Принцип работы и применение новых оптоволоконных технологий

Применение новых оптоволоконных технологий  позволило улучшить способ коммуникации за счет резкого получения высокой пропускной способности.

Это быстро увеличило потребительский и коммерческий спрос на дополнительные телекоммуникационные мощности и интернет-услуги с волоконно-оптической технологией, способной обеспечить необходимую информационную емкость. Развитие возможностей передающих сред позволило передавать больше данных на большие расстояния.

Многочисленные исследования по-прежнему предлагаются и проводятся для дальнейшего совершенствования существующей в настоящее время волоконно-оптической системы, несмотря на ее сопутствующие удобства, такие как высокая надежность, низкое затухание, отсутствие помех, высокая безопасность, информационная емкость, более длительный срок службы и простота обслуживания.

Исследования все еще продолжаются, а приборы и оборудование для научных исследований оптоволокна для оснащения лабораторий можно купить в Fibertool.  Исследования позволят разрешить немногие недостатки на конструкции и структуре стекловолокна.

Предполагается, что будущие системы оптической передачи данных будут более надежными, чем нынешние.

применение новых оптоволоконных технологий

В данной статье дается обзор про принцип работы оптоволокна, применение новых оптоволоконных технологий  и соответственно обсуждается их технологическая тенденция к следующему поколению.

Основной принцип работы оптоволокна

Принцип работы оптоволокна состоит в использовании световых импульсов для передачи информации из одной точки в другую через специальный кабель. Передаваемая информация по существу является цифровой информацией, генерируемой телефонными системами, компаниями кабельного телевидения и компьютерными системами.

Оптическое волокно представляет собой диэлектрический цилиндрический волновод, изготовленный из материалов, обычно диоксида кремния. Сердцевина волновода имеет показатель преломления немного выше, чем у внешней среды (оболочки), так что световые импульсы направляются вдоль оси волокна полным внутренним отражением.

Волоконно-оптические системы состоят:

  • из передатчика для преобразования электрического сигнала в оптический для передачи по кабелю, содержащему несколько пучков оптических волокон;
  • усилителей для повышения мощности сигнала;
  • приемника для повторного преобразования принятого оптического сигнала обратно в исходный переданный электрический сигнал.

Будущие тенденции в технологиях оптоволокна

Оптоволоконная технология  — это, безусловно, перспективная передача данных. Применение новых оптоволоконных технологий  будет обусловлено развитием и повышением спроса в передаче информации. Ожидается, что она будет продолжаться и в будущем, с развитием новых и более передовых коммуникационных технологий.

Ниже приведены некоторые из предполагаемых будущих тенденций в оптоволоконных технологиях

Все сети передачи оптические

Предусмотрена полностью волоконно-оптическая передача данных. В таких сетях все сигналы будут обрабатываться в оптической области, без каких-либо электрических манипуляций.

В настоящее время обработка и переключение сигналов происходят в электрической области, оптические сигналы должны быть сначала преобразованы в электрический сигнал, прежде чем они могут быть обработаны и направлены к месту назначения. После обработки и маршрутизации сигналы затем повторно преобразуются в оптические сигналы, которые передаются на большие расстояния к месту назначения. Это оптическое преобразование в электрическое, и наоборот, приводит к дополнительной задержке в сети и, таким образом, является ограничением для достижения очень высоких скоростей передачи данных.

Еще одно преимущество всех оптических сетей заключается в том, что не будет необходимости заменять электронику при увеличении скорости передачи данных, так как вся обработка и маршрутизация сигналов происходит в оптической области. Однако, прежде чем это станет реальностью, необходимо решить проблемы оптической маршрутизации и переключения длин волн. В настоящее время ведутся исследования, направленные на поиск эффективного решения этих проблем.

Терабитные сети

Мультиплексирование с разделением волн помогает добиться скорости несколько терабит. Общемировая потребность в увеличении пропускной способности привела к появлению интереса к разработке многотерабитных сетей. Исследователи смотрят на достижение еще более высокой пропускной способности со скоростью 100 Тбит / с. При непрерывном снижении стоимости волоконно-оптических компонентов в будущем возможна доступность гораздо большей пропускной способности.

Интеллектуальная сеть передачи данных

В настоящее время традиционные оптические сети не в состоянии адаптироваться к быстрому росту онлайн-сервисов передачи данных из-за непредсказуемости динамического распределения полосы пропускания. Традиционные оптические сети полагаются, в основном, на ручную настройку сетевого подключения, что отнимает много времени и не в состоянии полностью адаптироваться к требованиям современной сети.

Интеллектуальная оптическая сеть — это будущая тенденция в развитии и она будет иметь следующие приложения:

  • проектирование трафика,
  • динамическое распределение маршрутов ресурсов,
  • специальные протоколы управления для управления сетью,
  • масштабируемые возможности сигнализации,
  • пропускная способность по требованию,
  • аренда длины волны.

Потребуется некоторое время, прежде чем интеллектуальная оптическая сеть может быть применена на всех уровнях сети

Сверхдальняя передача данных

В области сверхдальнемагистральной оптической передачи исследованиям подлежат ограничения, налагаемые из-за несовершенства передающей среды. Дисперсионный эффект побудил исследователей изучить потенциальные преимущества распространения солитонов (уединенная волна). Более глубокое понимание взаимодействий между электромагнитной световой волной и передающей средой необходимо для того, чтобы перейти к созданию инфраструктуры с наиболее благоприятными условиями для распространения светового импульса.

Усовершенствования в лазерной технике

Другой будущей тенденцией будет расширение существующих полупроводниковых лазеров на более широкий спектр длин волн генерации. Коротковолновые лазеры с очень высокой выходной мощностью представляют интерес в некоторых оптических приложениях высокой плотности.

В настоящее время доступны лазерные источники, которые имеют спектральную форму способную компенсировать хроматическую дисперсию. Одномодовые перестраиваемые лазеры имеют большое значение для будущих когерентных оптических систем. Эти перестраиваемые лазеры работают в одном продольном режиме, который может быть настроен на диапазон различных частот.

Лазерные узлы нейронной сети

Лазерная нейронная сеть является эффективным вариантом реализации узлов оптической сети.

Предполагается, что специализированная аппаратная конфигурация, работающая в оптической области, и использование сверхбыстрых фотонных секций позволят еще больше повысить пропускную способность и скорость телекоммуникационных сетей.

По мере того как сети будут усложняться в будущем, использование лазерных нейронных узлов может быть эффективным решением.

Полимерные оптические волокна

Полимерные оптические волокна предлагают много преимуществ по сравнению с другими решениями для передачи данных, такими как медные кабели, беспроводные системы связи и стекловолокно.

По сравнению со стеклянными, полимерные оптические волокна обеспечивают легкую и менее дорогостоящую обработку сигналов, а также являются более гибкими для разъемных соединений. Использование полимерных оптических волокон в качестве передающей среды для летательных аппаратов в настоящее время изучается различными научно-исследовательскими группами в связи с их преимуществами.

Кроме того, в будущем полимерные оптические волокна, вероятно, вытеснят медные кабели для соединения  в распределительной коробке телекоммуникационной компании и обслуживаемого конечного потребителя.

Усовершенствования в технологии оптического передатчика / приемника

В волоконно-оптической технологии важно добиться высокого качества передачи даже для сигналов с искаженной формой волны и низким отношением сигнал / шум во время передачи. В настоящее время ведутся исследования по разработке оптических приемопередатчиков, использующих новую и передовую технологию модуляции, с отличной хроматической дисперсией и допуском отношения сигнала к шуму, которые будут пригодны для сверхдальних систем связи.

