Antenă (radio)

Dipole receiving antenna animation 6 800x394x150ms
Antenă radio montată pe un automobil
Antenă parabolică de dimensiuni mari pentru comunicații cu navele cosmice
Antene de televiziune montate pe acoperiș în in Israel. Antene Yagi-Uda precum acestea sunt utilizate foarte mult la frecvențe foarte înalte (Very High Frequency - VHF) și frecvențe ultraînalte (Ultrahigh frequency - UHF).

O antenă este un dispozitiv electric ce transformă curenții electrici variabili în unde radio și invers. Aceasta este utilizată de obicei ca emițător, sau receptor radio. În transmisie, un emițător radio furnizează un curent electric variabil cu o frecvență din domeniul radio la bornele antenei, iar antena radiază energia curentului electric sub formă de unde electromagnetice (unde radio). La recepție, antena captează o parte din energia unei unde electromagnetice, pentru a produce o mică tensiune la terminalele sale. Aceasta se aplică unui receptor, pentru a fi amplificată.

Antenele sunt utilizate la emisia și recepția undelor electromagnetice sau a direcției undelor recepționate, fiind componente esențiale ale tuturor echipamentelor care utilizează unde radio. Ele sunt folosite în sisteme cum ar fi radiodifuziune, televiziune, comunicații radio bi- și multidirecționale, radar, telefonie mobilă, comunicații prin satelit, telecomanda radio, microfon fără fir, dispozitive Bluetooth, rețele wireless pentru calculatoare etc.

De obicei, o antenă constă într-un aranjament de conductori metalici, conectați electric (de multe ori printr-o linie de transmisie) la receptor sau emițător. Un curent variabil prin antenă va crea un câmp magnetic variabil în jurul elementelor antenei, în timp ce sarcina electrică din aceasta, de asemenea variabilă, creează un câmp electric variabil de-a lungul elementelor. Aceste câmpuri variabile în timp radiază departe de antena, în spațiu sub forma unei unde electromagnetice formate dintr-un ansamblu de câmpuri electrice și magnetice variabile, transversale. În schimb, în timpul recepției, câmpurile electrice și magnetice ale unei unde radio exercită forțe asupra electronilor din elementele antenei, făcându-i sa se miște într-un sens și invers, creând curenți oscilanți în antenă.

Antenele pot conține, de asemenea, elemente, sau suprafețe reflectoare, sau directoare, care nu sunt conectate la emițător sau receptor, cum ar fi elementele pasive, reflectoarele parabolice sau horn, care se utilizează pentru direcționarea undelor radio, într-un fascicul sau orice alt model de radiație. Antenele pot fi proiectate pentru a transmite sau a recepționa undele radio în toate direcțiile în mod egal (antene omnidirecționale), sau pentru a le emite într-un fascicul pe o anumită direcție, și a le recepționa doar pe o anumită direcție(antene direcționale).

Primele antene au fost construite în 1888 de către fizicianul german Heinrich Hertz în experimentele sale de pionierat pentru a dovedi existența undelor electromagnetice prezise de teoria lui James Clerk Maxwell. Hertz a plasat antene dipol în punctul focal al unui reflector parabolic, atât pentru emisia cât și pentru recepția undelor radio. Rezultatele cercetărilor lui au fost publicate în Annalen der Physik und Chemie (vol. 36, 1889).

Aceeași antenă poate fi folosită fie ca antenă de emisie, fie ca antenă de recepție, însă, în general, antenele se deosebesc din punct de vedere constructiv. Astfel, tipurile existente de antene de radio și televiziune lucrează pe lungimi de undă între câțiva milimetri și câteva zeci de mii de metri.

