Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

IT + Физика

С этим тегом используют

Программирование IT юмор Программист Юмор Работа Картинка с текстом Разработка Наука Научпоп Эксперимент Космос Вертикальное видео Химия Все
12 постов сначала свежее
108
Аноним
Аноним
4 месяца назад
Лига Физиков

Эксперименты по физике в симуляции на компьютере⁠⁠

Всем привет! Меня зовут Михаил и я преподаватель по физике. Я сделал движок для физических симуляций. Видео выше. Я бы хотел найти преподавателей, которые бы протестировали его в обучении. Если вы готовы, пишите мне в Телеграм: https://t.me/makingfuturetogether

Как вам вообще идея?

Показать полностью
[моё] IT Искусственный интеллект Физика Инновации Видео Короткие видео
14
Photonprocessor
Photonprocessor
5 месяцев назад

Процессор из плазмы?⁠⁠

Процессор из плазмы? Инженер, Физика, Технологии, Компьютер, Процессор, Плазма, Наука, Изобретения, Инновации, Компьютерное железо, Развитие, Техника, Программа, IT, Вычисления, Математика, Алгоритм, Информатика, Теория

Недавно думая о квантовых компьютерах начал интересоваться аналоговыми компьютерами.

И вариантов есть много и радиация и ионы и гравитация и много чего еще. Но мне показалось плазма в теории может быть интересным вариантом?

Потенциал плазмы

Высокая скорость: Плазма, представляющая собой ионизированный газ, способна обрабатывать информацию с чрезвычайно высокой скоростью благодаря высокой подвижности электронов и ионов.

Параллельность: Вычисления в плазме могут осуществляться параллельно во множестве точек, что позволяет значительно ускорить обработку данных.

Масштабируемость: Плазменные вычисления потенциально могут быть масштабированы до очень больших размеров, создавая мощные суперкомпьютеры.

Новые парадигмы вычислений: Плазма может открыть новые пути для решения сложных задач, таких как моделирование физических процессов и искусственный интеллект.

Рассмотрим несколько перспективных технологий, которые могли бы стать основой для плазменного процессора:

Плазменные осцилляторы:

Принцип работы: Используют колебания электронов в плазме для выполнения вычислений.

Преимущества: Высокая скорость, возможность параллельной обработки.

Применение: Могут использоваться для реализации логических операций и хранения данных.

Плазменные волноводы:

Принцип работы: Используют распространение электромагнитных волн в плазме для передачи информации.

Преимущества: Высокая скорость передачи данных, возможность создания сложных нейронных сетей.

Применение: Могут использоваться для связи между различными элементами плазменного компьютера.

Плазменные кристаллы:

Принцип работы: Изучают упорядоченные структуры, возникающие в плазме под воздействием электрических полей.

Преимущества: Высокая плотность хранения информации, возможность создания энергоэффективных устройств.

Применение: Могут использоваться для создания долговременной памяти.

Плазменные диоды и транзисторы:

Принцип работы: Аналогичны полупроводниковым приборам, но используют плазму в качестве рабочего тела.

Преимущества: Высокая скорость переключения, возможность работы при высоких температурах.

Применение: Могут использоваться для создания логических элементов и усилителей.

Думаю вы понимаете что он не будет похож на обычный компьютер и обычные программы на нем наверно запустить не получиться?

Показать полностью
Инженер Физика Технологии Компьютер Процессор Плазма Наука Изобретения Инновации Компьютерное железо Развитие Техника Программа IT Вычисления Математика Алгоритм Информатика Теория
16
27
RuSecLife
RuSecLife
1 год назад
Наука | Научпоп
Серия Сначала был кремень (ретроспектива)

Свет управляет током⁠⁠

Свет управляет током IT, Ученые, Наука, Физика, Научпоп, Инженер, Свет, Электроника

Решили поэкспериментировать с форматом ретроспективы - чуть больше дат.

Но для начала строгое определение - это полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется под действием света.

Сама история:
1839: Александр Беккерель (Россия) открывает явление фотоэффекта в электролите - возникновение ЭДС под действием света.

1873: Уиллоуби Смит (США) обнаруживает фотопроводимость селена и конструирует первые телевизионные ячейки, позволяющие «снимать» освещенность, переводя ее в электрический ток. Беккерель и Смит наблюдали разновидности внутреннего фотоэффекта.

1887: Генрих Рудольф Герц (Германия) при проведении экспериментов с объемным резонатором  замечает, что искра проскакивает при меньшем приложенном напряжении, если металлические пластины конденсатора облучать ультрафиолетовым излучением.

1888: Вильгельм Людвиг Франц Гальвакс (Германия) проводит опыт по внешнему фотоэффекту с электроскопом.

1888-1890: Александр Григорьевич Столетов (Россия) систематически изучает фотоэффект, формулирует три эмпирических закона (выведены экспериментально).

1. Фототок - прямо пропорционален интенсивности света и площади освещаемого катода.

2. Кинетическая энергия фотоэлектронов - линейно возрастает с частотой света и не зависит от интенсивности света.

3. Красная граница фотоэффекта: фотоэффект наблюдается, если частота света больше пороговой и пороговая частота зависит от материала катода.

1897: Джозеф Джон Томсон (Великобритания) открывает элементарный носитель заряда - электрон.

1898: Филипп Эдуард Антон фон Ленард (Германия)  исследует фотоэлектроны.

1905: Альберт Эйнштейн (Германия) объясняет фотоэффект на основе квантовой природы света.

1921: Альберт Эйнштейн (Германия) получает Нобелевскую премию за объяснение фотоэффекта.

1940-е: Развитие полупроводниковых материалов в США и СССР приводит к созданию первых фоторезисторов.

1950 - наше время: продолжают улучшать характеристики без фундаментального прорыва.


Итого фоторезистор вещь нужная и полезная, причем по конструкции и принципу действия не сложная, но зараза не точная (проверено на своем опыте). При правильных руках может заменить дорогие навигационные приемники.

