Выпуск 502 Лаборатория Наномир Когда реальность открывает тайны, Пряжка бисерного ремня фиксирует его диаметр на целом числе бусин, т.е. диаметр такого ремня-рулетки меняется дискретно, на диаметр одной бусины. Казалось бы, что точнее, чем диаметр бусины этой рулеткой измерить нельзя. Однако пряжка может быть с секретом, т.е. её длина может плавно меняться, как в микрометре для измерения внутренних диаметров отверстий: В этом случае можно подсчитать число целых бусин и добавить длину пряжки-микрометра с соответствующей ценой деления.
Теперь Вы сможете измерить свою талию с точностью до микрона! Материал с форума лаборатории Наномир: Кушелев: Для ряда применений вполне подойдёт рулетка, изготовленная из корундовых разноцветных бусин, нанизанных на вольфрамовый тросик. Цитата: Вольфрам имеет высокую коррозионную стойкость: при комнатной температуре не изменяется на воздухе; при температуре красного каления медленно окисляется в оксид вольфрама (VI). Вольфрам в ряду напряжений стоит сразу после водорода, и в соляной, разбавленной серной и плавиковой
кислотах почти нерастворим. В азотной кислоте и царской водке окисляется с поверхности. Растворяется в перекиси водорода. Для длительной работы в агрессивных средах вольфрам, конечно не подойдёт. Придётся использовать, например, рубиновую нить, т.е. рубиновый аналог стеклянной нити. Поликарп: Какую нагрузку выдержит нить из рубина диаметром 0,7 мм? Как будет гнуться? Можно её свернуть в клубок? Кушелев: Если рубиновая нить будет состоять из тонких волокон, как стеклянная, то вполне сможет выдержать 10 кг. И гнуться будет тем лучше, чем тоньше волокна. Кстати, есть данные по высокотемпературным волокнам: Цитата: 1600 С (для высокотемпературных оксидных волокон на основе Al2O3), а в некоторых случаях до 2000 и 2500 С (волокна из ZrO2, ThO2) [1]. Конец цитаты. Цитата 2: для получения волокна из оксида алюминия или карбида кремния с модулем упругости 300 ГПа, требуется диаметр 10 мкм. Также для большей технологичности процесса получения композитов регламентируется значение минимального значения относительного удлинения волокна до разрушения: оно не должно быть ниже 1%. Это влечет за собой требование к прочности волокна: минимальная прочность на разрыв волокна с модулем упругости 200 ГПа должна составлять 2ГПа. Конец цитаты. Поликарп: А талия имеет строгий размер с точностью до 1 микрона? Кушелев: Ну, смотря какая талия, и в каком масштабе времени :wink: А если Вы решили измерить талию рубиновой или хотя бы бронзовой статуи или шлифованной колонны выпаривательного комплекса, то микронная точность может оказаться весьма кстати 2015-09-20 13:07 Юный Следопыт: Здравствуйте, уважаемые геодезисты! Кушелев: Напомню, что эта тема уже обсуждалась на форуме Геодезист. Обсуждение можно почитать в 440-ом выпуске рассылки "Новости лаборатории Наномир" ************************************************************************************ Юный Следопыт: Автор в 2015-ом году продемонстрировал инструмент, изготовленный из эталонных шариков диаметром 5.0000 мм: Наш класс интересуется мнением
геодезистов-профессионалов. nextnicetry: Я бы не прочь подарить жене на годовщину рубиновую рулетку. На этом, пожалуй, я бы и ограничился. ************************************************************************************ Юный Следопыт: Благодарю за профессиональное мнение! И всё же хотелось услышать конкретные аргументы. Если речь идёт о точности, то мы видим, что даже неточные шарики (погрешность 15%) позволяют изготовить более точную рулетку (погрешность менее 1%): Вы предлагаете изготовить элементы измерительного инструмента из инвара? Но ситалл лучше. Рулетка из ситалла будет менять длину меньше, чем рулетка из инвара/суперинвара. А если учесть, что суперинвар (64% железа, 32% никеля, 4% кобальта) плавится при температуре 1455 градусов Цельсия, а, например, сапфир, при 2041 градусе Цельсия, для "горячих" измерений предпочтительнее сапфир или ситалл на его основе. Что