Terminologie

Originea cuvântului antenă, relativ la aparatura de transmisie fără fir este atribuită pionierului italian în domeniul radio, Guglielmo Marconi. În 1895, în timp ce testa aparatura radio în Alpii Elvețieni, la Salvan (Elveția), în regiunea Mont Blanc, Marconi a făcut experimente cu antene sub forma unor fire conductoare lungi. El a folosit un stâlp vertical, de 2,5 metri, cu un fir ce lega capătul de sus de emițător, ca un element aerian de recepție și radiație. În limba italiană un stâlp de cort este numit l'antenna centrale, de unde, stâlpul cu sârmă a fost numit, pur și simplu antenă. Până atunci, elementele de transmisie fără fir erau cunoscute sub denumirea de element aerian de emisie, sau recepție. Datorită recunoașterii internaționale a lui Marconi, utilizarea cuvântului antenă (termenul italian pentru stâlp, par) s-a împrăștiat în rândul celor care aveau preocupări în domeniul transmisiilor fără fir, iar mai târziu la publicul larg.[1]

În limbajul de zi cu zi,cuvântul antenă se poate referi în general la un întreg ansamblu, incluzând structura suportului, anexele (atunci când există), alături de elementele funcționate. Mai ales la frecvențe de microunde, o antenă de recepție poate include nu numai antena electrică propriu-zisă, ci și un preamplificator, sau un mixer integrat.

Prezentare generală

Antenele sunt necesare oricărui receptor, sau emițător radio, pentru a cupla conexiunea sa electrică la câmpul electromagnetic. Undele radio sunt unde electromagnetice, care transportă semnale prin aer (sau alte medii), cu viteza luminii. Emițătoarele și receptoarele radio sunt folosite pentru a transmite semnale (informații), inclusiv în sistemele de radiodifuziune, televiziune, telefonie mobilă, Wi-Fi (WLAN), rețele de date, comunicații punct-la-punct (telefon, rețele de date), legături prin satelit, dispozitive controlate de la distanță și multe altele. Undele radio sunt, de asemenea, utilizate direct pentru măsurători în tehnologii, inclusiv radar, GPS, și radioastronomie. În fiecare caz, emițătoarele și receptoarele sunt uneori ascunse (cum ar fi antena interioară a unui receptor radio, sau dispozitivul interior al unui laptop dotat cu Wi-Fi).

În funcție de aplicațiile lor și de tehnologia disponibilă, antenele se încadrează, în general, într-una din cele două categorii:

  1. Antene omnidirecționale, sau doar slab direcționale, care recepționează, sau radiază unde electromagnetice (mai mult sau mai puțin) uniform din/în toate direcțiile. Acestea sunt utilizate în cazul în care poziția relativă a celeilalte stații este necunoscută, sau arbitrară. Ele sunt folosite, de asemenea, la frecvențe joase, unde o antenă direcțională ar fi prea mare, sau costurile ar fi prea mari, sau pentru reducerea costurilor în cazul în care nu este necesară o antenă direcțională.
  2. Antene direcționale, sau antene cu fascicul, care sunt destinate să emită, sau să recepționeze unde electromagnetice preferențial, într-o anumită direcție, ori configurație direcțională.

În utilizarea comună, "omnidirecțional" se referă de obicei la toate direcțiile orizontale, tipic cu performanțe reduse pe direcția spre cer, sau cea spre pământ (un radiator izotrop real nu este posibil). O antenă direcțională este destinată, de obicei, pentru maximizarea cuplajului său la câmpul electromagnetic în direcția celeilalte stații, sau uneori să acopere un anumit sector, cum ar fi o configurație orizontală cu deschiderea de 120°, în cazul unei antene panel, de la stația unei celule de telefonie mobilă.

Un exemplu de antenă omnidirecțională este cel foarte comun, de antenă verticală, sau antenă vergea (whip antenna), constând dintr-o bară metalică (adesea, dar nu întotdeauna, cu lungimea egală cu un sfert de lungime de undă). O antenă dipol este similară, dar constă din doi astfel de conductori orientați pe aceeași direcție, în sensuri contrare, cu o lungime totală care este adesea, dar nu întotdeauna, egală cu o jumătate de lungime de undă. Dipolii sunt de obicei orientați orizontal, caz în care sunt slab direcționali: semnalele sunt destul de bine radiate sau recepționate din toate direcțiile, cu excepția direcției de-a lungul conductorului însuși; această regiune este numită conul orb al antenei, sau nul.