Ps, ваши догадки, что за прибор на фото. Pss ниже голосование о предпочтение в ретро, куда дальше двигаться.


Pss, в тг идет голосование о предпочтение в ретроспективе

Показать полностью
[моё] IT Ученые Наука Физика Научпоп Инженер Свет Электроника
11
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?⁠⁠

Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!

Попробовать

Ремонт Теплый пол Текст
24
NUSTMISIS
NUSTMISIS
2 года назад

ChatGPT описывает науку и технику⁠⁠

Студенты НИТУ МИСИС пообщались с ChatGPT и попросили её объяснить сложные понятия простым языком, используя сленг, забавные метафоры и необычные образы. Для нейросети, заточенной под иностранные языки, получилось неплохо. Теперь объяснить бабулям и дедулям, чем внуки заняты в универе, стало гораздо проще)

ChatGPT описала, что такое:

  • аэрология горных предприятий

  • квантовый компьютер

  • клиент-серверное приложение

  • компьютерная поддержка принятия решений

  • кристаллография

  • наноструктуры и наносистемы

  • полупроводники и диэлектрики

  • системный анализ и принятие решений

  • теория автоматического управления

  • термодинамика неравновесных процессов

  • численные методы

  • эконометрика

ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
ChatGPT описывает науку и технику ChatGPT, Технологии, Образование, Юмор, Физика, IT, Нейронные сети, МИСиС, Длиннопост
Показать полностью 12
[моё] ChatGPT Технологии Образование Юмор Физика IT Нейронные сети МИСиС Длиннопост
1
351
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
2 года назад
Наука | Научпоп
Серия Научно-популярное

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр⁠⁠

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Пора уже поближе познакомиться с квантовой физикой на практике! Сегодня я расскажу вам об истории открытия эффекта ядерного магнитного резонанса, но в отличие от классических учебников полных зубодробительного матана мы обратим наш разрушительный для когеренции взгляд на экспериментальную составляющую. С полученными знаниями вы сможете в духе старого доброго DIY собрать несложный прибор, который позволит вживую послушать сигналы ядер атомов водорода а также измерить величину магнитного поля нашей планеты.

Немного истории

Где-то сто лет тому назад, физики увлечённо пытались разобраться из чего же состоит наш мир. На тот момент было очень мало известно о том, что же из себя представляют мельчайшие частицы материи – атомы. Резерфорд в своём знаменитом эксперименте обстрелял тонкую золотую фольгу альфа-частицами и после интерпретации результатов предположил что атом (уж по крайней мере, золота) это положительное ядро-планета, а вокруг него вращаются отрицательные спутники-электроны. Однако это был полный нонсенс для физиков того времени, так как уже тогда в школах изучали простую истину «положительный заряд притягивается к отрицательному». Ради забавы делали даже расчёты, которые предсказывали что электрон в такой модели должен был бы упасть на ядро за примерно 0.0000000001 секунды, на чём история нашей вселенной и закончилась бы. Но Нильс Бор всех спас, введя свои знаменитые постулаты. Он послал подальше классическую механику и заявил, что орбиты электронов в отличие от хорошо уже изученных на тот момент орбит планет, могут принимать только несколько определённых значений. Причём обязательно таких, чтобы атом был стабилен, и никто никуда в нём не падал. Честно говоря, такая модель физикам ещё больше не понравилась, ведь это было скорее похоже на натягивание совы на глобус атом. Масла в огонь подлил Арнольд Зоммерфельд, который дополнил модель Бора и предположил, что на этих невообразимо мелких масштабах вообще всё в атоме должно принимать только определённые значения (проще говоря — квантоваться): энергия, угловой момент движущихся электронов и ядер и даже ориентация орбит электронов в пространстве!

Последнее особенно сильно зацепило Отто Штерна, тоже физика. Он потратил кучу времени на то, чтобы найти способ опровергнуть эту возмутительную теорию, и даже выпросил денег на эксперименты у самого Эйнштейна. Вместе со своим коллегой Вальтером Герлахом они построили установку, которая позволяла бы определить, любую ли ориентацию в пространстве могут иметь орбиты электронов атомов или только несколько определённых. Предположения были довольно простые: как было известно из простейших экспериментов, ток, текущий по кругу в медной рамке, приводит к возникновению магнитного поля. Ток — это поток электронов, следовательно и на атомарном уровне, электрон, двигающийся по орбите, тоже должен создавать своё небольшое магнитное поле, а атом в целом вести себя как маленький магнитик. Выходит, что если пустить поток атомов через неоднородное поле больших магнитов, то в зависимости от того, как ориентирована орбита каждого атома в пространстве, они разлетятся в разные случайные направления, что и можно попытаться зафиксировать.

Установка состояла из печи, которая нагревала серебро до тех пор, пока оно не начинало испаряться (более 1000 ), после чего его атомы собирались в подобие пучка при помощи заслонки с отверстием посередине. Стоит ли говорить, что всё это, разумеется, происходило в вакууме. Поток атомов пролетал между магнитами и в итоге попадал на пластину — детектор.
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Схема экспериментальной установки Штерна-Герлаха, которую можно часто встретить на страницах учебников. Магнит сверху специально сделан в виде клина, чтобы сделать поле в районе пучка как можно более неоднородным. Для простоты показаны только полюса магнитов, участвующие в процессе (нет, это не монополи!).

