring:Rainbow composed of a double primary bow, with red at the top, violet inside and an inverted rainbow above it with red and violet inside from the outside. This is caused by reflection of light within two drops of water.The rainbow twins are extremely rare and undergo a more complicated process. These colorful pairs originate from the same base, but due to raindrops falling at various speeds and sizes, two arcs are seen together. Unlike the double rainbow, the colors of the twin arches remain in the same order.The white rainbow has a development pattern similar to most rainbow, but the water droplets are much smaller and thinner. This causes the colors may be relatively low, but can increase in brightness if there is sufficient sunlight to be added to the mixture. A similar process occurs when sunlight passes through the fog at the base of a waterfall. The lunar rainbow is also a possibility, but it is difficult for humans to perceive colors in very low light, so they often can not see them.

 
Facts about the rainbow

 
The observer must have his back to the sun in order to see a rainbow clearly. This is because the arc of a rainbow is directly in the opposite direction to the sun.The primary rainbow always have the same visible colors, from top to bottom: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. The color bands appear only in our brain because of the inability to capture the whole spectrum of colors that produces light. None of the bands actually exists, the arc represents a smooth transition across all wavelengths of the visible spectrum.



PU7BGP Gilvan Pereira da Silva Branco

sábado, 1 de agosto de 2015

AULA DE TELEGRAFIA PRIMEIRA PARTE CHAMADA GERAL

AULA DE TELEGRAFIA SEGUNDA PARTE CHAMADA GERAL

AULA DE TELEGRAFIA PRIMEIRA PARTE CHAMADA GERAL

PORQUE OS RADIOAMADORES AMERICANOS SÃO CHAMADOS HAM







Você já se perguntou alguma vez por qual razão os radioamadores americanos são conhecidos por HAM? Bem, de acordo com Northen Ohio Radio Society, a razão é e a seguinte:

A palavra HAM foi criada em 1908 e se tratava das letras de chamada de uma das primeiras estações sem fio amadoras, operada por membros do Harvard Radio Club. Esses membros eram Albert S. Hyman, Bob Almy and Peggie Murray. No início eles batizaram sua estação como Hyman-Almy-Murry. Como o nome era muito longo para telegrafia, revisaram e mudaram para HY-AL-MU, usando as primeiras duas letras de cada sobrenome. No início de 1909, estava havendo confusão entre sua estação HYALMU com um navio mexicano HYALMO, então decidiram usar apenas as primeiras letras, ficando HAM.

Naquela época do pioneirismo do rádio, não havia legislação para radioacomunicações e seus operadores escolhiam suas letras de chamada. E como atualmente, algumas estações amadoras tinham sinais melhores que de muitas estações comerciais. A interferência que resultava disso chamou a atenção de comitês do congresso, em Washington, e acabaram propondo limitar drasticamente a atividade amadora. Em 1911, Albert Hyman escolheu a controversa norma como tópico para sua tese de mestrado em Hardvard. Seu instrutor insistiu que uma cópia fosse enviada ao senador David I. Walsh, membro de um dos comitês da norma. O senador ficou tão impressionando que apresentou um apelo ao comitê. Quando foi convidado à falar frente ao comitê, descreveu a dificuldade com que uma pequena estação amadora foi construida, chegando ao final quase aos prantos. E se a norma fosse realmente aprovada com aquelas limitações, nenhum amador teria condições financeiras para se estabelecer, muito menos pagars as altas taxas de operação que estavam sendo propostas.

Os debates se iniciaram e a pequena estação HAM, da tese de mestrado de Hyman, se tornou símbolo das pequenas estações amadoras que clamavam salvação da ameaça e ganância das ricas e poderosas estações comerciais que não as queriam funcionando. Finalmente a norma foi ao congresso e todos começaram a falar sobre a pobre estação “HAM”. Foi assim que esse nome surgiu e acabou sendo sinônimo de radioamador. Você encontrará a história toda na Biblioteca do Congresso. Daquele dia até hoje, e provavelmente até o final dos tempos, radioamador é HAM.