касается лазерных дальномеров, то их погрешность достигает 3 мм, а использование эталонных масштабных рулеток и фотографии высокого качества, можно в автоматическом режиме получать 3D-модели с микронной погрешностью в ответственных зонах объекта: Квадрокоптер с программой CATCH помогут быстрее и точнее построить 3D-модель объекта. И дешевле. Разве это не прорыв? Сегодня в геодезии используют квадрокоптеры? Опубликовано: 16 апр. 2014 г. Значит используются! А используется аэрофотосъёмка высокого разрешения? Геодезическая съемка на поверхности земли (с использованием электронного тахеометра и спутниковых приёмников) даёт более точные результаты в определении координат и высот объектов местности, когда дело касается планов в масштабе 1:200 - 1:1000. Для планов 1:2000, 1:5000 и т.п. заявленная точность составляет величину большую чем ту, которую можно получить с БПЛА. Т.е. ортофотоплан М 1:2000, полученный с мультикоптера будет полностью отвечать требования топографической съемки. В этом заключается преимущество перед традиционным методом съемки, который является более трудоёмким и требует больше времени для проведения. Аэрофотосъемка позволяет получить реальную цветную картинку и полную достоверность расположения объектов на местности, который превращается в полноценную топосъемку при помощи геодезистов. С помощью Гугла удалось самостоятельно найти ответ на свой вопрос. А как быть с использованием масштабных линеек при аэрофотосъемки с мультикоптера? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Сейчас попробую у Гугла спросить. Может он знает... Рис. 318. Производство площадной аэросъемки с продольными и поперечными перекрытиями Гугл не знает об использовании масштабных линеек в геозедической аэрофотосъёмке. А в криминалистике масштабные линейки точно используются: А как же в геодезии? -изготовление плановых цифровых изображений местности с -наложением масштабной сетки любого размера (всегда самые точные и свежие данные об участке) точность аэрофотосъёмки для геодезии сегодня определяется точностью GPS, т.е. типа метр? ************************************************************************************ Юный Следопыт: Очень похоже на использование масштабной линейки, но это, вероятно, раскрашенные в контрастные цвета кресла для зрителей. Если положить на это поле настоящие геодезические масштабные рейки, то точность 3D модели, которую можно автоматически получить по нескольким фотографиям, будет безусловно выше, чем "просто так". А от точности эталона будет зависеть точность модели. Для nextnicetry: Бисер, который выпускается сегодня, не очень подходит для изготовления масштабок. Бусины размером 2 мм вообще не выпускаются. Либо 1.9, либо 2.1, причём погрешность достигает 15% Но на заказ могут быть изготовлены точные, например, рубиновые или разноцветные корундовые шарики. Вот последние расценки: 1,0mm: $ 0.0035 / шт Например, масштабка длиной 1 метр из шариков-эталонов диаметром 2.000 мм по этим расценкам будет стоить 500*0.0087=4.35 USD, т.е. не дороже обычной. Но точность-то микронная! ************************************************************************************ nextnicetry: Ни о какой микронной точности и речи не идет. Не путайте устойчивость материала к деформации, которая, поверю Вам на слово, может быть и микронная, с возможностью считывания показаний с этого изделия. Как вы показания считываете, щуритесь и прикидываете, до какого шарика нужную длину измерить? Шарики, как я понимаю, могут двигаться в своей оплетке, а это уже переводит Ваше изделие из рулетки в фенечку. Если бы у вас измеряющая часть изделия представляла собой монолитную конструкцию из материала, устойчивого к линейным деформациям, а также имеющем доверенно размеченную шкалу с микронной, если Вам так хочется, точностью, и которую можно с той же точностью считать - тогда да, можно говорить о таких характеристиках. Но насколько я знаю, последнюю рубиновую линейку спрятал Гитлер в Янтарной Комнате. Позвольте спросить, как вы будете соперничать своим изделием с лазерными инструментами при измерении длин линий, скажем, свыше ста метров? ************************************************************************************ Юный Следопыт: Щуриться не нужно. Пусть сканеры щурятся Шарики двигаться не могут, между ними зазоров нет: Юный Следопыт: Доверенно размеченная шкала - это эталонные шарики, например, диаметром 5.0000 мм