Прожжённый физик конечно скажет, что картинка эта слишком рафинированная. Ведь настоящая установка напоминала собой этакий самовар с кучей непонятных трубочек, вполне в духе своего времени. Эксперимент с ней шёл пару часов, после чего надо было разбирать аппарат и подготавливать всё заново. Вместо отверстия для получения луча из атомов исследователи в итоге использовали щель (с отверстием опыт нормально не получался). Также, в первых попытках след не было видно вовсе и какое-то время коллеги полагали, что луч просто не попадал в пластину. Однако в один прекрасный момент, в процессе пристального разглядывания Штерн имел неосторожность подышать на неё, от чего внезапно рисунок проявился. Оказалось что дешёвые сигары, которые Отто курил порой прямо в лаборатории содержат очень много серы, реакция с которой и приводила к такому эффекту (похоже на байку, но это таки было проверено в 2002 году). В итоге, из-за несовершенства магнитов и сложностей в их юстировке, два раздельных пучка всё равно не расходились полностью, а лишь в середине, но тем не менее, рисовали на стекле первый поцелуй от квантовой физики человечеству:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Настоящая установка Штерна-Герлаха во всей красе.

Результат у них получился шокирующим и полностью противоположным их ожиданиям. Вместо опровержения теории они подтвердили её: поток атомов серебра четко разбивался на два пучка, что означало что квантование — это не теоретическая выдумка и математические шуточки, а нечто реальное. И где-то на глубоком уровне наноскопических масштабов магнитные свойства электронов могут принимать только два значения и никаких промежуточных. Исследователи по всему миру тут же стали повторять опыт, дорабатывать его, и писать новые теоретические обоснования и статьи. Было выяснено, что наблюдаемый эффект возникает из-за наличия магнитного момента у одного-единственного электрона, что болтается без пары на внешней орбитали атома серебра. Взяли бы Штерн и Герлах другое вещество для эксперимента, где все электроны парные и компенсируют моменты друг друга, не факт, что у них бы что-то получилось. Так, случайность как минимум дважды сыграла главную роль в этой цепочке событий.

Ещё немного истории

Когда все отошли от первого шока, стало интереснее заглянуть ещё глубже и понять вращаются ли ядра атомов, как и планеты, есть ли у них свой магнитный момент и самое главное, квантуется ли он. В экспериментальной установке Штерна-Герлаха электронные оболочки мешали это выяснить, так как момент электронов был много больше, чем у ядер. Одним довольно логичным решением оказалось использовать в экспериментах вместо атомов целые молекулы. Ведь если два атома с одним внешним электроном образуют молекулу, то магнитный момент оболочек будет скомпенсирован, и станет видно только момент ядер. Таким образом удалось определить, что момент есть в наличии у ядер водорода (протонов), однако точно измерить его не получалось. И тут за дело взялся Исидор Раби. Он улучшил разработку своих коллег, скрестив в своём аппарате сразу две их секции:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Парные магниты А и В повторяли собой конструкцию Штерна-Герлаха, но при этом технологично были более совершенны. Вместо постоянных везде были использованы компактные и температурно-стабилизированные электромагниты с активным жидкостным охлаждением. Это позволяло точнее контролировать и без того многочисленные переменные величины эксперимента и избавиться от кучи проблем связанных с неодинаковостью параметров молекул в пучках. Предполагалось, что пучок молекул входит в установку немного под углом и дважды изгибаясь снова фокусируется на выходе, где стоит детектор. Он, кстати, тоже стал электронным и курить около него не требовалось:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Хитрость была в том, что пары магнитов А и B были расположены с противоположной друг другу по вертикали полярностью, что и позволяло загибать и разгибать обратно пучки используя только магнитный момент ядер атомов. Две синие кривые на рисунке показывают путь молекул с разной скоростью и угловым моментом. Как бы они ни старались, в середине установки они были в одинаковых условиях и над ними можно было проводить всяческие манипуляции. Именно там Раби разместил третий электромагнит, помеченный как «С» с однородным полем, направленным уже горизонтально и, чтобы совсем стало сложно и научно, ещё и небольшие витки из медных трубочек внутри этого магнита, подключаемые к высокочастотному генератору.

Идея Раби была основана на теории о том, что у молекул, ядер атомов и электронов в постоянном магнитном поле должен быть разный угловой, а следовательно, и магнитный момент. Предпосылки к таким умозаключениям выросли опять же из механики: имея две юлы с разной массой вы скорее всего получите разные скорости их вращения в одном и том же поле тяготения вашей планеты и при прочих других равных условиях. А потому он предполагал, что когда пучок молекул попадает в магнит «С», на вращающиеся ядра составляющих их атомов можно будет выборочно воздействовать при помощи переменного поля подходящей частоты и таким образом переориентировать их в пространстве. Если такое произойдёт, то пучок молекул уже не сможет достигнуть детектора, так как он изогнётся в другую сторону. Именно такая ситуация показана на рисунке в виде перехода синих кривых в желтые.

Раби подавал на медные витки в центре установки фиксированный высокочастотный сигнал 3.5 МГц и менял ток в центральном электромагните, таким образом регулируя величину поля. В какой-то момент было зафиксировано отклонение пучка от детектора, что означало, что магнитный момент ядер поменялся под воздействием внешнего сигнала. Причём важно отметить, что процесс происходил довольно внезапно, то есть носил резонансный характер. Это было свидетельством квантовой природы феномена. Ядра при смене своего магнитного состояния поглощали энергию фотонов только строго определённой величины, и конечно же, количество таких состояний было ограничено:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Первый в мире график, демонстрирующий ядерный магнитный резонанс, именно Раби дал этому эффекту его имя (1938 г.). Получен он на пучках хлорида лития, содержащих изотоп 7Li.

Зная параметры процесса, стало возможным с небывалой точностью измерять магнитные моменты ядер разных атомов. Правда даже гениальному Раби на тот момент не пришло в голову, что открытый им эффект может быть повёрнут с ног на голову и использован где-то ещё кроме экспериментальных вакуумных установок для ядерной физики.