73′s de Gerry, WD4BIS

RODELÃO 6970 QAP NORDESTINO DE COMUNICAÇÕES


  ELETROMAGNETISMO  VIABILIZA ANTENAS DENTRO DE CHIPS






Descoberta sobre eletromagnetismo
Se a onda tecnológica atual dava a impressão de que já sabíamos tudo sobre o eletromagnetismo e a transmissão de dados por meio de antenas, ficou claro agora que essa era uma suposição ilusória. Uma nova descoberta não apenas complementa e estende as teorias atuais, como também tem implicações práticas imediatas para a melhoria da própria tecnologia, com grande impacto no campo das transmissões via rádio, hoje mais conhecidas pelo termo wireless (sem fios). Físicos acabam de apresentar uma nova descrição da natureza mais íntima do eletromagnetismo que torna possível a construção de antenas pequenas o suficiente para serem inseridas dentro dos chips de computadores, tablets e celulares. E, no nível mais fundamental, a nova descrição alinhava uma ponte entre as teorias da física clássica e da mecânica quântica.
Dimensões das antenas
O entendimento atual das ondas eletromagnéticas vem do trabalho de James Clerk Maxwell, feito há mais de 150 anos, que estabelece que as ondas eletromagnéticas são geradas pela aceleração dos elétrons. Impulsionados por uma corrente elétrica, os elétrons aceleram e geram a radiação eletromagnética, ou ondas de rádio, que podem então ser dispersas pelo espaço através das antenas – a chamada radiação eletromagnética. Ocorre que, para emitir e captar essas ondas, as antenas precisam ter dimensões que são determinadas pelo comprimento das ondas usadas nas transmissões – dimensões estas que são incompatíveis com as dimensões dos circuitos eletrônicos ultraminiaturizados da atualidade. Dhiraj Sinha e Gehan Amaratunga, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriram agora que não precisa ser assim.
Teoria incompleta
Os físicos sabiam que a teoria de Maxwell era incompleta há várias décadas, desde que foram descobertos materiais conhecidos como sólidos dielétricos, que normalmente agem como isolantes, nos quais os elétrons não estão livres para se mover – mas esses materiais dielétricos geram e emitem radiação eletromagnética. Além disso, o fenômeno da radiação devido à aceleração dos elétrons não tem uma contrapartida na mecânica quântica, onde se assume que os elétrons saltam entre estados discretos de energia. Apesar da incompletude da teoria, isso não impediu que esses materiais fossem usados na prática: os ressonadores dielétricos são a base das antenas dos telefones celulares, por exemplo. Os dois pesquisadores descobriram agora que o fenômeno da radiação eletromagnética não precisa ser gerado apenas pela aceleração dos elétrons: ele é gerado também por um processo chamado quebra de simetria.
Quebra de simetria do campo elétrico
Em física, a simetria é uma indicação de uma característica constante de um aspecto particular de um sistema. Neste caso em particular, quando os elétrons estão em movimento no material, há uma simetria do campo elétrico. Usando uma película muito fina de material piezoelétrico, a dupla demonstrou que é possível quebrar a simetria do campo elétrico aplicando um tensão assimétrica ao material. Isto gerou uma radiação eletromagnética que se espalha pelo espaço livre ao redor, demonstrando que o material pode funcionar como uma antena mesmo em escalas nanométricas.
Assim, a radiação eletromagnética emitida pelos materiais dielétricos é gerada tanto pela aceleração dos elétrons nos eletrodos metálicos conectados a eles, como Maxwell previu, quanto pela quebra de simetria do campo elétrico gerada pela chegada desses elétrons no material isolante. Além de permitir fabricar antenas dentro dos próprios chips, a descoberta pode ser o elemento que faltava na teoria eletromagnética. “Eu não estou sugerindo que nós tenhamos descoberto alguma grande teoria unificadora, mas esses resultados vão ajudar a entender como o eletromagnetismo e a mecânica quântica se cruzam e se juntam. Eles abrem um enorme conjunto de possibilidades a serem exploradas,” disse Amaratunga.
Aplicações práticas
A descrição deste novo fenômeno terá efeitos práticos imediatos, não apenas para os telefones celulares e para as redes sem fios, mas também para tecnologias que estão dependendo de um impulso de miniaturização para decolar, como a Internet das Coisas, que depende de transmissores e receptores sem fios muito pequenos – algo limitado pela atual dimensão das antenas. Os materiais piezoelétricos usados no experimento podem ser fabricados na forma de filmes – ou películas muito finas – usando semicondutores como o niobato de lítio, o nitreto de gálio ou o arseneto de gálio, todos bem conhecidos da indústria eletrônica e totalmente integráveis no interior dos chips.
Fonte da notícia: Inovação Tecnológica

 Fonte da notícia: Inovação Tecnológica
 PU7BGP GILVAN PEREIRA DA SILVA BRANCO

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