Подводные системы

В целях повышения гибкости конфигурации сети в оптических подводных системах передачи данных ожидается, что разработка технологии конфигурирования ячеистой сети станет шагом в правильном направлении. В настоящее время большинство крупномасштабных оптических подводных систем принимают кольцевую конфигурацию.

Миниатюризация

В настоящее время различные примеси добавляются или удаляются из стекловолокна, чтобы изменить его светопропускающие характеристики. Результатом является то, что скорость, с которой свет проходит по стекловолокну, может быть проконтролирована, что позволяет производить индивидуальные стекловолокна для удовлетворения конкретных транспортных инженерных требований данного маршрута. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем с тем, чтобы производить более надежные и эффективные стекловолокна.

Кроме того, миниатюризация волоконно-оптических компонентов передачи данных  является еще одной тенденцией, которая, скорее всего, будет продолжаться в будущем.

Вывод

Применение новых оптоволоконных технологий  сделало коммуникационную индустрию успешной областью, когда речь заходит об инновациях в том, как люди общаются с миром.

Принцип работы оптоволокна  расширил возможности передачи данных  в более быстрых скоростях, передовых методах коммутации и более интеллектуальных сетевых архитектурах, которые автоматически изменяются динамически в ответ на запросы трафика и в то же время являются экономически эффективными.

Ожидается, что в ближайшие годы этот бесспорно растущий спрос на оптоволоконные технологии  будет продолжаться.

Сообщение про жизнь деревьев

Деревья всегда обвораживали людей. Эта жизненная форма деревянистых растений  прекрасна на нашей планете. Сообщения про деревья упоминаются почти во  всех религиях и побуждают живописцев на протяжении 1000-летий.

В детстве я читал научную фантастическую историю, которая принудила меня заново посмотреть на деревья. В этой истории прилетели гости из развитой цивилизации на Землю, и их галактический корабль приземляется среди леса.

Инопланетяне длительно дискутируют с деревьями леса, а позднее  улетают воодушевленные тем, что обитатели Земли великодушны, умны и дружелюбны.

Самые старые деревья

[box type=»shadow» ]Деревья являются старыми живыми организмами на Земле. [/box]

Они являются прямой связью с тысячелетней историей. Возраст делает их полезными для различных исследований. Кольца внутри ствола в особенности полезны для того, чтоб поведать ученым об конфигурациях климата, которые произошли много тысяч годов назад до того, как были сохранены письменные записи.

Самым старым живым организмом на Земле является  сосна Большого Бассейна Бристлекон. Живёт сосна в Национальном лесу Инио, на горе Уайт Мантайн в США, штат Калифорния. Ей около 4700 лет — это значит, что она росла, когда египтяне выстроили пирамиды.про деревья

Шри Маха Бодхи — это баньяновое дерево, растущее в Шри-Ланке. Это самое старое дерево в мире, история которого насчитывает более 23 веков. Ей раз в день поклоняются более 2000 человек, так как считается, что это саженец от начального дерева, под которым Будда укрылся в Индии более 2500 годов назад.

Дерево гинкго — один из старых видов, сохранившихся до наших дней. Мы знаем, что такие формы растений росли 160 миллионов годов назад, когда динозавры правили землей. Остерегайтесь этого, если вы видите кинофильм о динозаврах, как Парк Юрского периода! Но окаменелости гинкго пропали около 7 миллионов годов назад. Ученые считали что этот вид  исчез, пока не был найден в стране Восходящего солнца в 1691 году. Буддийские монахи продолжали растить их.

Гинкго

Гинкго

Сейчас дерево Гинкго популярно в парках и садах и обширно употребляется в натуральной медицине. Так считается при функциональном питании, что Гинкго Билоба может играть определенную роль в циркуляции и может помочь улучшить память и умственную концентрацию.

Общество деревьев

Деревья могут многому обучить нас, как стать частью общества и как сотрудничество лучше для общества, чем конкурентность. Ученые только понимают, как все это работает.  Сейчас мы знаем, что общество деревянистых растений, возрастающих совместно, делится всеми доступными ресурсами вместе. Таким образом, сильные  уживаются с более слабыми, особенно  которые получают меньше солнечного света. Питаются через свои корешки, через почву. И они делятся не только  с деревьями  такого же вида. Общество растений делает их сильнее когда они  работают совместно. К примеру, корни циклопических растений красного дерева растут совместно в недрах земли. Якобы они держат друг-друга за руки. Это значит, что они намного сильнее, когда дуют сильные ветры либо происходят наводнения.про деревья

Деревья, которые растут в городских условиях, живут не так долго, как растущие в естественной среде,  они более изолированы. А люди, которые работают с деревьями, знают, что общество с неплохой консистенцией различных видов сильнее и более равномерно к насекомым и заболеваниям.

Энергия деревьев

Подтверждено, что пациенты в поликлинике лучше поправляются, ощущают меньше боли и быстрее возвращаются  домой, если по ту сторону окон их комнат есть деревянистые растения.

Духовные и религиозные учителя много лет гласили своим ученикам обучаться на деревьях, замечать их неподвижность и силу и пробовать имитировать их. Это правда, что растения поглощают неограниченное количество энергии от солнца — больше, чем любое другое живое существо. И некоторые люди верят, что вы сможете ощутить эту энергию, если вы выберете дерево, к которому вы испытываете желание, обнимите его и продержите там некоторое время.

Считается, что это «объятие дерева» полезно для снятия стресса, улучшает сон и помогает ощущать себя более позитивно и расслабленно. И все в большей и большей степени людей делают это.

Все мы знаем, что деревья нужны для среды и выживания нашей планеты. Может быть, они могут предложить нам еще больше в дальнейшем.

Как передается электроэнергия без проводов на расстояние

Передача электроэнергии без проводов в глобальном масштабе была предложена более 100 лет назад, когда Никола Тесла впервые начал свои эксперименты, кульминацией которых стало строительство башни на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, в начале 1900-х гг.

Целью Теслы было разработать технологию передачи электроэнергии в любую точку мира без проводов. Он подал несколько патентов, описывающих беспроводные передатчики и приемники энергии. Никола Тесла без проводов Однако его знание электрических явлений было в основном эмпирическим, и он не достиг своей цели и передача электроэнергии без проводов как он планировал не состоялась. Хотя изобретения Теслы принесли патенты в том числе и на беспроводное радио в 1940 году.

Системы передачи энергии по воздуху

Системы передачи энергии без проводов включают в себя излучающие и приемные антенны и окружающую среду между ними. Пучок волн от излучающей антенны расширяется пропорционально расстоянию распространения, а плотность мощности потока уменьшается пропорционально квадрату этого расстояния.

Однако у системы передачи энергии без проводов есть некоторые особенности, которые будут упомянуты здесь.
Полезным результатом передачи энергии без проводов является величина мощности на приемной антенне, а не величина амплитуды поля.

Эффективность этой системы определяется как отношение потока энергии, который перехватывается приемной антенной, ко всей излучаемой энергии.

Распределение поля на приемной антенне обычно равномерное, так как её размер мал по сравнению с шириной луча. Для системы это распределение не является равномерным. Оно имеет форму конуса и зависит от распределения поля на передающей антенне.передача электроэнергии без проводов
Для увеличения концентрации энергии на приемной антенне фазовое распределение на излучающей антенне обычно имеет сферическую форму с центром в точке пересечения приемной пластины и излучающей оси. Излучающая антенна системы, как правило, имеет конусность по распределению поля. Такое распределение позволяет повысить КПД и уменьшить поле выхода приемной антенны.