Лишь некоторое время спустя, в разных местах планеты Феликс Блох, Эдвард Пёрселл и Константин Завойский независимо обнаружили, что магнитный резонанс – это не только поглощение энергии ядрами, для смены их магнитной ориентации, но ещё и последующий процесс её высвобождения при их возвращении в предыдущее состояние. Оказалось, что такие сигналы релаксации вполне можно детектировать и в обычных материалах и предметах, а не только с отдельными атомами или молекулами в пучках. Достаточно поместить исследуемый объект в однородное магнитное поле, побеспокоить его другим перпендикулярным полем, и ядра атомов (или электроны) хором начнут отвечать:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Как измеряются сигналы магнитного резонанса. Стрелка компаса имитирует общую суммарную намагниченность ядер атомов внутри какого-либо объекта. Для их возбуждения на катушку можно подавать постоянный ток, или же сигнал определённой частоты (что, конечно, более эффективно). На экране осциллографа — сигнал релаксации от ядер атомов, снимаемый с той же катушки. Частота его специфична для разных атомов и даже их позиций в молекулах вещества.

Такой разворот открыл человечеству небывалые перспективы для новых методов определения состава веществ, структур молекул и всякой там томографии при помощи одних только магнитных полей. Все кроме Завойского в итоге получили нобелевские премии, химики – крутейшие спектроскопические анализаторы для лабораторий, а вы — возможность посмотреть, что же там болит в пояснице без какого-либо внешнего вмешательства.

Дико неэффективный процесс

Сегодня мы уже знаем, что ничего нигде в атомах не вращается. Ведь, например, чтобы получить величину магнитного момента электрона, наблюдаемую экспериментально, последний в своём вращении должен превышать скорость света где-то в сто раз, что крайне сомнительно. А ещё выяснилось, что он не возвращается в исходное состояние за один оборот, как это происходит с привычными нам в быту предметами. Поэтому для всех этих квантовых странностей был введён специальный отдельный термин «спин». Он есть и у ядер, которые следуют похожей никому непонятной логике.

Также выяснилось, что далеко не с любыми атомами магнитно-резонансные фокусы работают. Необходимым условием оказалось наличие нечётного количества протонов и (или) нейтронов в ядре. Но тем не менее, охват таблицы Менделеева впечатляет. Вот современные сводные данные от лаборатории государственного университета Флориды, где профессионально увлекаются вопросом:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Как видите, покрытие практически полное. Однако нельзя игнорировать слово «изотопы». Оно присутствует на картинке вовсе не для научного занудства. Многие химические элементы в обычном своём состоянии не удовлетворяют условиям получения сигналов от их ядер, а потому приходится выкручиваться с их собратьями другой массы, которые зачастую и не особо интересны для исследователей.

Другая титаническая проблема состоит в том, что ядра будучи не в лабораторных условиях, а внутри вещества упорно не хотят поляризоваться внешним магнитным полем, особенно если оно слабое. Причин для этого на атомных масштабах целая куча, но мы с высоты своих гигантских размеров не имеем возможности особо в них вникать, а поэтому называем ёмким термином «температура». Так, например, в поле величиной 1 Тесла (примерно такое можно найти у самой поверхности неслабых таких неодимовых магнитов) при комнатной температуре поляризация ядер водорода будет всего лишь 3 ядра на миллион своих ленивых собратьев, которые участвовать в этом откажутся. Разумеется, поймать сигнал от трёх ядер малореально, даже если задействовать самые топовые технологии человечества. Выручает тот факт, что в одной лишь капле воды атомов водорода будет где-то в районе 3,34*10^21. Благодаря такому безумному множителю мы уже можем что-то с этим сообразить.

Вообще говоря, водород как будто идеально был создан для магнитного резонанса: он есть практически везде и в больших количествах а его частота прецессии в магнитных полях, которые мы можем технически организовать или даже найти в природе — очень удачно подходит под возможности нашей приёмной электроники. Именно сигналы этого элемента чаще всего измеряют во всех сферах деятельности, где так или иначе замешан ядерный магнитный резонанс. И именно поэтому далее мы будем получать сигналы от протонов водорода в нашем самодельном магнитометре.

Ну наконец-то! Переходим к практике

Итак, довольно историй, пора действовать! Сперва понадобится найти подходящую ёмкость для водорода. Шучу, нам сойдет любая чистая вода, даже из-под кулера в вашем офисе (но в идеале, конечно, дистиллированная). Нужных атомов в ней будет предостаточно. Но тем не менее, не повторяйте моих ошибок и найдите по-настоящему герметичную ёмкость для жидкости. Для выбора её размеров есть ограничения с двух сторон — слишком маленькая бутылочка даст в итоге очень слабый сигнал, слишком большую использовать нецелесообразно экономически, так как впоследствии потребуется намотать вокруг неё катушку медного провода, который сегодня в дефиците. Я остановил свой выбор на баночке из-под жвачки:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Баночка из-под жвачки избавлена от содержимого и этикетки. Катушка справа — спойлер к дальнейшим действиям.

Следующий важный компонент — много медной проволоки. Понадобится как минимум метров 50-80 если речь идёт о диаметре 0.08 мм, который использовал я. В моём случае она была аккуратно выдрана из сломанного двигателя от какой-то бытовой техники. Вообще говоря, чем больше будет у вас проволоки и чем она толще — тем лучше для экспериментов. Проволоку надо намотать прямо поверх бутылки. Я использовал суперклей для фиксации в начале и прямо в процессе. Если вы когда-либо собирали катушку Тесла, то это не вызовет у вас затруднений. Да, нам понадобится значение индуктивности этой самодельной катушки далее, так что если у вас нет приборов для её измерения, то придётся считать витки по ходу дела:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Мотаем первый слой, не останавливаемся, и также мотаем поверх второй и третий. Резинка на горлышке немного поможет от будущих протечек.

Данная конструкция будет одновременно служить и для возбуждения протонов в воде и для приёма сигнала от них. Поэтому катушка должна иметь с одной стороны как можно большую индуктивность (много витков), с другой — не слишком большое сопротивление (мало витков). Эти условия как два конца одной палки, поэтому придётся находить баланс, учитывая материалы, которые вы найдёте. Для поляризации протонов на катушку понадобится подавать ток в пределах 250-750 мА, соответственно, если намотаете слишком много, то придётся объединять кучу батареек последовательно, чтобы получить нужный ток. Да-да, именно батареек. Забудьте про любые импульсные источники питания и стабилизаторы, ибо данный процесс будет дико чувствительным к любым помехам. Сопротивление моей катушки получилось около 27 Ом, что потребовало в итоге использования как минимум одного (18 В) аккумулятора от шуруповёрта для получения нужного тока поляризации.

