Physics.Math.Code
139K subscribers
5.14K photos
1.9K videos
5.78K files
4.28K links
VK: vk.com/physics_math
Чат инженеров: @math_code
Учебные фильмы: @maths_lib
Репетитор IT mentor: @mentor_it
YouTube: youtube.com/c/PhysicsMathCode

Обратная связь: @physicist_i
Download Telegram
Лекция 1. Величие и простота законов Ньютона
Лекция 2. Мир бесконечного движения
Лекция 3. Красота вращающегося мира (гироскопы и волчки)
Лекция 4. Размышления о силе пламени (тепловые машины)
Лекция 5. Отчего люди не летают (гидродинамика и аэродинамика)
Лекция 6. Испарение и кипение, поверхностные явления, плавление и кристаллизация
Лекция 7. Физика и музыка (колебания и волны, акустика)
Лекция 8. Мир искривленных лучей (геометрическая оптика)
Лекция 9. Все цвета радуги (явления интерференции и дифракции)
Лекция 10. Мир лазеров и поляризованного света

Смотреть: https://vk.com/wall-51126445_41396

#физика #механика #термодинамика #оптика #колебания #акустика #лазер
🔦 «Оптика» VS «Лазер». Преимущество и недостатки оптических систем 🖱

Внутри оба варианта отличаются мало: в недрах мыши установлена микрокамера, сфокусированная на конкретное расстояние. Она снимает поверхность под собой множество раз в секунду, специальный чип высчитывает разницу между двумя соседними кадрами и передает значения о смещении в систему, а там уже происходит магия движения курсора.

Размер светочувствительного элемента небольшой, буквально от нескольких пикселов (7х7 точек) до нескольких десятков (у лучших моделей — 40х40 с рабочей областью 36х36), поэтому у дорогих сенсоров лучше с обработкой резких движений и углов: смещение лучше считается на большой картинке, чем на маленькой.

Оптические мыши считывают информацию с самого верхнего слоя рабочей поверхности: бугорков, образованных переплетениями нитей ковра, микронеровностей бумаги или волокон древесины и т.п. Вывод напрашивается сам собой — на гладких поверхностях сенсор бессилен. Глянцевая бумага, стекло, отполированный лист металла отразят слишком мало полезной информации, чтобы сенсор мог что-либо определить.

Лазерная подсветка выявляет все неоднородности поверхности, даже самые маленькие, поэтому мыши с лазерными сенсорами работают даже на стеклянных столиках (если те, конечно, не выполнены из ИК или УФ-прозрачных марок стекла). Однако повышенная чувствительность может сыграть с пользователем злую шутку. Чем медленнее перемещается мышь, тем больше лишних данных попадает в сенсор и тем грубее его работа. Современные мышки достаточно хорошо фильтруют данные, но до гладкости работы оптики лазер все еще не дорос. Для решения этой проблемы некоторые производители ставят сразу два сенсора разных типов или же лазеры с двумя разными длинами волн, а мозгами мышки объединяют результаты их работы.

По факту все они оптические, разница в способе реализации подсветки. То, что называют оптической мышью, полагается на красный или инфракрасный светодиод, лазерной — на ИК или УФ-лазер соответственно. Грамотнее было бы называть эти направления «оптическая лазерная» и «оптическая светодиодная», но тут уже ничего не поделаешь — «копир» все равно будут называть «ксероксом» :)

#техника #оптика #физика #лазер
👍106🤔75🔥4❤‍🔥2
📡 Китайский инженер изобрел ПВО от комаров 🦟

Изобретатель модифицировал радар от электрокара для обнаружения насекомых и прикрутил к нему мощную лазерную указку. Всех жертв он собирает в специальную «тетрадь смерти».

Лазерное излучение характеризуется чрезвычайно высокой степенью монохромности, когерентности, направленности и яркости. К этим свойствам можно добавить генерацию световых импульсов малой длительности. Это свойство, возможно, менее фундаментально, но оно играет очень важную роль. Лазерное излучение обладает высокой энергией, которая способна вызвать в тканях организма тепловые, фотохимические, ударно-акустические и другие эффекты. Высокая мощность лазерного излучения может привести к поражению ткани за короткий промежуток времени. Плотность энергии излучения достигает высоких, поражающих значений посредством малого размера пучка. Пучок, распространяясь изменяется незначительно в силу небольшой расходимости, соответственно, присутствует риск поражения даже на большом расстоянии. Причём, в случае распространения невидимого излучения, наличие опасности может быть неочевидно, и даже видимое излучение будет заметно в воздухе лишь при наличии взвешенных частиц. #лазер #техника #физика #physics #оптика #факты

💡 Physics.Math.Code
👍183🔥55🫡198👏65👻4🤓3🤔2❤‍🔥1🤯1
💥 Лазерная резка — технология резки и раскроя материалов, использующая лазер высокой мощности и обычно применяемая на промышленных производственных линиях. Сфокусированный лазерный луч, обычно управляемый компьютером, обеспечивает высокую концентрацию энергии и позволяет разрезать практически любые материалы независимо от их теплофизических свойств. В процессе резки, под воздействием лазерного луча материал разрезаемого участка плавится, возгорается, испаряется или выдувается струей газа. При этом можно получить узкие резы с минимальной зоной термического влияния. Лазерная резка отличается отсутствием механического воздействия на обрабатываемый материал, возникают минимальные деформации, как временные в процессе резки, так и остаточные после полного остывания. Вследствие этого лазерную резку, даже легкодеформируемых и нежестких заготовок и деталей, можно осуществлять с высокой степенью точности. Благодаря большой мощности лазерного излучения обеспечивается высокая производительность процесса в сочетании с высоким качеством поверхностей реза. Легкое и сравнительно простое управление лазерным излучением позволяет осуществлять лазерную резку по сложному контуру плоских и объемных деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса.