Разработка устройств и передача электроэнергии без проводов была эффективно продолжена до 1960-х годов, когда ВВС США финансировали разработку вертолетной платформы с микроволновой печью. Успешная демонстрация вертолета, управляемого микроволновым лучом, была проведена в 1965 году.

Эта демонстрация доказала, что передача энергии без проводов может быть построена и что эффективные микроволновые генераторы и приемники могут быть разработаны для преобразования микроволн в электричество постоянного тока.

Применение системы передачи энергии

Растущий интерес к методам преобразования солнечной энергии и применению её в 1960-х годах, а также ограничения для получения экономически эффективной мощности базовой нагрузки, вызванные неблагоприятными погодными условиями и суточными изменениями, привели к концепции получения спутником солнечной энергии.  Далее спутник  преобразовывал  энергию солнца с помощью солнечных батарей в электричество и подавал  в микроволновый генератор, являющийся частью плоской антенны с фазированной решеткой. На геосинхронной орбите антенна будет направлять микроволновый луч определенной плотности мощности точно на одну или несколько приемных антенн в желаемых местах на Земле. На приемной антенне СВЧ-энергия будет безопасно и очень эффективно преобразована в электричество, а затем передана пользователям. передача электроэнергии

Первая техническая сессия по солнечным энергетическим спутникам была проведена в 1970 году на симпозиуме Международного института СВЧ-энергии, на котором присутствовали представители Японии, европейских стран и бывшего Советского Союза. На основе предварительных исследований группа экспертов NASA подготовила план программы в 1972 году, а первое технико-экономическое обоснование было завершено для исследовательского центра NASA в 1974 году.
Вскоре после «нефтяного шока » в октябре 1973 года Япония приступила к реализации плана Саншайн по развитию возобновляемых источников энергии. План Японии предусматривал в качестве долгосрочной цели разработку аналогичных устройств.

[box type=»success» ]Еще в США в 1975 году была проведена успешная демонстрация микроволновых беспроводных силовых передач на объекте NASA в Голдстоуне, штат Калифорния.

В этой демонстрации точка-точка 30 кВт микроволн были переданы на расстояние полутора километров к приемной антенне.

Микроволны были преобразованы непосредственно в постоянный ток со средней эффективностью 82%, сбивая с толку критиков, которые утверждали, что такие высокие эффективности преобразования не могут быть достигнуты.[/box]

Значительный объем работ, как аналитических, так и экспериментальных, позволил установить техническую осуществимость беспроводной передачи полезного количества энергии. Беспроводная передача энергии, как реализуемая беспроводная зарядка,  аналогична по своей концепции передаче информации спутниками связи, но с более высокой интенсивностью. Однако, поскольку радиочастотный силовой луч спроектирован для преобразования обратно в электричество с достаточно высокой эффективностью, полезные количества энергии могут передаваться с интенсивностью меньше, чем у солнечного света.

Экспериментальные передачи мощности в количестве до 30 кВт осуществлялись на короткие расстояния (1,6 км)с эффективностью преобразования около 82% от поступающей радиочастотной мощности в электрическую.

Недавние исследования показывают, что сбор и передача энергии из космоса, разумеется без проводов,  может стать экономически жизнеспособным средством использования солнечной энергии в течение следующих нескольких десятилетий. Необходимо существенное совершенствование некоторых технологий, и, что самое важное, необходимо значительно сократить расходы на запуск материалов в космос.

В космическом сообществе предпринимаются весьма активные усилия для достижения цели по передаче электроэнергии без проводов:

  1. Наземная передача энергии
  2. Космическая передача энергии

В космосе солнечная энергия получается 24 часа в день, полная мощность 7 дней в неделю без облачных дней, 52 недели в году. Ни долгих зимних ночей, ни штормов, ни пасмурных сезонов. С помощью передачи электроэнергии без проводов с космоса можно обеспечить ею проблемные районы.

При этом лучшие наземные солнечные объекты (пустыни) редко находятся вблизи пользователей.

Перспективы

Рынки, которые будут доступны с помощью передачи электроэнергии без проводов окажут глубокое влияние на глобальную деловую активность и конкурентоспособность отрасли. Ниже приведены примеры будущих коммерческих возможностей передачи энергии без проводов:

  1. Электромобили с питанием от проезжей части для зарядки электрических батарей с помощью передачи энергии без проводов от микроволновых генераторов, встроенных в проезжую часть, когда транспортное средство движется со скоростью по шоссе,что исключает остановки для обмена или перезарядки батарей, значительно расширяя диапазон движения.передача электроэнергии без проводов
  2. Высотные, долговечные самолеты, поддерживаемые в нужном месте в течение недель или месяцев на расстоянии 20 км для связи и наблюдения вместо спутников, при значительно сниженных затратах.
  3. Спутники ретрансляции мощности для доступа к удаленным источникам энергии путем отсоединения первичной выработки электроэнергии от наземных линий электропередачи. Мощность передается с удаленных объектов на геосинхронную орбиту и затем отражается на приемник на Земле в нужном месте.
  4. Спутники солнечной энергии на околоземной или геосинхронной орбите или на Луне для обеспечения потребностей в земной энергии в глобальном масштабе.

Жизненный цикл комаров: как долго живут комары?

Как долго живут комары? Это зависит от пола. Вообще говоря, самки комаров имеют более длительный срок жизни, чем самцы.

Самки могут оставаться в живых до 56 дней, в то время как самцы живут только 10 дней.

Кроме того самцы не так активны в летнюю погоду. Самое отвратительное от жизни этих насекомых заключается в укусах и зуде после укуса на коже. Кроме того, это создает возможность передачи некоторых инфекций и вирусов, таких как Зика, малярия, лихорадка Денге и многое другое. Это так важно, чтобы сохранить двор и окружающую среду, свободными от этих насекомых.

В этой статье мы собираемся узнать о жизненном цикле этого насекомого, начиная с яиц, пока они не станут комарами.

Стадии процесса жизни комаров

Чтобы ответить как долго живут комары необходимо проследить жизненный цикл этих противных насекомых.

Прежде чем самки сбросят свои яйца, им понадобится кровь. Если они не насытились кровью, то яйца и сама комариха могут не выжить. Вот почему комары там назойливо пытаются получить кровь от человека или любого животного. Как долго живут комары

После того, как они получили питание, то они будут откладывать яйца на определенной площади, как стоячая вода или другое подобное состояние воды.

Личинки -это следующее состояние, развитие которого происходит после яйца. Личинки составляют около 5 мм в длину. Форма похожа на волосатых червей, но, конечно, их части тела не сплошные. Большая часть их жизни протекает у поверхности воды вверх ногами и, конечно же они питаются. Этот этап длится около 14 дней.

Далее личинки превращаются в куколки. Куколки плавают на поверхности воды, но иногда они также ныряют в воде. В этом виде им нужен только от одного до четырех дней, прежде чем они, наконец, станут взрослыми комарами.

Взрослые комары достигают своего совершеннолетия сразу после того, как они вышли из оболочек куколок. Самцы комары обычно вылупляются первыми, а затем за ними следуют самки. В течение этого времени будет происходить спаривание.

Как было сказано ранее, самец останется в живых в течение нескольких недель.