Процесс работы устройства будет выглядеть так:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Принцип работы простейшего магнитно-резонансного протонного магнитометра (о-о-о-чень упрощённый).

Мы поляризуем протоны воды магнитным полем, создаваемым катушкой, а далее подключаем её к аудио-усилителю и слушаем ответные сигналы водорода. Частота сигналов будет зависеть от величины внешнего однородного магнитного поля, в котором находится бутылочка. Где ж его взять? Оно уже здесь вокруг вас, бесплатно предоставлено в пользование нашей любимой планетой Земля. Так удачно совпало, что резонансные сигналы водорода в поле Земли будут в районе 2 кГц, прекрасно слышимых нашими ушами (не зря же выбирали водород!).

Усилитель

К сожалению, сигналы эти, несмотря на огромное количество протонов в воде, будут категорически слабыми, с амплитудой где-то в десяток микровольт в лучшем случае. Посему просто прицепить к катушке переключатель и динамик как на анимации выше не прокатит, и без специального усилителя тут не обойтись. И спаять его придётся самостоятельно:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Да, коэффициент усиления будет бешеный, но и мы собираемся тут атомные ядра слушать, а не перфоратор соседа.

Общую архитектуру я скопировал отсюда, хотя компонентно моё решение думаю будет даже проще для повторения. Нам понадобится всего лишь три микросхемы двойных операционных усилителей. Я использовал то что было под рукой (TL082), но безусловно можно найти и что-то получше. Для данной задачи нужно обратить внимание на такие характеристики как коэффициент шума и входное сопротивление. Чем первая ниже, а вторая соответственно выше, тем будет лучше устройство работать в итоге.

Итак, главная причина, по которой усилитель надо собрать самостоятельно состоит в том, что его конструкция будет буквально зависеть от того, на каком месте планеты вы находитесь. Так как мы задействуем в эксперименте магнитное поле Земли, то перед созданием схемы сначала надо примерно выяснить величину этого поля, после чего получить значение рабочей частоты, а от него уже посчитать номиналы элементов схемы.

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Карта магнитных полей нашей планеты, значения представлены в нанотесла.

По такой карте выходит довольно грубая прикидка, поэтому тут можно схитрить и использовать плоды прогресса. В смартфоне, с которого вы вероятнее всего читаете этот текст, уже есть магнитометр, который можно задействовать для более точных локальных измерений. Также в маркетах много приложений, которые показывают величины для вашей местности (напр. CrowdMag). В моём случае я выяснил величину в 49600 нанотесла. Её нужно умножить на гиромагнитное соотношение для водорода (42.58) и разделить на тысячу чтобы не было путаницы в порядках. Таким образом у меня вышло 2112 Герц. Это число далее будем использовать для подбора резонансного конденсатора, а также полосовых фильтров в схеме усилителя.

Кстати, вот и она:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Нажмите чтобы увидеть полный размер.

Несмотря на то, что выглядит сложно, она состоит из одинаковых кирпичиков — ступеней усиления, повторяя структуру с картинки выше. Если уж у вас хватит усидчивости мотать катушку, то спаять вместе три микросхемы — и подавно.

Небольшое описание к схеме

Кратко пройдёмся по ней слева-направо: сигнал приходит с катушки и встречает два диода 1n4007. Они ограничивают максимальную амплитуду на входе усилителя, чтоб не спалить его при тестах.

Следом идёт конденсатор. Он является, наверное, самым критичным элементом, и должен чётко быть в резонансе с катушкой. Именно для расчёта его номинала нам нужно значение индуктивности последней, а также рабочая частота контура (2112 Гц в моём случае). В интернете полно калькуляторов для его вычисления. Обратите внимание, для вашей местности номинал будет скорее всего отличаться от моего! Если вдруг у вас есть векторный анализатор (напр. OSA103), то настроить резонансный контур будет проще простого. Особо отчаянные могут использовать научный метод подбора и генератор. Чем меньше индуктивность вашей катушки — тем больше придётся делать номинал этого конденсатора.

Затем идут каскады усиления. Каждому операционному усилителю в соответствии с нужным коэффициентом вычисляются номиналы резисторов, тут можно просто повторить представленные в моей схеме. А вот для ступеней полосовых фильтров придётся применить вот этот калькулятор (снова используем значение частоты, полученное ранее). В итоге во всей схеме получается четыре одинаковые каскада, отличающиеся лишь номиналом одного резистора и две ступени с дополнительными резисторами и конденсаторами, формирующие фильтры. Как и в соц сетях, без фильтров тут никак не обойтись.

Катушки индуктивности на линиях питания — тоже важный элемент, предотвращающий взаимодействие каскадов друг с другом, их надо поставить обязательно. Номинал я не написал, так как намотал их наобум, но в данном случае — чем больше мкГн тем лучше.

На выходе последнего операционника стоит электролитический конденсатор, он позволяет отсечь постоянный ток через наушники, чтобы выход нашего усилителя не надорвался, если вдруг сопротивление подключенных динамиков будет слишком малым.
Для запитки усилителя снова потребуются батарейки. Я задействовал две «кроны», так как TL082 хочет двухполярного питания для нормальной работы. В любом случае, не следует использовать один и тот же источник питания для запитки усилителя и для поляризации во избежание недоразумений.

