Aşırı düşük frekans (ADF) ya da ELF frekans aralığı 3 ile 30 Hz arasında değişen radyo dalgası bandıdır. Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Sovyet/Rus Donanması tarafından dalışa geçmiş denizaltılarla iletişimde kullanılmıştır.
Açıklama
Deniz suyunun iletkenliği denizaltılarla elektromanyetik iletişime büyük ölçüde engeldir. Yine de ADF frekans aralığındaki sinyaller deniz suyunun daha derinlerine ulaşmada başarılıdırlar. ADF iletişim kanallarının kullanışlılığını iki etken sınırlar: denizaltılara dev bir verici yerleştirmenin pratik imkânsızlığından kaynaklanan tek yönlü iletişim ve daha önemlisi dakikada birkaç harflik düşük veri aktarım hızı. Bu nedenle ADF sinyallerine çoğunlukla denizaltılara, farklı iletişim yollarının kullanılmasının uygun olduğu düşük derinliklere yükselme emri vermek için başvurulur.
ADF iletişiminin güçlükleri
ADF bandında yayın yapmanın başlıca güçlüklerinden biri vericinin büyüklüğüdür. Vericinin ölçüleri, üretilmek istenen elektromanyetik dalganın dalgaboyu oranında (en azından onda biri) olmak zorundadır. Örneğin 1 Hz'lik (saniyede bir vuruş) bir sinyalin dalgaboyu, elektromanyetik dalgaların söz konusu ortamda (denizsuyu için elektromanyetik dalgaların hızı, ışığın boşluktaki hızından önemsenmeyecek bir oranda daha küçüktür) 1 saniyede kattettiği yola eşit olacaktır. Rus donanmasının 3–30 Hz'lik sinyaline karşılık Amerikan Donanması günümüzde yaklaşık 50–85 Hz'lik ADF sinyalleri kullanmaktadır. Bu nedenle ADF dalgaboyu saniyede ~299 792 km'nin 50–85 Hz'e bölünmesiyle hesaplanır. Bu da 3450–5996 km aralığına karşılık gelir. (Karşılaştırmak için Dünya'nın kutuplardan ölçülmüş çapının 12715 km, ekvatordan ölçülenin ise 12756 km olduğu hatırlanabilir.) Bu dev ölçü gereksinimi ADF sinyallerinin uluslararası menzillerde iletilmesi isteği ile birleşince dünyanın tamamının yerin derinliklerine inen çok uzun kablolarla birlikte anten olarak kullanılmasını gerektirir. Çok daha küçük verici istasyonların inşa edilebilmesi için elektriksel uzatma (electrical lengthening) gibi çeşitli yöntemler kullanmak gerekir.
Amerika Birleşik Devletleri, 2004 Eylül'ünün sonlarında başlayan sökümlerine dek, biri Wisconsin Chequamegon-Nicolet Ulusal Ormanı'nda diğeri Michigan Escanaba Nehri Eyalet Ormanı'nda (yapımından önce, Sanguine Projesi olarak isimlendirilmiş ancak daha sonra yatırımların küçültülmesiyle ismi de EDF Project (ADF Projesi) olarak değiştirilmiştir) olmak üzere iki vericiye sahipti. Her ikisinin bağlantılarında da zemin dipolü olarak da adlandırılan uzun mesafe güç hatları kullanılmıştır. Bu hatların kabloları çapı 22.5 ile 45 arasında değişen teller bütününden oluşuyordu. Bu yöntemin verimsizliği nedeniyle sistemi çalışır durumda tutmak için dikkate değer oranda elektrik gücü gerekiyordu.
Diğer kullanımlar
20 Hz'lik vericiler ayrıca Boru hattı denetim ölçerlerinde (İng: ) de bulunmaktadır. Gönderilen sinyaller genellikle ölçerin boru hattında sıkıştığında izlenebilmesi amacıyla kullanılır.
Kimi amatör radyocular da, ev yapımı büyük antenlerle ADF (hatta daha düşük) sinyalleri kaydedip bunları yüksek hızlarda yeniden çalarak dünyanın elektromanyetik alanının doğal dalgalanmalarının sesini yakalamaya çalışmaktadırlar. Burada manyetik bantların hızlarının yükseltilmesi sinyallerin frekansını artırarak duyulabilir ses aralığına aktarılmasını sağlar.
Doğal ADF dalgaları
Doğal ADF dalgaları yeryüzü ile iyonosfer katmanı arasında bulunur. Atmosferdeki elektronların titreşmesine yol açan yıldırımlar tarafından başlatılır. Dünya ve iyonosfer arasındaki bölgenin temel frekansına karşılık gelen dalgaboyu dünyanın çevre uzunluğuna eşittir, bu da 7.8 Hz'lik bir rezonans frekansına karşılık gelir. Bu frekans (ve daha yüksek rezonans frekansları: 14, 20, 26 ve 32 Hz) ADF aralığındaki tepe noktalarıdır ve Schumann Rezonsı olarak adlandırılır.
ADF sinyalleri kesin olmamakla birlikte Satürn'ün uydusu Titan da saptanmışlardır. Titan'ın yüzeyinin zayıf bir ADF yansıtıcısı olduğu sanılmaktadır, bu nedenle bazı teorik modellere göre ADF sinyallerinin okyanus sularının amonyakla yaptığı derin yüzeyden yansıdığı tahmin edilmektedir. Ayrıca Titan'ın iyonosferi, 1200 km yükseklikteki ana iyonesfere ek olarak 63 km yükseklikte başka yüklü parçacık katmanına sahip olmasıyla Dünyanınkinden çok daha karmaşık bir yapı gösterir. Bu bir anlamda Titan'ın atmosferinin titreşen iki ayrı bölgeye ayrılması demektir. Yoğun yıldırımların gözlemlenmeyişi Titan'ın doğal ADF dalgalarının kaynağı hakkında belirsizliklere yol açar.
Magnetarlar, Güneş'in görünür ışık tayfında yaptığı ışımanın 100.000 katına denk bir güç çıkışıyla ADF dalgası yayarlar. Yengeç Bulutsusundaki pulsar 30 Hz frekansında, bu güçte ışımaktadır. Bu frekanstaki ışıma, yıldızlar arası ortamın plazma frekansının altındadır, böylece yıldızlar arası ortam bu ışımaya opaktır ve ışıma Dünya'dan gözlemlenemez.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Asiri dusuk frekans ADF ya da ELF frekans araligi 3 ile 30 Hz arasinda degisen radyo dalgasi bandidir Amerika Birlesik Devletleri Donanmasi ve Sovyet Rus Donanmasi tarafindan dalisa gecmis denizaltilarla iletisimde kullanilmistir AciklamaDeniz suyunun iletkenligi denizaltilarla elektromanyetik iletisime buyuk olcude engeldir Yine de ADF frekans araligindaki sinyaller deniz suyunun daha derinlerine ulasmada basarilidirlar ADF iletisim kanallarinin kullanisliligini iki etken sinirlar denizaltilara dev bir verici yerlestirmenin pratik imkansizligindan kaynaklanan tek yonlu iletisim ve daha onemlisi dakikada birkac harflik dusuk veri aktarim hizi Bu nedenle ADF sinyallerine cogunlukla denizaltilara farkli iletisim yollarinin kullanilmasinin uygun oldugu dusuk derinliklere yukselme emri vermek icin basvurulur ADF iletisiminin guclukleriADF bandinda yayin yapmanin baslica gucluklerinden biri vericinin buyuklugudur Vericinin olculeri uretilmek istenen elektromanyetik dalganin dalgaboyu oraninda en azindan onda biri olmak zorundadir Ornegin 1 Hz lik saniyede bir vurus bir sinyalin dalgaboyu elektromanyetik dalgalarin soz konusu ortamda denizsuyu icin elektromanyetik dalgalarin hizi isigin bosluktaki hizindan onemsenmeyecek bir oranda daha kucuktur 1 saniyede kattettigi yola esit olacaktir Rus donanmasinin 3 30 Hz lik sinyaline karsilik Amerikan Donanmasi gunumuzde yaklasik 50 85 Hz lik ADF sinyalleri kullanmaktadir Bu nedenle ADF dalgaboyu saniyede 299 792 km nin 50 85 Hz e bolunmesiyle hesaplanir Bu da 3450 5996 km araligina karsilik gelir Karsilastirmak icin Dunya nin kutuplardan olculmus capinin 12715 km ekvatordan olculenin ise 12756 km oldugu hatirlanabilir Bu dev olcu gereksinimi ADF sinyallerinin uluslararasi menzillerde iletilmesi istegi ile birlesince dunyanin tamaminin yerin derinliklerine inen cok uzun kablolarla birlikte anten olarak kullanilmasini gerektirir Cok daha kucuk verici istasyonlarin insa edilebilmesi icin elektriksel uzatma electrical lengthening gibi cesitli yontemler kullanmak gerekir Amerika Birlesik Devletleri 2004 Eylul unun sonlarinda baslayan sokumlerine dek biri Wisconsin Chequamegon Nicolet Ulusal Ormani nda digeri Michigan Escanaba Nehri Eyalet Ormani nda yapimindan once Sanguine Projesi olarak isimlendirilmis ancak daha sonra yatirimlarin kucultulmesiyle ismi de EDF Project ADF Projesi olarak degistirilmistir olmak uzere iki vericiye sahipti Her ikisinin baglantilarinda da zemin dipolu olarak da adlandirilan uzun mesafe guc hatlari kullanilmistir Bu hatlarin kablolari capi 22 5 ile 45 arasinda degisen teller butununden olusuyordu Bu yontemin verimsizligi nedeniyle sistemi calisir durumda tutmak icin dikkate deger oranda elektrik gucu gerekiyordu Diger kullanimlar20 Hz lik vericiler ayrica Boru hatti denetim olcerlerinde Ing de bulunmaktadir Gonderilen sinyaller genellikle olcerin boru hattinda sikistiginda izlenebilmesi amaciyla kullanilir Kimi amator radyocular da ev yapimi buyuk antenlerle ADF hatta daha dusuk sinyalleri kaydedip bunlari yuksek hizlarda yeniden calarak dunyanin elektromanyetik alaninin dogal dalgalanmalarinin sesini yakalamaya calismaktadirlar Burada manyetik bantlarin hizlarinin yukseltilmesi sinyallerin frekansini artirarak duyulabilir ses araligina aktarilmasini saglar Dogal ADF dalgalariDogal ADF dalgalari yeryuzu ile iyonosfer katmani arasinda bulunur Atmosferdeki elektronlarin titresmesine yol acan yildirimlar tarafindan baslatilir Dunya ve iyonosfer arasindaki bolgenin temel frekansina karsilik gelen dalgaboyu dunyanin cevre uzunluguna esittir bu da 7 8 Hz lik bir rezonans frekansina karsilik gelir Bu frekans ve daha yuksek rezonans frekanslari 14 20 26 ve 32 Hz ADF araligindaki tepe noktalaridir ve Schumann Rezonsi olarak adlandirilir ADF sinyalleri kesin olmamakla birlikte Saturn un uydusu Titan da saptanmislardir Titan in yuzeyinin zayif bir ADF yansiticisi oldugu sanilmaktadir bu nedenle bazi teorik modellere gore ADF sinyallerinin okyanus sularinin amonyakla yaptigi derin yuzeyden yansidigi tahmin edilmektedir Ayrica Titan in iyonosferi 1200 km yukseklikteki ana iyonesfere ek olarak 63 km yukseklikte baska yuklu parcacik katmanina sahip olmasiyla Dunyaninkinden cok daha karmasik bir yapi gosterir Bu bir anlamda Titan in atmosferinin titresen iki ayri bolgeye ayrilmasi demektir Yogun yildirimlarin gozlemlenmeyisi Titan in dogal ADF dalgalarinin kaynagi hakkinda belirsizliklere yol acar Magnetarlar Gunes in gorunur isik tayfinda yaptigi isimanin 100 000 katina denk bir guc cikisiyla ADF dalgasi yayarlar Yengec Bulutsusundaki pulsar 30 Hz frekansinda bu gucte isimaktadir Bu frekanstaki isima yildizlar arasi ortamin plazma frekansinin altindadir boylece yildizlar arasi ortam bu isimaya opaktir ve isima Dunya dan gozlemlenemez