Между тем, самка может жить до двух месяцев. Когда самка ест кровь, самцы питаются нектаром.

Итак, эта статья ответила на вопрос о жизненном цикле комаров и о том как долго живут комары.

Опасность укуса комаров

В последние годы болезни, передаваемые насекомыми, становятся растущей проблемой, особенно в тропических и субтропических регионах. Комары играют  роль  биологического переносчика. Известно, что человек заманивает самок комаров ингредиентами человеческого пота. Укус вызывает попадание капли слюны, а вместе с ней могут передаваться и патогенные микроорганизмы.
Комары — это насекомые, довольно тесно связанные с водной средой, так как личинки, обитающие в водах, встречаются в цикле развития.
Среди болезней, передаваемых комарами, можно выделить: малярию, филариоз, лихорадку Денге.

Малярия

Малярия — это болезнь, вызываемая одноклеточным паразитом Плазмодии (Plasmodium).  Встречается в основном в регионах Азии, Африки, Океании и Центральной Америки. Споры малярии атакуют эритроциты, вызывая их распад. Течение заболевания обычно зависит от вида, который его вызывает. Первые симптомы появляются после инкубационного периода и длится 7-30 дней. Заболевание начинается с лихорадки, озноба, тошноты и мышечных болей. Фазы повышения температуры появляются каждые 48 часов в случае P.ovale и P.vivax и каждые 72 часа применительно к P. malariae. Малярия может привести к потере сознания, кашлю, желтухе (в результате повреждения клеток печени) и анемии.

Ранняя диагностика позволяет ввести соответствующее лечение и облегчить симптомы. Диагноз основан на типичных симптомах и обнаружении сперматозоидов в эритроцитах периферической крови. Лечение состоит из введения мефлохина, хлорохина и других противомалярийных препаратов. Несмотря на это, такие осложнения, как тяжелая анемия, разрыв селезенки, гипогликемия, почечная недостаточность и дыхательная недостаточность.

Филяриатоз

Причиной филариоза являются нематоды, передаваемые комарами. Характерной особенностью ранней стадии является появление лимфедемы, тошноты и головных болей. После этой стадии лимфатические узлы повреждаются и появляется слоновость. Диагностика заключается в проведении серологических тестов и выявлении микрофилярии в крови. Лечение состоит из введения диэтилкарбамизина.

Лихорадка Денге

Лихорадка Денге встречается главным образом в тропическом и субтропическом климате по всему миру. Симптомы появляются через 3-14 дней после заражения. К ним относятся высокая температура, сильная головная боль, боль в суставах, мышцах, сыпь и отеки. Диагноз заключается в выделении вируса.

Лечение обычно причинно-следственное.
Для предотвращения инфекций важно помнить о профилактике, включая ношение соответствующей одежды, использование москитных кремов, избегание употребления нечистой пищи и воды.

Декларация соответствия качества товара и как ее получить?

Государственная оценка соответствия заявленных предприятием  товаров проводится в разных сертификационных системах на основании разных нормативно-технических актов. Сегодня, как правило, проверка соответствия продукции проводится по Техническим регламентам, которые предусматривают как сертифицирования изделий, так и декларирования отдельных групп товаров.

Декларация соответствия что это

Декларация соответствия – важный документ, удостоверяющий факт успешного прохождения товаром предусмотренных в его отношении государственных проверок качества. Декларация соответствия выдается на основании требований принятых технических регламентов или действующих ГОСТов. Наличие такой документации свидетельствует о соответствия продукта установленным законодательством требованиям. Оформлять декларацию соответствия следует для производства/импорта изделий, вошедших в специальные перечни техрегламентов или списки продукции, подлежащей декларированию ГОСТ Р.

B отличие от сертификата, декларацию невозможно оформить в добровольном порядке. Ответственность за достоверность составленных в лабораториях протоколов проверок несет само предприятие-заявитель, a не орган, осуществивший регистрацию документа.

Отметим, что декларированию в России подлежат многие выпускаемые в обращение товары, в том числе и все продукты питания.

Дополнительные сведения

Помимо уже указанных документов, предприятию могут потребоваться и другие виды деклараций:

  • Декларация CE, которую, как правило, следует получать для импорта продуктов в страны Евросоюза;
  • Декларация пожарной безопасности – документация, подтверждающая соответствие сооружения (объекта, материала) требованиям пожарного TP РФ;
  • И другие.

Получить декларацию соответствия, прежде всего, можно в любом официальном сертификационном центре. Такие агентства предоставляют производителям/поставщикам не только консультативные услуги, но также и помощь в сборе документации, осуществлении необходимых экспертиз, составлении протоколов проверок и так далее.

Срок действия декларации варьируется и зависит, в первую очередь, от выбранной предприятием схемы оценки качества.

Получить подробные сведения o товарах, подлежащих декларированию, а также составить и зарегистрировать декларацию можно в офисах центра «Ростест МСК». Эта организация сотрудничает с аккредитованными Государством органами по сертификации.

Фактическая наука и понятие факт в науке

Фактическая наука или наука и факты основана на объективных, системно организованных и обоснованных знаниях о мире на основе реальных, а не вымышленных результатах или событиях. Фактическая наука подтверждает или опровергает теорию.

Перечень основных характеристик фактической науки

Научное знание является фактическим

Понятие факт в науке описывается  так, как оно есть, независимо от эмоциональной или коммерческой ценности. Наука не поэтизирует факты и не продает их, хотя их данные могут являться источником поэзии и бизнеса.

Во всех областях наука начинается с установления фактов; для этого требуется безличное любопытство, недоверие к преобладающему мнению и чувствительность к новизне.

Подтвержденные фактологические утверждения обычно называются «эмпирическими данными» как бы полученными через органы чувств.

Эмпирические данные получаются с помощью теорий (какими бы схематическими они ни были) и, в свою очередь, являются сырьем теоретической разработки.

наука и факты

Подкласс эмпирических данных имеет количественный тип; числовые и метрические данные часто размещаются в таблицах, наиболее важными из которых являются таблицы констант (например, таблицы плавления различных веществ). Но сбор данных и их последующее размещение в таблицах не являются основной целью исследования: информация этого класса должна быть включена в теории, если она должна стать инструментом для разведки и применения. Какой смысл знать конкретный вес железа, если у нас нет формул, с помощью которых мы можем связать их с другими количествами?

[box type=»shadow» ]Не всегда возможно, но желательно, применять факты, когда что-то анализируют. Нет науки без анализа, даже если анализ является лишь средством окончательной реконструкции данных.[/box]

Атомный физик нарушает атом, структуру которого хочет увидеть; биолог изменяет и может даже убить живое существо, которое он анализирует; антрополог, привержен полевому исследованию. Ни один из них не изменяет свой объект так, как он есть, но так, как он изменяется своими собственными операциями. Во всех случаях такие изменения объективны, и предполагается, что они могут быть поняты с точки зрения законов: они не произвольно вызваны экспериментатором.

Более того, во всех случаях исследователь пытается описать характеристики и величину нарушения, которое он производит в акте эксперимента. Он пытается в сумме оценить отклонение или «ошибку», вызванную его активным вмешательством. Ученые действуют делая предположение, что мир будет существовать даже в его отсутствие.

Выходит за рамки фактов

Научное знание выходит за рамки фактов: оно исключает факты, производит новые и объясняет их.

