Identificación - RADIO SUTATENZA (HJCY 810 Khz)-(Bogotá)
Tabla de contenido:
- Cómo funciona un receptor de radio moderno
- Conozca el receptor de radio más pequeño del mundo
- Beneficios de este tipo de dispositivo
A pesar de la prevalencia de las transmisiones de televisión y la red mundial, la radio sigue siendo un medio importante de comunicación y entretenimiento. Desde actualizaciones de noticias hasta nuestros jams favoritos, la radio todavía juega un papel importante en nuestras vidas. Este es especialmente el caso cuando se viaja en coche. La radio todavía se usa comúnmente como una forma de entretenimiento cuando se conduce.

Los receptores de radio con los que estamos familiarizados en estos días dependen de diodos, transistores, inductores y condensadores para funcionar. Lo hacen bien y a bajo costo. Sin embargo, ¿qué pasaría si le dijera que existe otro método para recibir señales de radio que funciona de manera un poco diferente? ¡Bueno, es hora de conocer el receptor de radio más pequeño del mundo!
Cómo funciona un receptor de radio moderno
Las radios de transistores tomaron el mundo por sorpresa cuando se introdujeron por primera vez.
Después de que una radio moderna recibe una señal de radio a través de su antena, un sintonizador selecciona la frecuencia deseada para la reproducción. La señal de radio se convierte en una señal eléctrica que luego se amplifica mediante un transistor y se envía a los altavoces o auriculares para su reproducción.
Esta tecnología es barata y efectiva. Estos dispositivos tampoco requieren mucho espacio. Por estas razones, las radios de transistores tomaron el mundo por sorpresa cuando se introdujeron por primera vez.

Conozca el receptor de radio más pequeño del mundo
Los defectos en la muestra de diamantes del tamaño de dos átomos cada uno son esencialmente el corazón del receptor de radio.
Recientemente, un equipo compuesto por miembros de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos y el Centro de Innovación Global Element Six en el Reino Unido demostró un dispositivo basado en un chip de diamante que funciona como un radio receptor.
Al operar el dispositivo, una guía de onda de microstrip de 20 micrómetros de ancho envía una señal de radio FM al diamante. Esto es alrededor del ancho de un cabello humano.
La microstrip actúa como antena en esta aplicación. Se usa un campo magnético para sintonizar el receptor.
Los defectos en la muestra de diamantes del tamaño de dos átomos cada uno son esencialmente el corazón del receptor de radio. Estos defectos se denominan centros de vacantes de nitrógeno y son responsables de decodificar la señal de FM.
La muestra de diamante se pulsa continuamente con un láser verde; esencialmente proporcionando energía a los centros de vacantes de nitrógeno.
La interacción de la señal de FM con los centros de vacantes de nitrógeno en la muestra de diamante hace que la muestra emita luz roja que luego se mide con un fotodiodo.

El fotodiodo convierte la luz en una señal eléctrica que luego se convierte en sonido por los altavoces.
Beneficios de este tipo de dispositivo
Este tipo de dispositivo es capaz de funcionar en entornos hostiles.
Aunque la radio de transistores funciona bien para la mayoría de las aplicaciones, hay escenarios en los que la radio de diamante sería un candidato ideal. El diamante es un material extremadamente resistente, capaz de soportar temperaturas y presiones extremas.
Los investigadores encontraron que su dispositivo podría soportar temperaturas de hasta 350 grados centígrados. El dispositivo también es capaz de funcionar en entornos de alta presión y químicamente hostiles. Sus características lo convierten en un candidato ideal para el uso de la comunicación en misiones espaciales.
Las características únicas de este receptor de radio lo convierten en una cookie bastante resistente y será interesante ver todas las aplicaciones para las que se utilizará en el futuro.
Sin embargo, eso es suficiente por ahora. ¡Eche un vistazo al receptor de diamantes en acción a continuación!
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