Antenă dipol semiundă

Atât antenele verticale, cât și antenele dipol sunt constructiv simple și relativ ieftine. Antena dipol, care este baza de proiectare pentru majoritatea antenelor, este un dispozitiv echilibrat (simetric), cu tensiuni și curenți egali dar opuși în fază, aplicați la terminalele sale printr-o linie de transmisie echilibrată (simetrică), sau o linie de transmisie coaxială, prin intermediul unei așa-numite "bucle de adaptare a impedanței". Antena verticală, pe de alt parte, este o antenă monopol. Este de obicei conectată la conductorul interior al unei linii coaxiale de transmisie (sau la o rețea de adaptare); ecranul (conductorul exterior) al liniei de transmisie este connctat la pământ. În acest fel, pământul, sau orice suprafață conductoare de mari dimensiuni, joacă rolul celui de-al doilea conductor al dipolului, formând astfel un circuit închis.[2] Deoarece antenele monopol se bazează pe o masă conductoare, poate fi utilizată o așa-numită structură de împământare, pentru a oferi un mai bun contact cu pământul, sau care să se comporte ca o legătură la pământ, pentru a îndeplini această funcție, indiferent de (sau în absența) unui contact real cu pământul.

Antene mai sofisticate decât antenele dipol, sau verticale sunt proiectate cu scopul de a crește directivitatea și, în consecință, câștigul antenei. Acest lucru se poate obține în mai multe moduri, ce duc la o multitudine de tipuri de antene. Marea majoritate a acestora sunt alimentate cu linii echilibrate (simetrice) și se bazează pe structura antenei dipol cu elemente componente adiționale, care le cresc directivitatea.

De exemplu, o rețea fazată constă din două sau mai multe antene simple, care sunt conectate împreună printr-o rețea electrică. Acest lucru implică de multe ori o serie de antene dipol paralele cu o anumită spațiere între ele. Rețelele de antene pot folosi orice tip de antenă de bază (omnidirecționale sau slab direcționale), cum ar fi buclă, dipol etc. Aceste elemente sunt adesea identice.

Totuși, o antenă log-periodică constă într-o serie de elemente dipol de lungimi diferite, în scopul de a obține o antenă întrucâtva direcțională, având o lărgime de bandă extrem de largă. Astfel de antene sunt utilizate frecvent pentru recepția de televiziune în zonele marginale. Antenele dipol care o compun sunt toate considerate "elemente active", deoarece toate sunt conectate electric împreună (și la linia de transmisie). Pe de altă parte, o rețea de dipoli similară, antenă Yagi-Uda (sau pur și simplu "Yagi"), are un singur element dipol cu o conexiune electrică; celelalte, așa-numitele elemente parazite interacționează cu câmpul electromagnetic, în scopul de a realiza o antenă relativ direcțională, dar una care este limitată la o lărgime de bandă destul de îngustă. Antena Yagi are elemente parazite dipol asemănătoare, dar care acționează în mod diferit, datorită lungimii lor oarecum diferite. Pot exista un număr de așa-numite "elemente directoare" în fața elementului activ pe direcția de propagare și, de obicei, un singur (dar posibil mai multe) "reflector" pe partea opusă a elementului activ.

Reciprocitate

Aceasta este o proprietate fundamentală a antenelor, prin care caracteristicile electrice ale acestora, descrise în secțiunea următoare, cum ar fi câștigul, diagrama de directivitate (diagrama de radiație), impedanța, lărgimea de bandă, frecvența de rezonanță și polarizarea sunt același, indiferent dacă antena transmite sau primește semnale. De exemplu, "diagrama de recepție" (sensibilitatea în funcție de direcție) a unei antene atunci când ea este utilizată pentru recepție este identică cu diagrama de radiație a antenei, atunci când ea este funcționează ca un emițător. Aceasta este o consecință a teoremei reciprocității, din electromagnetism. Prin urmare, în discuțiile despre proprietățile antenei nu se face de obicei distincție între terminologia de recepție, sau emisie, iar antena poate fi privită fie ca emițător, fie ca receptor, după cum una, sau ala dintre situații este mai convenabilă.

O condiție necesară pentru proprietatea de reciprocitate menționată mai sus este faptul că materialele din antenă și mediul de propagare sunt liniare și reciproce. Reciproc (sau bilateral), înseamnă că materialul are același răspuns la un curent electric, sau câmp magnetic într-un sens, va și în sensul opus. Majoritatea materialelor folosite în antene îndeplinesc aceste condiții, dar unele antene de microunde utilează componente de înaltă tehnologie, cum ar fi izolatori și circulatoare, realizate din materiale non-reciproce, cum ar fi ferita sau granatul. Acestea pot fi folosite pentru a conferi antenei un comportament diferit la recepție față de cel de la emisie, fapt ce poate fi util în aplicații cum ar fi radarul.

Parametri

Antenele sunt caracterizate printr-o serie de măsurători de performanță, pe care un utilizator le-ar putea lua în calcul în selecția sau proiectarea unei antene pentru o anumită aplicație. Cel mai important dintre acestea se referă la caracteristicile direcționale (cum sunt ele descrise în diagrama de directivitate a antenei): câștigul. Chiar și în antenele omnidirecționale (sau slab direcționale), câștigul poate fi adesea crescut prin concentrarea puterii acestora în direcții orizontale, sacrificând puterea radiată spre cer și pământ. Câștigul în putere al antenei (sau, simplu, "câștig") ia de asemenea în considerare eficiența antenei și este de multe ori principala mărime caracteristică a acesteia.

Antenele rezonante sunt folosite în jurul unei frecvențe particulare de rezonanță; o antenă trebuie prin urmare sa fie construită corespunzător gamei de frecvență a aplicației destinate. Un design particular al antenei va prezenta o impedanță particulară în punctul de alimentare. În timp ce acest lucru poate afecta alegerea unei antene, impedanța antenei poate fi adaptată nivelului de impedanță dorit al unui sistem prin utilizarea unei rețele de adaptare, menținând în același timp celelalte caracteristici(exceptând o posibilă pierdere de eficiență).

Deși acești parametri pot fi măsurați în principiu, astfel de măsurători sunt dificile și necesită echipamente foarte specializate. Dincolo de acordul unei antene de transmisie cu ajutorul unui măsurător al raportului de unde staționare, utilizatorul tipic depinde de previziuni teoretice bazate pe proiectarea antenei, sau cu privire la cererile furnizorului.

O antenă transmite și recepționează unde radio, cu o anumită polarizare, care poate fi reorientată în multe (dar nu toate) cazuri prin înclinarea axei antenei. Dimensiunea fizică a unei antene este de multe ori o problemă practică, în special la frecvențe joase (lungimi de undă mai mari). Antenele foarte direcționale trebuie să fie semnificativ mai mari decât lungimea de undă. Antenele rezonante folosesc un conductor, sau o pereche de conductoare, fiecare dintre care fiind lung de aproximativ un sfert din lungimea de undă. La antenele care trebuie să fie foarte mici în comparație cu lungimea de undă, eficiența este sacrificată și ele nu pot fi foarte direcționale. Din fericire, la frecvențe mai mari (UHF, microunde) compromisurile privind performanța pentru a obține o dimensiune fizică mai mică nu sunt de obicei necesare.

Antene rezonante

În timp ce există și modele de bandă largă pentru antene, marea majoritate a antenelor se bazează pe dipolul semiundă, care are o frecvență de rezonanță specifică. La frecvența de rezonanță, lungimea de undă (dată de raportul dintre viteza luminii și frecvența de rezonanță) este puțin peste dublul lungimii dipolului semiundă (de unde și numele). Antena verticală în sfert de undă constă dintr-un braț de dipol semiundă, celălalt braț fiind înlocuit de o conexiune la masă sau un plan echivalent de masă (sau contragreutate). O rețea Yagi-Uda constă dintr-un număr de elemente rezonante dipol, dintre care numai unul este conectat direct la linia de transmisie. Elementele sfert de undă ale unui dipol, sau antena verticală imită un element electric rezonator serie, deoarece, atunci când sunt excitate la frecvența de rezonanță, este creată o undă staționară cu un maxim de curent la punctul de alimentare și un maxim de tensiune la capăt.