Здравый смысл разделяет факты и придерживается их: он часто имитируется изолированным фактом, не заходя слишком далеко в работу по корреляции с другими или объяснению.
Вместо этого научные исследования не ограничиваются наблюдаемыми фактами: ученые сжимают реальность, чтобы выйти за рамки видимости; они отвергают основную часть воспринимаемых фактов. Они выбирают те, которые, по их мнению, актуальны, контролируют факты и, по возможности, воспроизводят их. Ученые даже производят новые вещи от инструментов до элементарных частиц; они получают новые химические соединения, новые сорта растений и животных и, по крайней мере, в принципе создают новое индивидуальное и социальное поведение. Более того, ученые обычно не принимают новые факты, если они не могут каким-то образом удостоверить их подлинность; и это делается, а не столько контрастируя с другими данными, сколько показывая, что они совместимы с тем, что известно. Ученые исключают  магические трюки, потому что они не вписываются в очень общие и достоверные гипотезы, которые были проверены бесчисленными случаями. То есть ученые не рассматривают свой собственный индивидуальный опыт как неопровержимые; вместо этого они основаны на коллективном опыте и теории.

Существует больше: научные знания рационализируют опыт, а не просто описывают его.

Наука учитывает факты не путем их инвентаризации, а путем объяснения их гипотезами (в частности, законами) и системами гипотез (теориями).

Ученые предполагают, что происходит после наблюдаемых фактов, и постоянно изобретают концепции (такие как атом, поле, масса, энергия, адаптация, интеграция, отбор, социальный класс или историческая тенденция), которые не имеют эмпирического коррелята, то есть не соответствуют предписаниям, даже если они предположительно относятся к вещам, качествам или отношениям, которые существуют объективно.
Расхождения между теоретическими прогнозами и эмпирическими выводами являются одними из самых сильных стимулов для создания новых теорий и разработки новых экспериментов. Это не факты сами по себе, а их теоретическая разработка и сравнение последствий теорий с наблюдательными данными, основным источником открытия новых фактов.

Наука аналитична

Наука и факты аналитичны т.е. склонны к анализу от сложного к простому. Научные исследования решают ограниченные проблемы одна за другой и пытаются разбить все на элементы (не обязательно последние или даже реальные).
Проблемы науки являются частичными, и поэтому они также являются их решениями. По мере того, как исследования продвигаются вперед их охват расширяется.

Результаты науки являются общими, как в том смысле, что они относятся к классам объектов (например, дождь), так и в том, что они включены в концептуальный синтез, называемый теорией науки.

Пузырьки помогут охладить Землю

Океанские суда могут охладить Землю на 0,5 ° С и помогут в борьбе с глобальным потеплением – такой вывод сделали исследователи путем моделирования.

Как охладить Землю

Ученые рассмотрели пузырьки от грузовых судов, когда они пересекают мировые океаны. охладить землю Образовавшиеся белые микропузырьки после корабля сохраняются в течение приблизительно 10 минут. Климатологи говорят, что пенообразователи могут создать даже более яркую и интенсивную пену, которая может сохраняться намного дольше. Если эта пена будет в 10 раз интенсивнее и продолжаться 10 дней, а не 10 минут и покроется хотя бы 5,5% мирового океана то это охладит планету на 0,5 ° C к 2069 году. Такие выводы пишут исследователи в публикации журнала о геофизических исследованиях.

Этого достаточно, чтобы частично восстановить потери арктического льда и компенсировать 2° C потепления, которое может возникнуть. Поскольку большинство трафика кораблей в северном полушарии, то большее охлаждение будет ощущаться там и это будет сопровождаться снижением осадков. Но исследователи признают наличие многих неопределенностей в схеме. Пенообразователь может помешать экологии океана или ингибировать поглощение двуокиси углерода океаном эффективно отрицая один из основных способов, что океаны мира борются с глобальным потеплением.

Сама идея не совсем сумасшедшая. Проводятся уже эксперименты с микропузырьками в нижней части корпуса судов, чтобы уменьшить трение и улучшить топливную экономичность. Вообще глобальный трафик по доставке грузов увеличился в четыре раза с 1990 года, что означает, что площадь океана доступная для отражения тепла только растет.

 

Полезные свойства молока

Первое, что мы попробовали, когда только родились, несомненно, было молоко. Теплое, материнское, родное. Со временем начинаем пить коровье, о полезных свойствах которого необходимо знать каждому. Почему полезно молоко уже много раз писано-переписано, но поскольку это достаточно интересная тема, то почему бы не написать еще?

Молоко по своей силе можно сравнить со змеиным ядом, правда действует оно, разумеется, положительно.

Это как сочетание черного, серого и белого цвета, где черный цвет это токсины, которые выводятся молоком — белый цвет, а серый это смесь полезных веществ, которые попадают в организм.почему полезно молоко

Химические особенности основа полезности молока

Молоко и молочные ингредиенты используются в качестве компонентов многих продукты питания. Их вклад обусловлен уникальным ароматом, желательной текстурой, превосходными питательными ценностями, и широко принятой «естественности”.
Молочные ингредиенты вносят ряд характеристик, имеющих решающее значение для пищевых продуктов. К ним относятся эмульгирующая и стабилизирующая способность от казеинатов, регулирующие свойства концентратов сывороточного белка и изолятов, водопоглощающая способность высокотемпературного обезжиренного сухого молока,  подрумянивание от лактозы при тепловой обработке. Кроме того, кристаллизационные характеристики лактозы и гидролитическая активность фермента лактазы важны в кондитерских изделиях и замороженных продуктах.

Химически говоря, молоко-это сложная жидкость, в которой сосредоточено более 100 отдельных химических соединений.

Его основными компонентами являются вода, жир, лактоза, казеин, сывороточные белки и минералы в различных количествах.
[box type=»success» ]С физиологической точки почему полезно молоко — это секреция нормально функционирующей молочной железы самок всех млекопитающих, которая производит в течение некоторого времени после родов химически сложную жидкость для усиленного питания молодого вида в начальный период роста.[/box]

С точки зрения физической химии, молоко является непрозрачной, беловатой жидкостью с многодисперсными фазами.

  • Казеинаты — соединения полученные в результате взаимодействия щелочи с казеином, основным молочным белком.
  • Сыворотка—водянистая жидкость оставшаяся после творога является сформированным  и ферментированный или кислым молочным продуктом.
  • Лактоза-молочный сахар,  состоящий из глюкозы и галактозы.
  • Лактаза-фермент, который расщепляет лактозу (молочный сахар) на глюкозу и галактозу.

Коровье самое распространенное

Коровье молоко очень схоже с материнским, поэтому организм способен его хорошо усваивать, но бывают случаи непереносимости молочного белка.

Однако не стоит отказываться от всех молочных продуктов, лишая себя огромной порции пользы от природы в любой сезон года. Если ваш организм не принимает молоко, попробуйте кисломолочные продукты.почему полезно молоко
Молочные продукты, будь то сметана, кефир или простокваша, содержат в себе множество минералов и витаминов, минеральных солей и ферментов, белков, а также молочные жир и кислоты. Наш организм усваивает все это с большой легкостью, поскольку некоторые белки он не может вырабатывать сам.

Вот еще почему полезно молоко:

  • Главные белки, которые оно дает: глобулин, козеин и альбумин, которые способствуют в первую очередь повышению гемоглобина в крови. Данные белки – сильнейшие натуральные антибиотики, которые предотвращают распространение инфекций в организме, усиливают выработку антител. Именно поэтому молоко рекомендуют употреблять хотя бы несколько раз в неделю, а для растущего организм – это как фундамент в постройке дома.
  • Положительно влияет на состояние кожи, зубов, ногтей и волос, а также укрепляет нервную систему, что в современном мире очень важно. Лактоза – молочный сахар – очищает кишечник, значительно улучшает пищеварительные процессы. Благодаря лактозе также хорошо усваивается организмом кальций, который в большом количестве содержится в молоке. Именно он и способствует укреплению зубов, а также выработке различных гормонов и ферментов.
  • Еще рекомендуют употреблять  тем у кого наблюдаются любые сердечно-сосудистые заболевания, ведь оно богато на разнообразные минеральные соли. Благодаря молоку уменьшаются отеки на ногах и под глазами, поэтому этот напиток может стать вашим главным спасителем при активном образе жизни с недосыпанием.
  • А если же вас мучает бессонница, то стакан теплого молока сможет помочь вам расслабиться и успокоиться, для усиления этого эффекта можно посоветовать добавить мед. Эта смесь полезна не только при бессоннице, но и при любых заболеваниях нервной системы.

Многие девушки брезгуют молоком, боясь поправиться. Но здесь они глубоко заблуждаются, ведь оно не только не прибавляет килограммы, но еще и уменьшает их. Существуют специальные диеты на молочных продуктах, которые помогают в неделю сбросить около семи килограмм. Однако любые диеты являются стрессом для организма, поэтому от них вообще лучше воздержаться.

Девушкам рекомендуется ежедневно выпивать по два стакана молочного продукта, таким образом, они повышают не только свое здоровье, но и уровень сексуальной активности.

Кстати, при частом употреблении молока у женщин наблюдается незначительное увеличение груди. Наука маммология это подтверждает.

Сверхпроводящие материалы и их применение

Сверхпроводящие материалы могут проводить электричество или переносить электроны от одного атома к другому без сопротивления. Это означает, что тепло, звук или любая другая форма энергии не будут высвобождаться из материала.

Температура при которой проявляется явление сверхпроводимости для большинства материалов должна быть очень низкой. Материал в этом случае будет находиться в крайне низком энергетическом состоянии (очень холодном).

Ведутся исследования по разработке соединений, которые становятся сверхпроводящими при более высоких температурах. В настоящее время для охлаждения сверхпроводников необходимо использовать избыточное количество энергии, что делает их не всегда эффективными и экономичными. Сверхпроводящие материалы
Синтезировано несколько сверхпроводящих материалов. Решающий прогресс был достигнут в 1987 году с открытием высокотемпературной сверхпроводимости в соединениях на основе меди (купратах), которые показали новые уникальные свойства.
Хотя большинство сверхпроводящих материалов — это металлы, есть и необычные исключения. Некоторые требуют добавления дополнительных элементов для «допинга» материала и работают другими различными способами. Эти способы бросают вызов существующим теориям.

Типы материалов проявляющих явление сверхпроводимости

Сверхпроводящие материалы классифицируются на два вида: типа I и типа II.

I тип

Сверхпроводящие материалы типа I состоят из основных проводящих элементов, которые используются во всем, от электропроводки до компьютерных микросхем. В настоящее время явление сверхпроводимости у этих материалов проявляется при температуре от 0,000325 °K и 7,8 °K при стандартном давлении.

Некоторые сверхпроводящие материалы типа I требуют невероятного давления, чтобы достичь сверхпроводящего состояния. Одним из таких материалов является сера, которая требует давления 9,3 миллиона атмосфер (9,4 х 1011 Н / м2) и температуры 17 °К для достижения сверхпроводимости.
Некоторые другие примеры типов сверхпроводников содержат ртуть — 4.15 °, свинец — 7.2 °к, алюминий — 1.175 °K и цинк — 0.85 °К.
Примерно половина элементов в периодической таблице являются сверхпроводящими. Сверхпроводники типа 1, в основном, состоят из металлов и металлоидов, которые имеют сопротивление току при комнатной температуре. Они требуют невероятного холода, чтобы замедлить молекулярные вибрации в достаточной степени, чтобы облегчить свободный поток электронов.
Сверхпроводимость металлов требует холодных температур, чтобы проявилось явление. Они обладают очень резким переходом в сверхпроводящее состояние и «идеальное» диамагнетизм — возможность полностью отразить магнитного поля.

[box type=»shadow» ]Удивительно: медь, серебро и золото, три лучших металлических проводников не попали в число сверхпроводящих материалов, как и драгоценные металлы. Почему бы это?[/box]

  • Свинец (PB) 7,196 К
  • Лантан (La) 4,88 К
  • Тантал (Та) 4,47 К
  • Ртуть (HG) 4,15 К
  • Олово (SN) 3,72 К
  • Индий (В) 3,41 К

Тип 2

Сверхпроводящие материалы типа II состоят из металлических соединений. Они достигают сверхпроводящего состояния при гораздо более высоких температурах по сравнению с материалами I типа. Причина такого резкого повышения температуры до конца не выяснена.

Самая высокая температура сверхпроводимости при нормальном давлении на сегодняшний день составляет 135 °K или -138 °C соединением (HgBa2Ca2Cu3O8), которое попадает в группу, известных как купратные перовскиты. Эта группа материалов обычно имеет соотношение 2 атома меди к 3 атомам кислорода и считается керамической.

Сверхпроводники типа II также могут быть пронизаны магнитным полем, тогда как сверхпроводники типа I — нет.
За исключением элементов ванадия, технеция и ниобия, категория сверхпроводников типа 2 состоит из металлических соединений и сплавов.

Недавно открытые сверхпроводящие перовскиты (металлоксидная керамика), относятся к этой группе типа 2. Они достигают более высоких температур, чем материалы типа 1, с помощью механизма, который до сих пор полностью не изучен. Общепринятая точка зрения гласит, что он относится к слоям внутри кристаллической структуры.

Сверхпроводящие купраты (оксиды меди) достигли поразительно высоких Tc, если учесть, что к 1985 году известные Tc достигли только 23 Кельвина. На сегодняшний день максимальная температура, достигаемая при атмосферном давлении для материала, который образуется стехиометрически (путем прямого смешивания), составляет 147 Кельвинов. И самый высокая температура в целом составляет 216 градусов Цельсия для материала, который не образуется стехиометрически. Почти наверняка среди высокотемпературных сверхпроводников еще ждут открытия другие, более синергетические соединения.

Сверхпроводники типа 2 — также известные как «жесткие» сверхпроводники отличаются от сверхпроводников типа 1 тем, что их переход из нормального состояния в сверхпроводящее происходит постепенно в области «смешанного состояния». Поскольку Тип 2 допускает некоторое проникновение внешнего магнитного поля в его поверхность, это создает некоторые довольно новые мезоскопические явления, такие как сверхпроводящие «полосы» и «вихри решетки потока».

(Sn — олово, Sb — сурьма, Te — теллур, Ba — барий, V -ванадий, Mg — магний, O — кислород)

  • Sn12SbTe11Ba2V2Mg24O50         216 K
  • Sn 11 SbTe10Ba2V2Mg22O46   209 K
  • Sn11SbTe10Ba2VMg23O46       202 K
  • Sn10SbTe9Ba2MnCu21O42      187 K
  • Sn9SbTe8Ba2MnCu19O38       178 K
  • Sn8SbTe7Ba2MnCu17O34       167 K

Ученые утверждают про новое открытие, что супергидрид лантана (LaH10) имеет температуру перехода в сверхпроводящее состояние  на уровне 250 кельвинов, но при огромном давлении.

Применение сверхпроводимости

По состоянию на сейчас понятно, что сверхпроводящие материалы становятся таковыми при очень низкой температуре или крайне высоком давлении. Это ограничивает их широкое применение. Низкие температуры достигаются с помощью устройства криостата. Эти устройства дороги, велики и, как правило, требуют высокого технического обслуживания. Они также имеют ограниченный срок службы, поскольку  используют энергию, и поэтому не идеальны для длительных космических миссий.

  • Сверхпроводник не пропускает  электромагнитное излучение и может использоваться в микроволновых устройствах и в устройствах для защиты от излучения при ядерном взрыве.
  • Сверхпроводимость необходима  в приборах медицинской диагностики, например, в устройствах магнитно-резонансной томографии (МРТ). Здесь магнитные катушки должны находиться на достаточно низком уровне температуры для того, чтобы томограф давал сильное однородное магнитное поле. Криостаты используются для охлаждения этих систем, что делает оборудование намного крупнее и дороже. Сверхпроводники позволили бы использовать различное медицинское оборудование для домашней диагностики.
  •  В проектах по термоядерной энергии где требуются сильные магнитные поля.
  •  В высокопроизводительных  квантовых компьютерах.
  •  В устройствах передачи и аккумулирования энергии.

Явление сверхпроводимости при комнатной температуре для высокоэффективных линий электропередач, поездов на магнитной подвеске и других применений может оказывать глубокое влияние на общество.

Хотя было много обещаний в непосредственном охлаждении электронов, этого еще не произошло. Без фундаментального понимания того, как высокотемпературные сверхпроводники работают прогресс идет медленно.

Солнечная радуга и ее образование

Больше восхищения чем страха, вызывало у наших предков явление возникающее после сильного ливневого дождя, когда вдруг между небом и землей появлялся не достигаемый, многоцветный мост как образование радуги. образование радуги

Несмотря на то, что в наше время, благодаря знаниям о преломлении и отражении света, это явление называется просто радугой, все восхищаются этим волшебством.

Но почему-же бывают низкие и высокие радуги? Почему видишь ее только тогда, когда солнце у тебя за спиной? Почему бывает сразу несколько штук рядом или одна над другой? Почему бывает ее окраска яркой, или в пастельных до белого тонах? Предпосылкой природного явления, называемого радугой, являются многочисленные капельки воды в дождевой стене или полосе, а также погода, позволяющая, чтобы лучи солнца дошли до этих капель.

Откуда образуются цвета радуги

[box type=»success» ]Образование радуги от лучей солнца, проходящих через капли воды, на выходе из которых преломляются в цвета спектра и воспринимаются глазами наблюдателя[/box].формирование радуги

Наблюдатель, стоящий в нужном месте, увидит рассеянный солнечный свет, отраженный обратно к ним. Свет, рассеянный множеством капель, достигающих глаза наблюдателя, будет выглядеть как красочная радуга. Различные цвета выходят из капель под углами, варьирующимися примерно на два градуса от красного до фиолетового. Красный свет, видимый наблюдателем, исходит от капель, расположенных немного выше в атмосфере, чем капли, которые рассеивают фиолетовый свет в сторону наблюдателя.образование радуги

Если бы солнце можно было держать перед собой как «сверх светлый карманный фонарик» с задним экранированием, то вероятно была бы возможность создания радуги и наблюдения за ней без многих дополнительных условий. Но солнце должно быть за спиной наблюдателя. Только тогда мы сможем увидеть такое удивительно явление. Если же ее дополнить до круга, то центр его будет находиться на прямой, которая до некоторой степени проходит от центра солнца через голову наблюдателя. Если же наблюдатель не находится на горе, то видимость великолепия ее цветов меньше в том случае, если солнце стоит высоко, и больше, если солнце стоит низко. Если же в соответствии с относительной плотностью «капельной стены» получается одноразовое отражение, то образуется только основная радуга. Радиус ее соответствует углу зрения, равному 42 градуса. Радуга имеет следующий спектр цветов: фиолетовый, индиго, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный.

Цветовой спектр распределен на 1,5 ширины дуги и более интенсивен, чем тот, который возникает в дополнительной радуге при двойном отражении, так как его цвета распределяются по ширине. При этом цвета видны в точно обратной последовательности. Радиус дополнительной двойной радуги соответствует углу зрения, равному 51 градус.

Образование радуги изменяется с  уменьшением размеров капель воды и ослабляет спектр красок, поэтому дополнительная радуга (размер капель меньше 0,05 мм) почти белого цвета. При наличии соответствующих предпосылок можно увидеть радугу без дождя: при разбрызгивании воды о борт судна, на водопаде, у фонтана или же, что еще проще, у распылителя в собственном саду.

В чем состоит явление сверхпроводимости

Так же, как медный провод проводит электричество лучше, чем резиновая трубка, некоторые виды материалов при определенных условиях проявляют явление сверхпроводимости.

Состояние сверхпроводника при этом явлении определяется двумя основными свойствами: материал предлагает [highlight]нулевое сопротивление электрическому току и в него не могут проникать магнитные поля[/highlight].

Потенциал и польза от этого свойства столь же обширна, сколь и увлекательна: электрические провода без потерь это чрезвычайно быстрые цифровые технологии или эффективные поезда магнитной левитации.

Суть сверхпроводимости

Сверхпроводимость — это явление, при котором заряд движется через материал без сопротивления.

Теоретически это позволяет передавать электрическую энергию между двумя точками с идеальной эффективностью, ничего не теряя при прохождении тока.

Как работает сверхпроводимость?

Явление сверхпроводимости позволяет электронам преодолевать их обычное отталкивание друг друга и теснее прижимаясь друг к другу, образовывать так называемые куперовские пары (квазачастица из двух электронов). В этом низкоэнергетическом состоянии идентичность каждого отдельного электрона становится менее определенной. Это позволяет им с легкостью проскальзывать сквозь атомы материала.
Хейке Камерлинг-Оннес Открыл явление сверхпроводимости в 1911 году голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес когда исследовал зависимость электрического сопротивления металлов от температуры. Это открытие привело к огромному объему исследовательской деятельности. Сотрудничество между химиками и физиками, а также экспериментаторами и теоретиками дало начало значительному потенциалу применения, начиная от передачи электроэнергии и заканчивая квантовой информацией.
В обычных электрических проводниках ток передается электронами, действующими индивидуально. Но в сверхпроводниках электроны спариваются для передачи тока практически без потерь.

Считается, что около 40 элементов периодической системы могут обладать сверхпроводящими свойствами при определенных условиях.
Основные параметры сверхпроводящих материалов:

  • температура;
  • плотность тока;
  • магнитная индукция.

Из всех чистых металлов лучшими свойствами обладает ниобий, но не полностью выталкивает магнитное поле, что ограничивает его применение.

Явление высокотемпературной сверхпроводимости

В течение 75 лет после открытия явления сверхпроводимости все известные сверхпроводники работали только при температурах близких к абсолютному нулю, ограничивая способ их использования.
Это изменилось в 1986 году, когда ученые обнаружили, что сверхпроводники на основе меди, или купраты переносят электричество без потерь при относительно высоких температурах, но все еще довольно низких температурах.

На самом деле, некоторые соединения меди являются сверхпроводящими при температурах выше 100 Кельвинов, или минус 173 градуса Цельсия, что позволяет развивать сверхпроводящие технологии, которые можно охлаждать жидким азотом.

Были разработаны инновационные теоретические инструменты для понимания поразительных свойств купратов, которые в течение трех десятилетий оставались «голубоглазым мальчиком» для исследователей в области физики сверхпроводников.
Поскольку такое охлаждение является дорогостоящим, оно ограничивает их применение в мире в целом.

Сверхпроводники комнатной температуры

В последние годы исследователи выдвигают температурные ограничения на то, насколько холодным должен быть сверхпроводящий материал, чтобы функционировать.

В настоящее время рекордсменом является соединение, состоящее из серы и водорода, которое может без потерь проводить электричество при относительно теплой температуре 203 Кельвина (-70 градусов Цельсия). Единственная загвоздка в том, что для его формирования требуется давление в 1,5 миллиона атмосфер.
По мере того как физики будут больше узнавать о сверхпроводящих материалах, они будут разрабатывать более точные модели этого явления, возможно, приближая нас к сверхпроводникам, которые могут удобно работать в  кармане.

История сверхпроводящих материалов была особенно отмечена открытием других соединений, в частности органических сверхпроводников, которые, несмотря на их низкую критическую температуру, продолжают привлекать большой интерес к своим экзотическим свойствам.

И последнее, но не менее важное: недавние наблюдения сверхпроводимости в материалах на основе железа (пниктиды) возродили надежду на достижение сверхпроводимости при комнатной температуре.
Однако, несмотря на интенсивные исследования во всем мире, некоторые особенности, связанные с этим явлением, остаются закрытыми. Одним из фундаментальных ключевых вопросов является механизм, с помощью которого происходит явление сверхпроводимости. Этот механизм наука изучает.

Синтез образцов с явлением сверхпроводника

Последние теоретические предсказания показали, что появился новый класс сверхпроводящих материалов гидриды которые могли бы проложить путь к высокотемпературной сверхпроводимости. Исследователи создали один из этих материалов, называемый гидридом лантана, проверили его сверхпроводимость и определили его структуру и состав.Явление сверхпроводимости

Ученые бомбардировали образец нового сверхпроводящего материала рентгеновскими лучами для изучения его свойств. Единственная загвоздка заключалась в том, что материал нужно было поместить под чрезвычайно высокое давление от 150 до 170 гигапаскалей, что более чем в полтора миллиона раз превышает стандартное воздушное давление на уровне моря.
Только в этих условиях высокого давления крошечный образец гидрид лантана всего несколько микрон проявляет сверхпроводимость при новой рекордной температуре.
Фактически, материал показал три из четырех характеристик, необходимых для доказательства сверхпроводимости: упало его электрическое сопротивление, уменьшилась его критическая температура под внешним магнитным полем, поле показало изменение температуры при замене элементов изотопами. Четвертая характеристика, называемая эффектом Мейснера, при которой материал вытесняет любые магнитное поле. В эксперименте исследователи сжали крошечный образец материала между двумя маленькими алмазами, чтобы оказать необходимое давление, затем использовали рентгеновские лучи для исследования его структуры и состава.
Температура используемая для проведения эксперимента, находилась в пределах нормы, что делает конечной целью нормальные условия—или хотя бы 0 градусов по Цельсию—кажется, в пределах досягаемости.
Ученые уже продолжают сотрудничать, чтобы найти новые материалы, которые могут создавать сверхпроводимость при более разумных условиях.

Ученые поставили следующую цель в том, чтобы уменьшить давление и синтезировать образцы, чтобы принести критическую температуру ближе к окружающей среде, и, возможно, даже создать образцы, которые могли бы синтезироваться при высоких давлениях, но все равно, чтобы сверхпроводник работал при нормальных давлениях. Исследователи продолжают искать новые и интересные соединения, которые принесут нам новые, и часто неожиданное открытие.

Почему так важны сверхпроводящие материалы?

В идеальном мире все мы имели бы сверхпроводящие материалы, подключенные к нашей электронике и электрическим сетям, экономя огромное количество энергии и позволяя нам втискивать схемы в ограниченные пространства.
К сожалению, тут есть одна загвоздка. Большинство сверхпроводящих материалов выполняют эту полезную функцию только при температурах чуть выше абсолютного нуля, когда атомы почти не движутся.

Результаты прогнозирования игры

Как выигрывать в азартных играх, то профессиональные игроки знают, что результаты прогнозирования игры  в рулетку: “единственный способ выиграть — это не играть долго”.

Но это не останавливает теоретиков от попыток решить вопрос как выигрывать в азартных играх в любом случае. Есть же вероятность выигрыша.

Моделирование движение колеса и шарика может подтвердить результаты прогнозирования как на моделях, так и с использованием реального колеса рулетки. Знание начальных условий позволяет в некоторых случаях выигрывать в азартных играх и спрогнозировать остановку рулетки довольно значительно. Конечно же, в казино, как правило, неодобрительно относятся к точным измерениям и компьютерному моделированию игроков, поэтому математики пытаются разработать более простой метод прогнозирования результатов игры в рулетку, который может быть развернут без предварительного уведомления.как выигрывать в азартных играх

Первый шаг — это отметить время, необходимое для мяча от начала движения до неподвижной точки и получить грубое приближение скорости полета мяча. Такой подход, по мнению исследователей, приводит к результатам для составления прогнозов.

Используя эти простые измерения и уравнения исследователи теории игр смогли предсказать вероятность остановки в определенной части колеса рулетки шарика: получили в итоге около 59% времени. Букмекерские стратеги в соответствии с прогнозами позволили получить 18% прибыли на азартных играх.

Известно, что при долгосрочной перспективе игрок имеет -2.7% прибыли в процессе обычной азартной игры в рулетку.

При игре на компьютерных игровых автоматах как необходимо анализировать множество факторов и делать логически взвешенные выводы на основе конкретной игры с учетом обученности на демо версиях, чтобы получить определенные результаты прогнозирования игры.

 Прогнозирование вращения рулетки на выигрывание

История знает множество людей, которые пытались приложить свою теорию как выигрывать в азартных играх и применить свои результаты прогнозирования игры. Вот краткий обзор нескольких:

  • в 1873 году английский механик и математик-любитель по имени Джаггер внимательно наблюдал за колесами рулетки в казино Монте-Карло. Анализ его данных показал, что каждое колесо имело уникальное смещение из-за заводских недостатков и этот дефект применил механик для своего выигрыша. Согласно некоторым источникам Джаггер ушел с £65000;
  • французский механик Анри Пуанкаре использовал несколько иную версию прогнозирования вращения рулетки. Он показал как чувствительность к начальным условиям может быть использована, чтобы выяснить конечное состоянии покоя колеса. Чувствительность к начальным условиям, образует краеугольный камень современной теории хаоса;
  • отчет Би-би-си в 2004 году описывает трех игроков, которые были арестованы за сокрытие лазерного сканера, чтобы предсказать, где шарик рулетки скорее всего остановится (на основе лазерной оценки мяча от скорости и положения). К счастью для игроков им не были предъявлены обвинения, и было разрешено сохранить свои £1,3 миллиона выигрыша. Их лазер связан с компьютером, который был в состоянии сделать расчеты достаточно быстро, до слов дилера: “ставок больше нет”.

Однако, профессиональным игрокам, вероятно, следует придерживаться игры, где математика с результатами выигрывания в азартных играх  и мастерство по-прежнему безраздельно властвует над шансом, где участники принимают решения: блэкджек, покер, баккара и другие игры.