Для лазерной резки металлов применяют технологические установки на основе твердотельных, волоконных лазеров и газовых CO2-лазеров, работающих как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах излучения. Промышленное применение газо-лазерной резки с каждым годом увеличивается, но этот процесс не может полностью заменить традиционные способы разделения металлов. В сопоставлении со многими из применяемых на производстве установок стоимость лазерного оборудования для резки ещё достаточно высока, хотя в последнее время наметилась тенденция к её снижению. В связи с этим процесс лазерной резки становится эффективным только при условии обоснованного и разумного выбора области применения, когда использование традиционных способов трудоемко или вообще невозможно.

Лучше всего обрабатываются металлы с низкой теплопроводностью, так как в них энергия лазера концентрируется в меньшем объеме металла, и наоборот, при лазерной резке металлов с высокой теплопроводностью может образоваться грат. #лазер #техника #science #физика #physics #производство

💡 Physics.Math.Code
// @physics_lib
🔥45👍2564❤‍🔥2🤩1💯1
#️⃣ Голографическая технология от компании Voxon Photonics

Австралийская компания Voxon Photonics тоже представила своего рода дисплей VX1 для отображения объемных изображений, но в отличие от прототипа из Англии, его можно купить за 10 000 долларов. Изображения он создает не между пластин, а сверху, как на столе, позволяя рассматривать получающуюся картинку с любого ракурса, естественно, без каких-либо 3D-очков. Проект является продолжением разработки Voxiebox, показанной два года назад, и не служит простым демонстрационным образцом. Программисты компании создали для него целый пакет софта для 3D-сканеров, вывода моделей из под 3D Max и других подобных программ, а так же для управления готовыми загруженными моделями с возможностью прокрутки, масштабирования, позиционирования и других действий для полноценной демонстрации под любыми углами. Причем интерфейс управления уже упрощен до максимума – у VX1 есть не только джойстик для «вращения» и масштабирования картинки, но и дисплей управления для выбора типа представления объектов: монохромное, RGB, с разделением на слои и т.д.

Сходство с голограммным дисплеем из Звездных Войн было бы почти полным, если бы не одно но: светящаяся картинка не зря закрыта сверху стеклянным колпаком – без него магия разрушается, потому что картинка формируется не в воздухе, а в толще стекла. Ее формирует проектор, работающий с гранями, как с экранами обратной проекции. Он выводит изображение послойно, но так быстро, что структура изображения кажется стабильной. У Voxiebox вся электроника была значительно менее мощной и проектор проще, поэтому принцип работы виден даже на ролике из YouTube. Впрочем, кое в чем разработка Voxon Photonics даже круче дисплея из Звездных Войн. По утверждению Гэвина Смита, соучредителя компании, при наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков установку можно легко увеличить в несколько раз, получив таким образом изображение, измеряемое уже десятками сантиметров. А пока что у VX1 оно имеет размеры 18х18х8 см, и хорошо видно оно лишь в полутьме.

Голограмма — это объёмная оптическая копия реального объекта, основанная на интерференции лучей света — от источника и от предмета. В отличие от фотографии, голограмма трёхмерна, так как фиксирует объём объекта и изменение перспективы при взгляде с разных углов. Для создания голограммы необходимо сначала осветить лазерным лучом фотографируемый объект. Затем второй лазерный луч добавляется к свету, отражённому от объекта, чтобы создать интерференционные полосы, которые затем могут быть записаны на плёнку. #физика #оптика #physics #science #лазер #технологии #наука #опыты #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥2621🫡6🗿4🤔1👻1
💥 Лазерная резка — технология резки и раскроя материалов, использующая лазер высокой мощности и обычно применяемая на промышленных производственных линиях. Сфокусированный лазерный луч, обычно управляемый компьютером, обеспечивает высокую концентрацию энергии и позволяет разрезать практически любые материалы независимо от их теплофизических свойств. В процессе резки, под воздействием лазерного луча материал разрезаемого участка плавится, возгорается, испаряется или выдувается струей газа. При этом можно получить узкие резы с минимальной зоной термического влияния. Лазерная резка отличается отсутствием механического воздействия на обрабатываемый материал, возникают минимальные деформации, как временные в процессе резки, так и остаточные после полного остывания. Вследствие этого лазерную резку, даже легкодеформируемых и нежестких заготовок и деталей, можно осуществлять с высокой степенью точности. Благодаря большой мощности лазерного излучения обеспечивается высокая производительность процесса в сочетании с высоким качеством поверхностей реза. Легкое и сравнительно простое управление лазерным излучением позволяет осуществлять лазерную резку по сложному контуру плоских и объемных деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса.

Для лазерной резки металлов применяют технологические установки на основе твердотельных, волоконных лазеров и газовых CO2-лазеров, работающих как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах излучения. Промышленное применение газо-лазерной резки с каждым годом увеличивается, но этот процесс не может полностью заменить традиционные способы разделения металлов. В сопоставлении со многими из применяемых на производстве установок стоимость лазерного оборудования для резки ещё достаточно высока, хотя в последнее время наметилась тенденция к её снижению. В связи с этим процесс лазерной резки становится эффективным только при условии обоснованного и разумного выбора области применения, когда использование традиционных способов трудоемко или вообще невозможно.

Лучше всего обрабатываются металлы с низкой теплопроводностью, так как в них энергия лазера концентрируется в меньшем объеме металла, и наоборот, при лазерной резке металлов с высокой теплопроводностью может образоваться грат. #лазер #техника #science #физика #physics #производство

💡 Physics.Math.Code
// @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3714👍12💯32