O concepție greșită comună este că abilitatea unei antene rezonante de a emite (sau recepționa) dispare la frecvențe depărtate de frecvența de rezonanță. Motivul pentru care o antenă dipol trebuie să fie utilizată la frecvența de rezonanță este legat de adaptarea impedanței antenei cu cea a emițătorului sau receptorului (și linia de transmisie). De exemplu, un dipol utilizând un conductor suficient de subțire [3] are o impedanță pur rezistivă în punctul de alimentare de aproximativ 63 ohmi la frecvența la care este proiectată. Alimentând o astfel de antenă cu un curent de 1 amper necesită o tensiune de radiofrecvență (RF) de 63 de volți si antena vor radia cu o putere de 63 wați de RF (ignorând pierderile). Dacă antena este alimentată cu un curent de 1 amper la o frecvență cu 20% mai mare, aceasta va mai radia la fel de eficient, dar este necesară o tensiune de aproximativ 200 de volți, ca urmare a modificării impedanței antenei, care este acum în mare măsură reactivă (tensiune defazată față de curent). Un emițător tipic nu ar găsi această impedanță acceptabilă și ar furniza mult mai puțin decât 63 wați antenei; linia de transmisie ar funcționa la un nivel ridicat (slab) al raportului de unde staționare. Dar folosind o rețea de adaptare corespunzătoare, această impedanță reactivă mare ar putea fi transformată într-o impedanță rezistivă satisfăcând cerințele emițătorului și antena primește puterea disponibilă a emițătorului.

Acest principiu este folosit pentru a construi antene verticale substanțial mai scurte decât 1/4 din lungimea de undă la care antena este rezonantă. Prin adăugarea unei inductanțe în serie cu antena verticală (o așa-numită bobină de încărcare) reactanța capacitativă a acestei antene poate fi anulată, lăsând o rezistență pură, care poate fi apoi adaptată la linia de transmisie. Uneori, frecvența de rezonanță rezultantă a unui astfel de sistem (antena plus de rețea de adaptare) este descrisă folosind construcția "lungime electrică" și utilizarea unei antene mai scurte la o frecvență mai mică decât frecvența de rezonanță este numită "alungire electrică". De exemplu, la 30 MHz (lungimea de undă = 10 metri), un monopol rezonant real ar avea aproape 2,5 metri (1/4 lungime de undă) lungime și folosirea unei antene de numai 1,5 metri înălțime ar necesita adaugarea unei bobine de încărcare. Atunci se poate spune că bobina a "lungit" antena pentru a obține o "lungime electrică" ​​de 2,5 metri, adică un sfert de lungime de undă la 30 MHz, la care sistemul combinat rezonează acum. Cu toate acestea, impedanța rezistivă rezultantă obținută va fi un pic mai mică decât impedanța unui monopol rezonant, necesitând probabil o adaptare de impedanță ulterioară.

Lărgimea de bandă

De obicei antenele nu sunt construite pentru o singură frecvență, ci pentru o gamă de frecvențe, numită bandă de lucru.

Câștig

Zonă efectivă, sau apertură

Caracteristica de directivitate

Impedanță

Eficiență

Polarizare

O caracteristică esențială a antenei este polarizarea câmpului radiant; la o distanță suficient de mare unda emisă poate fi considerată o undă plană ce se propagă după direcția vectorului de poziție , al cărui modul este:

unde:

  • r - distanța față de antenă;
  • D - lungimea antenei;
  • λ - lungime de undă radiată.

Adaptarea impedanței

Modele de bază pentru antene

Antenă tipică multibandă de unde scurte

Antene practice

Antenă "urechi-de-iepure

Efectul pământului

Unda reflectată de pământ poate fi considerată ca fiind emisă de o antenă-imagine.
Componenta verticală a curentului se reflectă fără schimbare de sens. Componenta orizontală își schimbă sensul la reflexie.
  • este câmpul electric radiat de antenă dacă nu există pământ. is the electrical field radiated by the antenna if there were no ground.
  • este numărul de undă.
  • este lungimea de undă.
  • este distanța dintre antenă și imaginea sa (de două ori înălțimea de la centrul antenei).
Caracteristicile de directivitate ale antenelor și imaginile lor reflectate de pământ. La stânga polarizarea este verticală și există întotdeauna un maxim pentru . Dacă polarizarea este orizontală, ca în dreapta, atunci există întotdeauna un zero pentru .

Impedanța mutuală și interacțiunea dintre antene

Impedanța mutuală dintre dipoli paraleli . Curbele Re și Im sunt componentele rezistivă, respectiv reactivă ale impedanței.

. :

unde

unde:

  • este voltajul aplicat antenei
  • este impedanța antenei
  • este impedanța mutuală dintre antena și

Galerii de antene

Antene și rețele de antene

Antene și structuri suport

Diagrame și părți ale sistemului

Vezi și

Commons
Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Antenă

Note

  1. ^ "Salvan: Cradle of Wireless, How Marconi Conducted Early Wireless Experiments in the Swiss Alps", Fred Gardiol & Yves Fournier, Microwave Journal, February 2006, pp. 124-136.
  2. ^ Nikola Tesla spunea, în timpul cercetărilor sale cu privire la transmisia radio, că "unul dintre terminalele sursei va fi conectat la Pământ [ca legătură electrică la pământ ...], cealaltă la un corp izolat, de suprafață mare. Pentru mai multe informații, a se vedea "On Light and Other High Frequency Phenomena". Delivered before the Franklin Institute, Philadelphia, February 1893, and before the National Electric Light Association, St. Louis, Missouri, March 1893.
  3. ^ Acest exemplu presupune un raport dintre lungimea și diametrul firului de cel puțin 1000.

Bibliografie

Bibliografie generală

Bibliografie referitoare la aspecte practice privind antenele

Teorie și simulări

Bibliografie referitoare la efectul pământului
  • Electronic Radio and Engineering. F.E. Terman. McGraw-Hill
  • Lectures on physics. Feynman, Leighton and Sands. Addison-Wesley
  • Classical Electricity and Magnetism. W. Panofsky and M. Phillips. Addison-Wesley

Patente

Lectură suplimentară

  • Antennas for Base Stations in Wireless Communications, edited by Zhi Ning Chen and Kwai-Man Luk, McGraw-Hill Companies, Inc, USA in May 2009

Legături externe

Read other articles:

Buenaventura Báez Presiden Republik DominikaMasa jabatan29 Mei 1849 – 15 Februari 1853 PendahuluManuel JiménesPenggantiPedro SantanaMasa jabatan8 Oktober 1856 – 13 Juni 1858Wakil PresidenDomingo Daniel Pichardo Pró PendahuluManuel de Regla MotaPenggantiJosé Desiderio ValverdeMasa jabatan8 Desember 1865 – 29 Mei 1866Wakil PresidenFrancisco Antonio Gómez y Báez PendahuluPedro GuillermoPenggantiTriwira 1866Masa jabatan2 Mei 1868 – 2 Januari 1874W...

 

Cambridge Bayvillaggio (hamlet)Iqaluktuuttiaq - ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ Cambridge Bay – Veduta LocalizzazioneStato Canada Territorio Nunavut Divisione censuariaRegione di Kitikmeot AmministrazioneSindacoMichelle Gillis TerritorioCoordinate69°07′02″N 105°03′11″W / 69.117222°N 105.053056°W69.117222; -105.053056 (Cambridge Bay)Coordinate: 69°07′02″N 105°03′11″W / 69.117222°N 105.053056°W69.117222; -105.053056 (Cambridge...

 

In seguito la cronologia delle Trasmissioni TV in Italia. Indice 1 Cronologia delle trasmissioni televisive terrestri 1.1 Cronologia delle trasmissioni televisive analogiche terrestri 1.2 Cronologia parziale delle trasmissioni televisive digitali terrestri 2 Note Cronologia delle trasmissioni televisive terrestri Cronologia delle trasmissioni televisive analogiche terrestri Legenda Emittenti Rai Mediaset Altre reti Syndication Emittenti televisive internazionali in lingua italiana Emittenti a...

American Union Army espionage agent during the American Civil War This article is about the Civil War raider. For the mathematician, see James J. Andrews (mathematician). James J. AndrewsEngraving of Andrews from 1887Bornc. 1829Holiday's Cove, Virginia, US (now Weirton, West Virginia)DiedJune 7, 1862 (aged 32–33)Atlanta, Georgia, USBuriedChattanooga National CemeteryAllegiance United StatesService/branchUnion ArmyRankCivilianBattles/warsAmerican Civil War Great Locomotive Chas...

 

Sebuah segitiga berwarna   dengan lingkaran dalam  , pusat lingkaran dalam ( I {\displaystyle I} ), lingkaran singgung luar  , pusat lingkaran singgung luar ( J A {\displaystyle J_{A}} , J B {\displaystyle J_{B}} , dan J C {\displaystyle J_{C}} ), garis pembagi sudut dalam berwarna   dan garis pembagi sudut berwarna  . Segitiga berwarna hijau   merupakan segitiga pusat singgung luar. Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Incircle and e...

 

1-ше тисячоліття VII століття —VIII століття —IX століття —X століття —XI століття 790-ті 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800-ті 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810-ті 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820-ті 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830-ті 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840-ві 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850-ті 850 851 852 853 854 855 856 8...

Michael BayLahirMichael Benjamin Bay17 Februari 1965 (umur 59) Los Angeles, California,Kebangsaan Amerika SerikatPendidikanArt Center College of DesignAlmamaterUniversitas WesleyanPekerjaanSutradara, produser film, operator kamera, aktorTahun aktif1986–sekarangKarya terkenalArmageddon, Pearl Harbor, Serial film TransformersSitus webwww.michaelbay.com Michael Benjamin Bay ( lahir 17 Februari 1965 ) adalah seorang sutradara dan produser film Amerika. Ia terkenal karena membuat...

 

Fabian SocietyFabian Society logoSingkatanFabian SocietyTanggal pendirian4 Januari 1884; 140 tahun lalu (1884-01-04)TujuanBertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan kekuasaan, kekayaan dan kesempata, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memberikan pelayanaan publik, menjunjung tinggi rasa bertanggung jawab, toleransi, demokrasi aktif, meneruskan pembangunan, meningkatkan kerjasama multilateral Kantor pusatLondon, Britania RayaLokasiAustralia, Prancis, dan LondonJumlah anggota 7,000Ba...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Forte, Fortezza (disambigua) o Fortino (disambigua). Fortezza Vecchia di Livorno Una fortezza è una costruzione militare progettata con una funzione tattica difensiva. Le fortezze sono state utilizzate per migliaia di anni, in una varietà di forme sempre più complesse. Un'opera difensiva con caratteristiche simili alla fortezza, ma in genere con dimensioni inferiori, viene chiamata forte o fortino. Indice 1 Descrizione 2...

2009 California elections ← Nov 2008 May 19, 2009 Jun 2010 → Registered17,153,012[1]Turnout28.40%[1] Elections in California Federal government U.S. President 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 Dem Rep 2000 Dem Rep 2004 Dem Rep 2008 Dem Rep 2012 Dem Rep 2016 Dem Rep 2020 Dem Rep 2024 Dem Rep U.S. Senate 184...

 

Japanese professional football team Football clubAzul Claro Numazu アスルクラロ沼津Full nameFootball Club Azul Claro NumazuShort nameAZNFounded1990; 34 years ago (1990) as Numazu Arsenal SCGroundShizuoka Ashitaka Athletic StadiumNumazu, ShizuokaCapacity10,000ManagingOrganisationAzul Claro Suruga Corporation (NPO)ChairmanTakehiro TakashimaManagerMasashi NakayamaLeagueJ3 League2023J3 League, 13th of 20WebsiteClub website Home colours Away colours Azul Claro Numazu (ア...

 

AS Tallink GruppJenisPublicKode emitenTemplat:OMXbalticIndustritransportationDidirikan1989KantorpusatTallinn, EstoniaWilayah operasiNorthern EuropeTokohkunciEnn Pant, Paavo NõgeneProdukFerries, port services, passenger transportation, freight transportation, holidays, business travelPendapatan 949.1 million euros (2019)[1]Laba bersih 49.7 million euros (2019)[1]Karyawan7,270 (2019)[1]Situs webwww.tallink.comwww.tallinksilja.com Tallink building in Tallinn Tallink (pen...

Ocho Ríos Ciudad Vista de Ocho Ríos Glenn Standish Ocho RíosLocalización de Ocho Ríos en JamaicaCoordenadas 18°23′58″N 77°06′11″O / 18.399444, -77.103056Entidad Ciudad • País  JamaicaPoblación (2011)   • Total 16 671 hab.[editar datos en Wikidata] Vista de la ciudad Ocho Ríos es una ciudad situada en la costa norte de Jamaica, en la parroquia de Saint Ann. Según el censo de 2011, tiene una población de 16 671...

 

2020年夏季奥林匹克运动会马来西亚代表團马来西亚国旗IOC編碼MASNOC马来西亚奥林匹克理事会網站olympic.org.my(英文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員30參賽項目10个大项旗手开幕式:李梓嘉和吳柳螢(羽毛球)[1][2]閉幕式:潘德莉拉(跳水)[3]獎牌榜排名第74 金牌 銀牌 銅...

 

Ion Ghica The third cabinet of Ion Ghica was the government of Romania from 18 December 1867 to 11 March 1871. Ministers The ministers of the cabinet were as follows:[1] President of the Council of Ministers: Ion Ghica (18 December 1870 - 11 March 1871) Minister of the Interior: Ion Ghica (18 December 1870 - 11 March 1871) Minister of Foreign Affairs: Nicolae Calimachi-Catargiu (18 December 1870 - 11 March 1871) Minister of Finance: Dimitrie A. Sturdza (18 December 1870 - 11 March 187...

VerthemexcomuneVerthemex – Veduta LocalizzazioneStato Francia RegioneAlvernia-Rodano-Alpi Dipartimento Savoia ArrondissementChambéry CantoneBugey savoyard TerritorioCoordinate45°38′N 5°47′E45°38′N, 5°47′E (Verthemex) Altitudine410 - 1 467 m s.l.m. Superficie9,07 km² Abitanti172[1] (2009) Densità18,96 ab./km² Altre informazioniCod. postale73170 Fuso orarioUTC+1 Codice INSEE73313 CartografiaVerthemex Modifica dati su Wikidata · Manu...

 

Peta menunjukan lokasi Kalayaan Data sensus penduduk di Kalayaan Tahun Populasi Persentase 199516.955—200019.5803.14%200721.2031.10% Kalayaan adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Laguna, Filipina. Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 21.752 jiwa atau 4.439 rumah tangga. Pembagian wilayah Secara administratif Kalayaan terbagi menjadi 3 barangay, yaitu: Longos San Antonio San Juan Pranala luar Kalayaan Laguna Official Website[pranala nonaktif permanen]...

 

Questa voce sull'argomento canoisti australiani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Dennis GreenNazionalità Australia Canoa/kayak SpecialitàVelocità Palmarès Competizione Ori Argenti Bronzi Olimpiadi 0 0 1 Vedi maggiori dettagli  Modifica dati su Wikidata · Manuale Dennis Allan Green (Epping, 26 maggio 1931 – Sydney, 5 settembre 2018) è stato un canoista australiano. Ha partecipato a ben cinque edizioni dei Giochi ol...

КоммунаВарен-сюр-АльеVarennes-sur-Allier Герб 46°18′50″ с. ш. 3°24′08″ в. д.HGЯO Страна  Франция Регион Овернь Департамент Алье Кантон Варен-сюр-Алье Мэр Pierre Courtadon(2008–2014) История и география Площадь 24,1 км² Высота центра 228–292 м Часовой пояс UTC+1:00, летом UTC+2:00 Население Населе...

 

IMAGICA GROUP > IMAGICA Lab. 株式会社IMAGICA Lab.IMAGICA Lab. Inc. 種類 株式会社本社所在地 日本〒105-0022東京都品川区東品川3-13-6設立 2021年(創業:1935年)業種 情報・通信業法人番号 5010701040388事業内容 映像技術サービス事業代表者 代表取締役社長 佐野 清資本金 1億円決算期 3月31日主要株主 株式会社IMAGICA GROUP 100%外部リンク https://www.imagicalab.co.jp/テンプレートを表示 株式会...