Чтобы читатель не пугался всех этих электронных сложностей, я спаял схему в максимально небрежной и раздолбайской манере и ещё и на макетке. Это было сделано умышленно и должно продемонстрировать насколько грубой может быть реализация такого чувствительного прибора, но работать он всё равно будет:

Электронный NSFW
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Мне настолько понравилось мотать катушки в процессе экспериментов, что и мелкие блокирующие индуктивности я изготовил самостоятельно, используя в качестве основы гильзы для обжима проводов. К сожалению, один из операционников у меня был только в мелком корпусе, отсюда такие страсти на обратной стороне платы. Кстати, она вышла эко-френдли, все компоненты кроме SMD я взял со старой сломанной техники.

А работать усилитель будет в полевых условиях. Поэтому желательно засунуть всё в какой-никакой корпус. Я распечатал вот такую коробочку из трёх частей с претензией на дизайн:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Усилитель в сборе. Внутри платка и две батареи «крона». Кнопка просто выключатель для питания, чтобы не сажать батареи попусту.

Вход усилителя будет соединяться с переключателем поляризации и далее с катушкой при помощи коаксиальных кабелей, именно поэтому вы наблюдаете SMA разъём спереди. Коаксиальные кабели нужны чтобы защитить и так слабые сигналы от внешних наводок. В целом для этого сойдёт абсолютно любой антенный кабель и разъёмы к нему. Единственное, нельзя размещать никаких магнитных частей около катушки, а саму катушку расположить как минимум в метре от усилителя.

Вернёмся к катушке

Прерывать в катушке индуктивности ток — это очень нехорошо. Катушки такое не любят и в ответ выдают большое обратное напряжение на своих концах. Разумеется, в таких условиях ничего измерять нельзя. Чтобы избавиться от этого паразитного эффекта, достаточно воткнуть в схему ещё один диод, повесив его прямо на её выводы:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Схема подключения катушки к диоду, переключателю поляризации и усилителю.

Катушка соединяется при помощи длинного кабеля к кнопке с батареей — переключателю режимов «поляризация» и «приём», а та — уже при помощи короткого коаксиала к усилителю.

Итак, если вы таки соберёте всё это дело вместе и включите, в наушниках вы должны услышать знакомое радиоприёмное «пшшш». Да, усилитель (будучи собран без ошибок) будет настолько чувствителен, что вы с его помощью сможете слышать вообще всё: статику от переливающейся воды в ёмкости с катушкой, трение коаксиального кабеля о пол, любые источники электромагнитного излучения, особенно всепроникающие 50 Герц и их гармоники. Даже узкополосные фильтры в нашей схеме увы не помогут это отфильтровать. В такой какофонии звуков пытаться расслышать жалкие сигналы атомных ядер просто невозможно физически. Чтобы прикоснуться к протонной магии, придётся отправится в путешествие подальше от людей. Только отринувши мирскую суету можно будет познать природу настолько глубоко.

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Чем дальше от цивилизации и металлических объектов — тем лучше.

Перед стартом позаботьтесь о подставке для катушки. Измерения лучше проводить в метре от поверхности земли или выше, там поле более однородное. Я использовал пластиковую палку и распечатал небольшой крепёж для бутылочки:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Следы на катушке — это излишки суперклея.

Снизу крепления я сделал градуированную шкалу с шагом 22.5 градуса. Дело в том, что максимально эффективно процесс релаксации протонов будет происходить только когда бутылочка ориентирована в направлении на запад или восток. Нормального компаса у меня под рукой не было, и я решил сделать серию измерений, чтобы точно не ошибиться.

Вся установка в одном кадре:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Итак, когда все условия будут соблюдены, после нескольких секунд поляризации вы услышите его:

Первый щелчок на аудио обозначает старт тока через катушку и начало поляризации, а второй возникает при переключении в режим приёма. Именно протяжный угасающий звук колокольчика после второго щелчка — это и есть далёкий чарующий голос протонов, доносящийся из глубокой бездны ядерных масштабов. Длится он целых пару секунд, так что перепутать его с чем-либо ещё будет сложно. Построим в matplotlib спектрограмму этого сигнала:
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Это спектры шестисекундного отрывка со стартом от второго щелчка.

Измеренная частота довольно близко оказалась к расчётной! Далее я провёл измерения сигнала в разных положениях поворота бутылочки, чтобы найти заветное направление запад-восток.

Что интересно, частота не сильно менялась от измерения к измерению.

Тут меня ждал сюрприз, так как по ожиданиям должно было быть два максимума за полный оборот, а вместо этого, я получил один. Я провёл два раунда таких измерений, поворачивая бутылку сначала по часовой стрелке, затем против неё, пока не заметил, что вода в ней заметно нагрелась от тока, периодически текущего по катушке, на чём я и решил остановиться. Результаты я представил в виде диаграммы направленности:

Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

График зависимости максимальной амплитуды сигнала от угла поворота бутылочки. По идее тут должна была быть «восьмёрка», но что-то пошло не так.

Такой результат вышел очень занятным, в качестве варианта объяснения, я могу предположить, что бутылочка была слегка под наклоном, а из-за того, что её конструкция не позволяла наполнить её доверху, там был воздушный пузырь, который переходил из одного её конца в другой, меняя количество воды внутри катушки, а соответственно и протонов. На этом мои эксперименты подошли к концу, а вот возможные применения для приборчика — нет.

Ну и зачем это всё?

Итак, полученный девайс не зря называется магнитометром. В первую очередь, он позволяет точно измерить величину магнитного поля планеты, достаточно использовать формулу для расчёта рабочей частоты в обратную сторону (мой результат 50186 нанотесла). Поле Земли непостоянно, и можно следить за его сезонными и годовыми изменениями, чтобы, например не проворонить переполюсовку. Также такой магнитометр можно использовать в археологических изысканиях, чтобы находить следы древних строений и их фундаментов, а ещё строить всякие интересные карты, привязав измерения к координатам GPS.

