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C'est d'abord pour cela que le message qui suit l'invitation à la confiance et à l'espérance est celui de ne pas avoir peur. Il s'agit donc de ne pas avoir peur du ciel. Ce message invite à bannir également la peur de tout ce qui pourrait inquiéter dans le quotidien de l'existence: le noir, les ennemis, la réussite professionnelle, sociale, économique, etc. Il est nécessaire de n'avoir peur de rien car la peur paralyse et conduit à l'inaction. La peur du lendemain handicape l'accomplissement des volontés des énergies divines qui veulent régénérer la terre pour qu'elle devienne plus vivable, plus joyeuse. Ces énergies en effet n'agiront pas directement, elles sont envoyées dans les hommes. Site du ciel à la terre monique mathieu la. Voilà pourquoi si les hommes ont peur, ils ne pourront pas agir et retarderont l'avènement des grandes vibrations. Avènement des grandes vibrations du ciel à la terre Pour redonner à la terre, l'aspect qu'il devrait avoir, certains phénomènes se produiront sur terre. Il faut dire que ces phénomènes du ciel à la terre sont l'œuvre de Dieu, la Source de toutes choses.

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Ces émetteurs à transistors ont généralement une impédance de sortie proche de 50 ohms et sont normalement branchés sur une ligne coaxiale de cette impédance. La mesure du ROS sur la ligne en sortie est donc une question de survie. La plupart des émetteurs modernes sont équipés d'un circuit de protection qui réduit automatiquement la puissance de sortie afin de limiter les risques de surtension dus au ROS. ROS rapport d'onde stationnaire. Côté ligne L'origine du ROS dans la ligne d'alimentation d'une antenne est une mauvaise adaptation de l'impédance au point d'alimentation de l'antenne avec l'impédance caratéristique de la ligne. En utilisant une boîte de couplage près de l'émetteur on peut dissimuler le problème à celui-ci; mais le ROS subsiste entre la boîte et l'antenne et les ondes stationnaires dans le câble coaxial risquent de provoquer des surtensions et des claquages dans le câble ou au niveau des raccords. De toutes façons ces ondes stationnaires provoquent des pertes d'énergie à l'intérieur du câble, énergie qui ne sera pas rayonnée par l'antenne.

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La plupart des ROS-mètres utilisent deux coupleurs directionnels ou un seul coupleur pouvant s'inverser pour mesurer l'amplitude du courant direct et ensuite du courant réfléchi. Il y a bien d'autres applications du coupleur directionnel mais c'est principalement son utilisation dans la mesure des ondes stationnaires qui intéresse l'amateur d'ondes courtes. Mesure du cos phi. Principe du coupleur directionnel Un coupleur directionnel est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé, par exemple 50 ou 75 ohms. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble une ligne coaxiale on peut utiliser une petite longueur de câble (de quelques centimètres à quelques décimètres). Parallèlement à l'âme de la ligne est placée à quelques millimètres de celle-ci une ligne de mesure. Le courant qui circule du port P1 au port P2 dans la ligne principale induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes.

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En fait la valeur exacte de l'amplitude de chacune des ondes directe ou réfléchie est sans importance car c'est le rapport entre ces deux valeurs qui est intéressant. Le potentiomètre P est choisi en fonction de la tension produite par la mesure de l'onde directe et par la sensibilité du galvanomètre. L'impédance caractéristique de la ligne principale (en orangé sur le schéma) est la même que celle de la ligne sur laquelle sera effectuée la mesure. Utilisation du ROS-mètre Le ROS-mètre se branche communément à la sortie de l'émetteur, entre celui-ci et la boîte de couplage ou entre l'émetteur et l'antenne. Il doit être à portée de main pour faciliter sa manipulation et la lecture du ROS. Mesure du ros.co. Pendant la transmission il sert aussi de moyen de contrôle. Avec un peu d'habitude, il peut permettre de surveiller les pointes de modulation en BLU ou le niveau de la puissance de sortie en FM ou en CW. D'un coup d'oeil on peut s'assurer que tout est normal en émission. En surveillant la "puissance" réfléchie on peut détecter un problème intermittent dans le fonctionnement de la ligne: raccords défectueux, défaut d'isolement... et dans celui de l'antenne.

La baisse de signal en dB par rapport à la pleine puissance est à peine visible chez le correspondant: - ROS=1, 5: puissance non absorbée=4% (0, 2dB) - ROS=2: puissance non absorbée=11% (0, 5dB) - ROS=3: puissance non absorbée=25% (1, 2dB) Sur décamétriques, ou lorsque la liaison est confortable, perdre 1dB n'est pas un souci. Contrails ! Mesurer le ROS d'une antenne VHF. Par contre, lorsque l'on chasse le décibel comme en trafic EME (par réflexion sur la Lune), un ROS de 2 est déjà inacceptable. Cette perte de puissance, que l'on doit distinguer de la perte d'énergie due au courant plus élevé correspondant à l'onde réfléchie, peut être exprimée en décibels. On la désigne sous l'abréviation R L (pour "return loss"): Exemple: avec un ROS de 3, un émetteur qui pourrait débiter 100 watts (dans une antenne bien adaptée) ne fournira que 75 watts. Pertes dans la ligne La présence d'ondes stationnaires implique des courants plus forts dans la ligne donc des pertes dans le câble plus élevées que lorsque le courant direct est seul présent.