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Visualizzazione dei post da ottobre, 2020

STEP #05 - Il principio fisico

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 Il Radiogoniometro   sfrutta il principio fisico dell' elettromagnetismo ; utilizza un particolare tipo di onde elettromagnetiche: le onde radio. Infatti tramite esse il radiogoniometro è in grado di identificare direzione e il senso del luogo da cui vengono trasmesse (generalmente un radiofaro).  Le equazioni di Maxwell forniscono diverse informazioni riguardanti la propagazione delle onde elettromagnetiche. Si consideri un generico campo: {\displaystyle \mathbf {E} =\mathbf {E} _{0}f\left({\hat {\mathbf {k} }}\cdot \mathbf {x} -c_{0}t\right)} dove  {\displaystyle \mathbf {E} _{0}}  è l'ampiezza costante,  {\displaystyle f}  è una funzione differenziabile al secondo ordine,  {\displaystyle {\hat {\mathbf {k} }}}  è il versore della direzione di propagazione e  {\displaystyle {\mathbf {x} }}  la posizione. Si osserva che  {\displaystyle f\left({\hat {\mathbf {k} }}\cdot \mathbf {x} -c_{0}t\right)}  è una generica soluzione dell'equazione delle onde, cioè: {\displaystyle \n

STEP #04 - La Scienza

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Il radiogoniometro appartiene alla branca scientifica delle telecomunicazioni (telecommunications), in particolare al campo delle radiocomunicazioni ( radiocommunications) . Con radiocomunicazioni  si intende la branca della radiotecnica che si occupa di ogni forma di comunicazione wireless (ovverosia senza fili), che fa uso del mezzo o canale radio, al fine di trasportare a distanza l'informazione tra utenti attraverso segnali elettromagnetici, appartenenti alle frequenze radio o microonde dello spettro elettromagnetico detta anche banda radio (i segnali inviati a tali frequenze vengono perciò detti segnali a radiofrequenza (RF) e il collegamento ottenuto  radiocollegamento ). La data più significativa nella storia delle r. in generale, dopo gli esperimenti effettuati in laboratorio o all’aperto a distanze relativamente piccole da vari scienziati nell’ultimo decennio del 19° sec., è quella del 12 dicembre 1901. Quel giorno, a S. Giovanni di Terranova, nell’America Settentrionale,

STEP #03 - Glossario

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  Componenti del Radiogoniometro moderno: ⧫ Antenna mobile :  “a telaio” o “in ferrite”, orientata verso la stazione in corrispondenza di un minimo di lettura delle intensità di campo ⧫ Antenna  di tipo fisso con caratteristiche di captazione omnidirezionali ⧫  Comando:  manuale o automatico; in questo secondo caso viene anche detto A DF  ( Automatic Direction Finder , tracciatore automatico di direzione) ⧫ H oming: il sistema di radioguida ⧫ L ettura digitale  della frequenza   ⧫ S istema VOR/DME : lettura quasi immediata su visore digitale delle coordinate polari del rilevamento prescelto Note: ➜  Nel caso si operi nel campo delle onde corte, in luogo dell'antenna a telaio si impiega un'antenna direzionale a più elementi captanti di opportune caratteristiche ➜  Nella sua versione più semplice il radiogoniometro è costituito da un radioricevitore con antenna in ferrite accoppiato con una bussola magnetica da rilevamento. In tal caso il radiogoniometro fornisce unicamente la

STEP #02 - L'immagine

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Uno dei primi radiogoniometri Fonte bibliografica: Radioservizi per la navigazione parte I URL: https://www.youtube.com/watch?v=cPTcqWp405U

STEP #01 - Il Radiogoniometro: definizione ed origine etimologica

Definizione :  radiogoniometro  Apparecchio radioelettrico (detto anche  goniometro radioelettrico ) mediante il quale si può determinare la direzione e il senso d’arrivo delle radioonde emesse da un radiotrasmettitore e quindi la posizione di quest’ultimo rispetto alla posizione della stazione radiogoniometrica o viceversa ( rilevamento radiogoniometrico ) "Radiogoniometro", "radio direction finder", "buscador de direcciòn de radio", "funkpeiler",  " 無線電定向儀"   Origine etimologica :  Comp. di radio   e goniometro