Далее, можно сделать две такие бутылочки и повесить их на концы длинной палки. В таком случае мы получим металлоискатель, работающий за счёт разницы резонансных частот протонов. Если в магнитном поле будут локальные неоднородности, то такая конструкция позволит их отыскать. Она, кстати, была предложена впервые аж в 1967 году,

за много лет до этих всяких МРТ
Голос атомных ядер: собираем магнитно-резонансный магнитометр Наука, Научпоп, Познавательно, Эксперимент, IT, Исследования, НаукаPRO, Физика, Ядерная физика, МРТ, Усилители, Магнитное поле, Длиннопост, Гифка

Картинка из статьи с примером использования дифференциального ядерного магнитометра — металлоискателя.

Кроме того, никто не заставляет ставить эксперименты только над водой. Можно залить и любую другую жидкость, где есть протоны и измерить резонансные частоты ядер в ней. Кто-то даже строит в таких условиях целые спектры. Конструкцию приёмника, для этого правда, придётся доработать, так как в данной статье она узкополосная.

Если добавить к этой штуке градиентные обмотки и какую-нибудь ардуину, то можно получить простейший аппарат МРТ для применения в полях. Он, конечно, будет очень долгим и разрешение картинок будет оставлять желать лучшего, но зато не требует никакого гелия и записи на приём за неделю.

Итог

Вот такой получился рассказ. Я надеюсь, что вы, как и я оценили объём практической и теоретической работы, который стоит за этим маленьким «дзынь», еле слышимым в наушниках. Квантовый мир хоть и окружает нас повсюду, но в тоже время он такой же далёкий, как и космос. Сегодня мы немного побыли в роли астрономов, которые развернули свои телескопы в другую сторону шкалы масштабов. Мир вокруг нас интересен в каждой мельчайшей детали, и поразительно как при помощи бутылки с водой и мотка проволоки можно немного коснуться самой его сути.

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 22
Наука Научпоп Познавательно Эксперимент IT Исследования НаукаPRO Физика Ядерная физика МРТ Усилители Магнитное поле Длиннопост Гифка
12
books.worm
books.worm
2 года назад
Студенческое общество

Как девушка учила C++⁠⁠

Родилась я в сибирской провинции. Типичный городок с небольшими заводами и несколькими домами культуры, такому городу до миллионника еще очень далеко. В подростковом возрасте папа приучил к чтению книг, сам он был любитель почитать фантастику. Мне как любому подростку больше нравился жанр фэнтэзи, но и фантастику с классикой я не гнушалась читать. В школе была круглой отличницей хотя геометрия давалась с большим трудом, а физру я ненавидела.


Пришло время поступать в университет. Чистым гуманитарием я себя не ощущала хотя и любила писать рассказы, но и твердой уверенности что я технарь тоже не было. Поэтому выбор пал на факультет прикладной физики, смешанная профессия тем более нас натаскивали на дефектоскопию, где в основном требовалось умение пользоваться приборами и снимать показания, а не сидеть за сложными расчетами.


К концу учебы я задумалась, а хочу ли я на ровне с мужиками лазить по промышленным объектам и измерять показания, обрабатывать эти показания в офисе и писать отчеты. И тут подвернулся случай мне написал незнакомец. Вместо привет, спросил люблю ли я фантастику, такой вопрос меня заинтересовал, и я не стала добавлять его в игнор-лист. Разговорившись, я узнала, что он занимается программированием. Тогда я задумалась, а почему я не могу стать программистом, профессия достаточно востребованная, а учиться мне всегда нравилось.

Первые несколько уроков по интернету мне помогли, хотя было все сумбурно. Он попытался показать какие сферы в программировании бывают, остановились мы на web и C++. Несколько уроков по верстке показали, что душа к ней не лежит так как и в школе геометрия мне не особо нравилась, хотя везде говорят это легче чем другие направления. Что-ж выбор пал на C++ мы не ищем легких путей.


Как сейчас помню первый урок по С++ был на бумажке он мне объяснял как строку символов перевести из нижнего регистра в верхний. Было очень сложно и не понятно, особенно почему буквы — это числа, а перевод из одного регистра в другой нужно делать прибавлением определенного числа к букве. Теперь то я знаю, что каждой буквы присвоен номер, который утвердила группа ученых, а другие люди этого стандарта придерживаются, и то, что таких стандартов за всю историю компьютеров было несколько. Цвета тоже оказались цифрами, которые тоже стандартизированы учеными. Программист задает контекст этим цифрам, а процессор интерпретирует их согласно программе.


Время подходило к выпускному, и я решила подстраховаться и пойти на магистратуру что даст мне дополнительные два года на изучения программирования. Поступила в город миллионник, но тоже в Сибири. Как оказалось все мои новые однокурсники уже работали, и мы договорились составить расписание на вечернее время либо на полный день субботы.


Такое расписание предполагает много свободного времени. Было решено прочитать несколько книг по С++, благо навыки чтения у меня были прокачены. Параллельно посматривая вакансии чтобы знать какие навыки нужно подтягивать. На глаза попалась стажировка при университете. Стажировка включала не совсем то, к чему я готовилась, а именно сети и язык C, но возможность трудоустроится после окончания манила. Но я ее не закончила, потому что забоялась, что не потяну.


Через некоторое время попалась полноценная вакансия программиста C++. На удивление собеседования как такого не было. Поговорили за жизнь, и меня взяли с официальным трудоустройством. Видимо на мою удачу повлияло что предыдущий диплом был с отличием, а в текущем времени я еще студентка.


Работа была связана ГИС. Меня удивило что там достаточно много девушек программисток. В мои обязанности в основном входило чтение различных документаций, параллельно были несколько тривиальных задач в программировании. Шли дни серьезной работы так и не было. Так вышло, что я попала в период, когда фирма решила все переписать. Они долго проектировали новую систему. Время подходило к завершению учебы, и я решила вернуться домой в родной город.