************************************************************************************ ak_evg: ************************************************************************************ Юный Следопыт: Понятно, что цветной фотоаппарат / видеокамера может иметь три эллипсоидальных линзы с матрицами R, G, B ************************************************************************************ max7: Нужное дело ЛТП. Хорошо что хотят открыть снова. Автору рулеток нужно будет посетить. Может идея появиться как лопаты сделать чтоб глина к ним не прилипала::smile24.gif::. А из бисера можно костюмы делать для артистов, красиво смотрится. ************************************************************************************ Юный Следопыт: А что такое АФС, и что придумали проще, чем эталонные шарики? Так что следующая модель GoPro может быть с тремя бриллиантовыми RGB-матрицами, цилиндрической формы и на магнитной присоске. Формы, механизмы, энергия наномира. Сообщение 69 643 Рис. 39. Самоповерка плиток Иогансона Самоповерка рулетки Ханумана показала, что её погрешность на порядок меньше погрешности элементов, из которых она состоит. Шесть полуглаз
Металлизация глаз указывает на их конструкцию. Вероятно, глаза состоят из двух кабошонов. Внешний выполняет защитную функцию, являясь источником энергии (преобразователем внутренней энергии эфира в электромагнитную форму), а внутренний - оптическую функцию, формируя резкое изображение на поверхности, к которой прилегает сетчкатка. Таким образом, каждый глаз состоит из двух половинок. Оптической и энергетической. Три глаза - это "шесть полуглаз"... Зонная окраска кристаллических глаз
Глаза могут состоять из многослойного диэлектрика, реализующего оптическую и энергетическую функции. Бриллиантовый оптический процессор Йака Разглядывая маски богов, я обратил внимание на типовую "золотую каёмку" на их глазах: Такая каёмка получится в том случае, если напылить золото на бриллиантовый эллипсоид Тескатлипоки. Но не полностью, а по функции Кушелева в полярной (эллипсоидальной) системе координат. В этом случае получится эллипсоидальный бриллиантовый резонатор, который можно включить... Но как его защитить от перенапряжения?
Правильно, добавить немного рубина...
Здесь мы уже видим вместо золотой каёмки дифракционную систему из диэлектриков разного цвета, например,
рубин-молочный сапфир-рубин. На самом деле это окрашенный алмаз. Разные добавки позволяют делать его похожим на рубин, на молоко и на прозрачное стекло. В наше время люди уже умеют делать зонную окраску сапфира/рубина/корунда: В будущем люди научатся делать аналогичную зонную окраску синтетического алмаза. Синтетический бриллиантовый хрусталик, точнее оптический процессор, может выглядеть именно так:
Зоны алмазного эллипсоида: 1. Прозрачная (выглядит чёрной) 2. Защитная "рубиновая" (выглядит красной) 3. Проводящая "серебряная" (выглядит белой) 4. Защитная "рубиновая" (выглядит красной) 5. Проводящая "серебряная" (выглядит белой) Проводящие зоны могут быть и серебряным напылением с защитным слоем, например, платиновым или осмиевым. Рубиновые зоны могут быть и из рубина, если, рубиновый алмаз инопланетяне ещё не умеют выращивать. Итак, мы имеем эллипсоид, который может быть включен и защищён от перенапряжения рубиновыми слоями дифракционного фильтра. Теперь надо позаботиться о защите сетчатки. Для этого внешняя половина эллипсоида превращается в отдельный кабошон. Под плоскостью кабошона поля нет, поэтому сетчатка защищена от поля кабошона. Теперь её нужно защитить от излучения оптического диапазона, если оно будет слишком сильным. Это можно сделать слоем обращающего зеркала, которое начинает отражать обратно при пороговом значении интенсивности падающего потока:
Подробнее: http://nanoworld.narod.ru/164.htm
Другими словами, если стрельнуть в такой глаз лазером, то луч выйдет обратно, отразившись, как от катафота. Сегодня люди умеют делать обращающие зеркала только на конкретную длину волны. В будущем можно будет делать обращающие зеркала на весь оптический диапазон. Такое зеркало можно реализовать с помощью быстродействующей электроники. Если на поверхность слоя попал свет, интенсивность которого превышает заданный порог, быстрая электроника превращает заднюю поверхность электронного зеркала в отражающую. Если же порог не превышен, то задняя поверхность прозрачна. За электронным зеркалом находится вторая половина бриллиантового эллипсоида, которая нужна для формирования изображения на сетчатке. Отношение осей внешней и внутренней половин бриллиантового мега-хрусталика могут быть разными. Более того, внешние половины могут быть сменными. Например, для дальнего расстояния - одни, для ближнего другие, для подводного зрения - третьи. Наконец, слой, к которому прилегает сетчатка может быть матрицей компьютерного экрана по аналогии с контактными линзами-экранами:
Только здесь экран контачит с внешней поверхностью глаза, поэтому его изображение размыто. Если же экран прилекает к сетчатке, то его изображение предельно резкое. В этом случае глаза вообще можно закрывать глухой защитой: а изображение получать от "летающих тарелок"-роботов на монитор, примыкающий к сетчатке.
Здесь глаза защищены супермагнетронами треугольного тока Поликарп: Рулетка из таких бусин будет менять длину при изгибе. Кушелев: Нить действительно будет менять длину, но элементы будут расположены так же, как шарики без отверстий, уложенные без зазоров. Причём и на плоской поверхности, и на изогнутой. В этом случае очень легко определить диаметр цилинда, если известен диаметр шариков и число шариков, уложенных вокруг цилиндра:
Нужно будет всего лишь вычесть из измеренного радиуса радиус
шарика
Кушелев: Если в отверстиях бусин находится резинка, а между бусинами нет зазоров, то точность измерений определяется точностью бусин. Формы, механизмы, энергия наномира. Сообщение 69 274 Ловцы снов - копии "летающих тарелок" класса 10 000 g Обратите внимание на комбинацию структуры "ловец снов" и ограненного камня в центре По периметру нарисован округленный фрактал. Аналогичные фрактальные двигатели оставляют отпечатки на полях...
Уважаемые коллеги! Все, кто помогает создавать пикотехнологию, рубиновую энергетику, поднимает нашу цивилизацию на новую ступень развития. Всех нас можно поздравить с крупным успехом. Эксперимент подтвердил, что мы находимся на верном пути, возвращая науку на классический путь. Путь определённости. То, в чём многие сомневались, удалось "нащупать" с помощью атомного силового микроскопа. По теме "Рубиновая энергетика" мы с вами тоже находимся на финишной прямой. Есть шанс включить рубиновый источник энергии пьезозажигалкой. Конечно, с помощью мощного генератора миллиметрового диапазона создать рубиновую энергетику можно за считанные дни, но для этого нужно доделать номинальный ряд эллипсоидов и рубиновый энергетический конструктор. Что нужно лаборатории для ближайших исследований:
1. Заказать рубиновый энергетический конструктор. Минимальный комплект 604 USD 2. Приобрести алмазные порошки и сверла для доработки эллипсоидов и "кирпичиков" (500 USD) 3. Оплатить покупку или аренду измерительной аппаратуры на диапазон от 4 до 32 ГГц. (От $1000). Идеальный вариант: http://www.keysight.com/en/pd-460865-pn-E8257D/psg-analog-signal-generator?&cc=RU&lc=rus 4. Начать третий этап создания средства для продления жизни: http://nanoworld.org.ru/topic/818/ 5. Начать продажу книги "Пикотехнология белков": Менеджеры, которые найдут заказы на структуры белков, получат 80% от суммы заказа! Приглашение к сотрудничеству
|