Так я уволилась с первой работы в своей жизни. Через месяц нашла в своем городе другую вакансию. Тут все было более серьезней чем на предыдущей, нужно было выполнить тестовое задание. Меня взяли. В первый день работы я удивилась еще больше, чем на предыдущей девушек программистов примерно половину от коллектива. Наверно сказывалось мое стереотипное мышление что программирование это не женская профессия. Работаю второй год, решаю различные задачи исправляю ошибки, но это уже другая история...

Сообщество по информатике и кибернетике на языке C++ в Discord

Показать полностью
[моё] Программирование Обучение Студенты Универ IT Профессия Образование Физика Программист Работа Текст
6
3
galametaxa
2 года назад
TECHNO BROTHER

ИТ, камо грядеши⁠⁠

ИТ, камо грядеши IT, ЭВМ, Будущее, Физика, Наука, Мозг

Один экстрасенс предсказал, что в 2007 году человека подключат к ЭВМ и это произошло, один "чудак" вживил себе чип.

А вспомним фильмы "Терминатор", "Матрица" - нет ли в них пророчества?

Чтобы не попасть в ситуации, отображенные в "черной" фантастике, стоит задуматься, туда ли мы идём, уважаемые айтишники.

По-моему, сейчас развитие СВТ завели в направление, ведущее в тупик. Никто не представляет себе иного вычислительного устройства, кроме ПК с бинарной математикой.

Развитие СВТ идет по пути повышения быстродействия, объема памяти и т.д. И "нейросети" строятся в цифре.

Быстродействие мозга выше, чем ПК, при более низкой потребляемой мощности. М.б потому, что мозг обрабатывает образы, а не биты.

Бит, то есть орел/решка, противоречит множественности мира. Каждый момент бытия предполагает множество последующих состояний (почитайте труды Р.Бартини), а мы сводим их к двум.

Еще в 70е советские ученые вели разработки ЭВМ с архитектурой, где единицей информации является образ со множеством состояний.

Кстати, примером такой ЭВМ является самолетный спецпроцессор преобразования Фурье "бабочка".

Знаете, как фирма АйБиЭм победила советских разработчиков? Предложили правительству штук 100 бесплатных ПЭВМ для школ. Какой ход: если вас учили в школе на ПК АйБиЭм, то и в ВУЗе дб АйБиЭм, на заводе и в офисе Ай... И советские разработки стали не нужны. Одним из первых упразднили МЭП, и теперь мы занимаемся импортозамещением без необходимой базы для этого. Показательно, что появилось Минцифры, объявлена "цифровизация"...

Что вы видите в перспективе развития СВТ? Повышение плотности упаковки кристаллов?

При размерах 0.5 нм и менее — область квантовых кристаллов.

Это во много раз меньше нейрона, но нейрон имеет до 10 тысяч связей и обеспечивает множество состояний.

В современной технике по количеству состояний элемента памяти ближе всего к нейрону ... матрицы фотокамер, обеспечивающие 16777216 состояний (2 в 24 степени) на элемент (пиксель) при размере пикселя 3-4 мкм (т.е. близком к нейрону). На самом деле указанное значение определяется АЦП, производящим перевод уровня сигнала пикселя

в биты ЭВМ, а число состояний теоретически бесконечно. Если привести указанное число состояний к размеру бита квантового компьютера размером 0.5 нм, то информативность пикселя в десятки тысяч раз больше. При этом квантовый компьютер потребляет мощность как электропоезд.

Для справки: мощность, потребляемая суперкомпьютером IBM Blue Gene (не квантовый), составляет 4 МВт.

Для сравнения: мощность, потребляемая одним элементом ПЗС менее 1 мкВт (около 2 вт для матрицы 1980*1080), а мощность, потребляемая мозгом человека - примерно 25 ватт.

Какой напрашивается вывод: создание суперкомпьютеров - это такой же способ закапывания денег, как латание автодорог. А ещё и опасный, но об этом отдельно.

Показать полностью
[моё] IT ЭВМ Будущее Физика Наука Мозг
12
12
frontez
frontez
2 года назад
Лига электриков

Ответ на пост «Квантовая запутанность соединила атомы на рекордном расстоянии — 32 км по оптоволокну»⁠⁠1

Вопрос не совсем по теме, но касательно передачи информации выше скорости света.


Не совсем разбираюсь в том, что сейчас напишу, если посчитаете мои вопросы абсурдными, просьба не закидывать тапками, просто интересно узнать.


1. Если теоретически представить очень длинную (например до Луны) сверхпрочную и сверхлегкую палку, и пренебречь всеми возможными силами сопротивлений и натяжения. На каждом конце этой палки на небольшом расстоянии (например 1см) друг от друга выгравировать цифры 0 и 1. Поставить считыватели синхронизировав на обоих концах на одинаковое значение. И если взять за один конец палки и передвинуть на 1 см, тем самым сменив значение, то одновременно и на другом конце по идее произойдёт смена значения. То есть со всеми пренебрежениями это осуществится моментально. Так ли это?


2. Насколько я знаю постоянный ток протекает в замкнутом контуре. И если представить такой замкнутый контур который проложен проводами на очень большое расстояние (например вокруг земли по экватору) и если в какой-то момент обесточить контур в определённом месте, то получается на всем протяжении контура ток моментально пропадёт т.к. заряды перестанут двигаться (своего рода информации) . Так ли это?


3. Примерно связано с пунктом 2, но здесь интересует ситуация с магнитным полем или например гравитационным полем. Если у нас на Земле есть источник (тот же самый замкнутый контур тока?) очень мощного электромагнитного (магнитного) поля, которое можно зафиксировать на луне и если разомкнуть контур, то действие го магнитного поля сразу же исчезнет на Луне, т.к. не будет движения зарядов в контуре, соответственно магнитное поле моментально пропадёт. А в случае с гравитационным полем, если к примеру каким-то образом мгновенно уничтожить черную дыру, то его гравитация тоже исчезнет в тот же миг. Так ли это?

Показать полностью
[моё] Наука IT Интернет Длиннопост Физика Эксперимент Электричество Информация Гравитация Ответ на пост Текст
39
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии