Доработка одометра, поляризационная пленка.

Приветствую всех.
Кому то я глаза не открою своей доработкой, а кому то станет интересно узнать о данном способе.
Одометр это ЖК дисплей и как на любом дисплее у него есть поляризационная пленка и я решил ппровести эксперимент. При повороте под разными углами она дает разный оттенок проходящему через нее свету. Увидев на просторах интернета что делают так в авто, но получается темный одометр и светлые цифры, не всем авто это идет, но в примере с теаной это идеальный вариант, очень подходящий к нашему оптитрону.
Итак начнем:
Это обычная панель Teana
Разбираем панель, снимаем пластиковый экран, там 8 креплений, отгибаем и снимаем.
Далее снимаем декоративный матовый пластик, всё так же методом отгибания защелок по периметру панели и откручиваем одометр от корпуса, он на одном саморезе.
В Теане очень удобно то, что одометр в пластике крепиться, а не как у многих за шкалами, ни надо стрелки снимать и сильно вмешиваться в конструкцию панели.
Вот он, подопытный.
Сам дисплей снимается довольно просто, он вставлен контактами и не припаян, по периметру подцепляем аккуратно, так как он стеклянный, и вытаскиваем.
Теперь самое интересное, нам надо отделить поляризационную пленку, не много нагреваем и осторожно срезаем её лезвием.
Вот она пленочка.
Теперь надо оттирать клей с одометра и пленки. ВНИМАНИЕ:НЕ ОТТИРАЙТЕ ПЛЕНКУ АЦЕТОНОМ, она высыхает и деформируется и ломается, как у меня и произошло.
Но я не отчаялся и начал искать где можно содрать эту пленку по дому, ни чего не нашел и вспомнил что на телефонах тоже есть такая пленка на дисплее, как раз валялись два дисплея от iPhone4 их раздербанил и срезал пленку, она оказалась ещё плотнее чем родная.
дисплей iphone
Не много поэкспериментировав с углом преломления понял в каком положении самое темное место.
1
2
3
Вымеряем и отрезаем, крепим. Я крепил скотчем по краям.
Возвращаем дисплей на место. Всё собираем в обратном порядке.</b> ">
ДО и ПОСЛЕ для наглядности.
Главное не оттирайте клей Ацетоном, водкой или спиртом.
Всем спасибо.
Нужна поляризационная плёнка, где найти?
Не знаю в тот ли раздел, но вроде к этому «тяготеет».
нужно вот такое:

где можно найти такое?
#2 Оффлайн agrish
Трижды герой флейма
- Авто: два двухколесных и два четырехколесных
#3 Оффлайн Kserg
приму в дар.
проблема в том, что мне её потом и приклеить надо, а содранную приклеивать — пичаль-бяда.
посему хотелось бы новую всё таки.
Изменено: Kserg, 16.03.2015 — 12:30
#4 Онлайн Sid_Kamilich
Трижды герой флейма
- Авто: Mitsubishi Lancer O.Z. 2 литра удовольствия
старый мобильный телефон еще в список включи
#5 Оффлайн Georgik
- Авто: Nissan Teana J31
А что ты у меня не спросил. У меня валом такого рода вещей.
Изменено: Georgik, 16.03.2015 — 13:02
#6 Оффлайн agrish
Трижды герой флейма
- Авто: два двухколесных и два четырехколесных
мне её потом и приклеить надо, а содранную приклеивать — пичаль-бяда.
Бутеброд матрицы собран без клея. Просто разобрать и вынуть. И имей ввиду, что настоящий полярик снизит яркость картинки на 50-70% (оно и понятно — отфильтрованная половина света не пропускается).
Если всё затевается только для видеорегистратора, то можно нахлобучить любой стеклянный полярик от сменной оптики, в китае от $5, бликов и мыла будет меньше.
Поляризационный листовой материал Отражающая поляризационная пленка
Описание продукта: Светодиодный поляризатор Поляризатор Пленка ТВ Подсветка Характеристики: P olarizer Film Особенность: 1) Высокая прозрачность. 2) Высокая термостойкость. 3) Высокая адгезия Производственное оборудование Производственный процесс Добро пожаловать друзьям со всего мира, чтобы разделить бизнес вместе.
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
Светодиодный поляризатор Пленка ТВ Подсветка

Для всех брендов
Модель изделия
МОК
50 шт., выборочный заказ принят
Гарантия
Контроль качества
Проверенный проход один за другим перед отправкой
Замена сломанной поляризационной пленки
Срок поставки
В течение 3 рабочих дней после подтверждения оплаты
P оларизатор Пленка Особенность:
1) Высокая прозрачность.
2) Высокая термостойкость.
3) Высокая адгезия


Добро пожаловать друзьям со всего мира, чтобы поделиться бизнесом вместе



Доставка и упаковка:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос 1. Каковы Ваши превосходные продукты?
Светодиодные ленты, световодная пластина, пленка поляроизатора, призменная пленка являются нашими основными продуктами. Мы также предоставляем другие подходящие продукты, такие как светодиодные панели и т. Д.
Вопрос 2. Вы производитель?
У нас есть два завода в Шэньчжэне, Провинция Гуандун, Китай. Приглашаем Вас посетить наш завод.
Вопрос 3. Каковы преимущества вашей продукции?
Более 10 лет стабильного партнерства с поставщиками чипов мирового класса, LG, Samsung и высококачественными продуктами и сроками поставки могут быть гарантированы.
Вопрос 5. Есть ли у вас международные сертификаты?
Наша продукция сертифицирована по стандартам SGS, CE, ROHS.
Вопрос 6. Могу ли я получить БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ?
Бесплатные образцы светодиодных лент и оптической пленки могут быть предоставлены, если заказ подтвержден.
Вопрос 7. Каковы ваши способы оплаты?
T / T оплата, PayPal, Western Union и т. Д.
Вопрос 8. Какую службу доставки я могу выбрать?
У нас стабильное партнерство с DHL, UPS, FedEx.Наиболее подходящая компания по доставке будет рекомендована на основе вашего адреса. Также приветствуется ваш счет owe express.

горячая этикетка : поляризационный листовой материал отражающая поляризационная пленка поставщики, завод, индивидуальный, цена, в наличии
Поляризация света или "волшебная плёнка"
Сегодня, хотелось бы рассказать вам о явлении поляризации света. Явление интересное и достаточно простое для понимания. Кроме этого, оно нашло широкое практическое применение. Это явление уже рассматривалось на Пикабу в постах о том как сделать «шпионский монитор» (ссылки давать не буду — множество их). Тем не менее, явление так и осталось без объяснения. Начнём с небольшого видео опыта, для того, чтобы вы поняли — что это такое:
А теперь объяснение. Если рассматривать свет, как электромагнитную волну, то его можно разложить на две составляющие – электрическую и магнитную. Электрическая и магнитная волны распространяются в одном направлении, но направление их колебания происходят под углом 90 градусов друг к другу (прошу прощения за «шакалов»).

При этом, две отдельно взятые световые волны совсем необязательно будут «повернуты» одним и тем же боком. В итоге, складываясь в световой пучок они будут накладываться друг на друга и мы получим примерно следующую картину (вид с торца):

Именно такой свет поступает от большинства источников (солнце, лампочки и т.д.). Такие пучки свет называется неполяризованными. Так в чём же состоит явление поляризации?
Поляризация света – явление, при котором из светового пучка «убираются» все лишние электромагнитные волны. Остаются лишь те, которые лежат в определённой плоскости – плоскости поляризации (примечание для тех, кто ничего не понял: треугольный кубик можно засунуть в треугольное отверстие только повернув его на правильный угол. Пленка выполняет функцию такого сита. Она пропускает только правильно повернутые волны и не пропускает повернутые неправильно). Обычно для поляризации света используют специальную поляризационную плёнку.

Где это используется? В дисплеях мониторов, телефонов и т.д. для повышения контрастности изображения. По сути, если убрать эту плёнку с экрана, мы увидим абсолютно неконтрастное изображения (сплошной бело-серый экран). Т.е. секрет шпионского монитора прост: сдираем плёнку с монитора, клеим на очки — в очках появляется контрастность. Кроме этого, такие плёнки используются в поляризационных фильтрах для фотоаппаратов и солнцезащитных очках (свет, проходящий через облака или отражённый от снеге становится частично поляризованным, и такие очки с фильтрами позволяют убрать блики и повысить контрастность изображения).
Но мы идём дальше. А что будет, если взять вторую такую же плёнку?

Как видно из картинки выше, мы можем ослаблять световую волну, поворачивая пластинки относительно друг друга. Т.е. через первую пластинку идёт уже поляризованный свет, который может ослабляться, проходя через вторую. Кстати, степень ослабления зависит от угла поворота одной пластинки относительно другой — если плоскости поляризации пластинок совпадают, то свет спокойно идёт дальше, если же эти плоскости лежат под углом 90 градусов друг к другу, световой поток ослабляется практически полностью (зависит от качества самой поляризационной плёнки).
А теперь, об использовании этого явления. Самое популярное это — 3D-поляризационные очки.

Принцип их работы прост до невероятности: На линзы очков наклеена поляризационная плёнка — на одной линзе — горизонтально, на другой — вертикально (в итоге угол между плоскостями поляризации — 90 градусов). В итоге: горизонтально поляризованное изображение видит только один глаз, а вертикально поляризованное — другой. Осталось лишь раздобыть специальный монитор, который будет транслировать «сдвоенное изображение» из картинок с горизонтальной и вертикальной поляризацией, каждое из которых будет попадать в нужный глаз (:
Кстати, эта технология используется в IMAX и очки на картинке выше тоже именно оттуда.
Спасибо за терпение, пытался объяснить всё как можно доступнее.


На сколько я знаю в ЖК мониторах фильтр используется не для контрастности. Фильтр — один из элементов формирующих изображение. Свет подсветки проходит один фильтр и становится поляризованным, затем в ЖК кристалле направление поляризации меняется в зависимости от положения кристалла и, наконец проходит через второй поляризационный фильтр. В результате можно как полностью открыть так и закрыть проход свету. Если снять второй фильтр — увидим белый экран.
Умными словами вам нас не обмануть.ЭТО САМОЕ ОБЫКНОВЕННЕЙШЕЕ КОЛДУНСТВО!!11
Только невежда не познавший муки 30ти летнего воздержания,может считать это наукой.Но мы то знаем!ЗНАЕМ!
Маленькая, но очень важная для понимания поправочка. Поляризатор не отсеивает волны под всеми углами кроме выделенного, иначе идеальный поляризатор не пропускал бы свет вообще. Поляризатор ПРОЕЦИРУЕТ любую волну на ось поляризации по закону Малюса, т.е. волна не убирается, а "поворачивается" в нужном направлении и теряет в амплитуде.
На примере с фигурами и отверстиями это выглядит примерно так — кубик проходит через круглое отверстие, но у него исчезают углы, мешавшие пройти.
Популярные теги

Большая проверка диммируемой светодиодной лампы от Jazzway
Всем привет, в рамках проекта Доморост я каждую неделю разбираю и тестирую светодиодные лампочки, чтобы потом аудитория экспертов оценила их и поставила в соответствующее место нашего рейтинга светодиодных ламп.
Сегодня в моих руках светодиодная лампа за 341 рубль. Почему такая дорогая 10-Ваттная лампа? Потому что диммируемая.
Что такое диммируемость — все просто, это возможность лампы менять свою яркость.

Джазвей обещает, как я уже сказал, 10 Ватт мощности. Проверим: 220 вольт в сети, включаю лампу. При первом включении 11,3 Ватта.
Очень хороший коэффициент мощности – 0,9. Редко встретишь такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Это благодаря сложной электронике, сложному драйверу (что такое драйвер), который стоит в диммируемой светодиодной лампе.

Расходы за год 177 рублей. При работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за киловатт. Если питание изменить на 230 вольт, как изменится мощность – 11.1 Ватта. Возвращаю 220 вольт, не сильно изменилась мощность при 230 Вольтах.

Через 15 минут прогрева мощность лампы – 10,6 Ватта. Отличный результат, джазвей обещает 10 ватт, реальная мощность 10,6 и прекрасный коэффициент мощности 0,9 сохранился. С мощностью Джазвей можно верить.

Чтобы правильно выбрать и использовать светодиодную лампу, надо знать её реальные характеристики качества света.
Лампа подключена без диммера, напрямую к сети 220 вольт. Включаю лампу и выключаю внешнюю подсветку.
Цветовая температура 3825 К;
Индекс цветопередачи 81.5;
Смещение от кривой абсолютно черного тела минимально (дельта UV равно 0,0017), можно считать свет от лампы белым.


Пульсации 1,82% на частоте 100 Гц. Все прекрасно, никакого риска. Хотя хочется отметить, что я все же считаю что пульсациям неплохо быть менее 1%.

После я подключил лампу к диммеру Легранд. Первоначально ручка управления диммером стоит в таком положении когда лампа должна быть выключена. Подаю питание на диммер – лампа не светится. Уже хорошо, а то всякое бывает.
Включаю лампу. Как и обещал Джазвей, лампа сразу горит не на минимуме, а на каком-то уровне яркости. Предположим на 25%. Выключаю внешнюю подсветку. И включаю измерение характеристик качества света. Цветовая температура 3829К. Индекс цветопередачи даже стал немного лучше – 82,4.

А вот пульсации сразу выскочили в большой риск для нашего здоровья. 1,5% на очень низкой частоте 7 Гц.

Максимум яркости. Цветовая температура 3871 К, индекс цветопередачи стал меньше – 80,8.

Пульсации 2,5% на частоте 100 Гц. Безрисковые пульсации. Тем не менее они выше, чем те пульсации, которые были при прямом подключении лампы к сети 220 Вольт без диммера.

Если не брать в расчет то, что лампа начинает диммироваться лишь с 25% яркости, то это достаточно удовлетворительный результат, нигде никаких дрожаний, миганий, все плавненько. Но конечно надо понимать, что очень влияет это диммирование на пульсации света.
Что с количеством света и стабильно ли будет освещенность с такой лампой при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета.
220В на входе. Убираю внешнюю подсветку. 289 Люкс.
250 Вольт – 290 Люкс;
170 Вольт – 254 Люкса;
30 Вольт на входе и только тогда полная темнота
Не самый устойчивый драйвер, но и не самый плохой. В общем — вполне себе нормальный.
Лампа адекватно работает с выключателем с подсветкой.

Размеры лампы, что указывает джазвей на упаковке 112 мм на 60 мм. Я перепроверил и был приятно удивлен — размеры лампы совпадают точно.

Корпус нагревается примерно до 80 градусов Цельсия. Колба нагревается до 45 градусов Цельсия.

Перед тем как разбирать лампу, я снял диаграмму освещенности в темной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал для лампы световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на своих мониторах. Световой поток который я посчитал 905 Люмен, а производитель указывает для своей лампы 820 Люмен, у меня получилось больше.

Вот такая получилась лампа. С моей точки зрения неплохая, разбор лампы для интересующихся и узнать как ее оценили в конечном рейтинге — сможете на страничке голосования за лампу Jazzway 10 Вт с возможностью диммирования.
На этом, пожалуй, все. Присоединяйтесь — давайте искать качественные лампы вместе.

Фонтан Герона. Физика

Знаешь ли ты.


Что было на Интерлайте или лакмусовая бумажка отрасли светотехники
Интерлайт (Interlight) — международная выставка освещения, электротехники, автоматизации зданий и систем безопасности. Вот уже много лет я посещаю ее. Не исключением стал и 2023 год. Москва, Экспоцентр. И мои 12 тысяч шагов сквозь потоки света.
Вход на выставку свободный, требует лишь предварительной регистрации. В рамках проекта Доморост, мне, конечно же, были интересны светодиодные лампы представленные в этом году на Интерлайте. Ведь это — лакмусовая бумажка грядущего года. Станут ясными тенденции производителей.
Но до лампочек добраться было не так легко. Прежде всего нужно отметить, что выставка, в основном, про что-то декоративное была. Про люстры, светильники с хитрыми изгибами. Необычные конструкции освещения заставляют вас по-истине ощущать себя будто под бесконечным потоком софитов.

Полет дизайнерской мысли остановить невозможно и вот, в одном павильоне, гостям предлагают отдохнуть сидя на Луне. Да, не очень новая идея, но вполне себе стабильно работающая в куче зон отдыха кафешек.

Дизайн — это хорошо. Но хотелось бы и чтобы качество света было соответствующее на светотехнической выставке. Скажу честно, всегда после Интерлайта у меня болит голова. Причина очевидна — пульсации. Пульсации на выставке светотехники. Как-то даже смешно.

На выставке присутствовало очень много светильников с дистанционным управлением. Это явный и однозначный тренд, который сейчас пытаются обуздать наши производители.

Были и довольно абсурдные вещи. Лично я, когда вижу гордое заявление на буклете — «работают без сети», ожидаю чего-то хитрого, быть может беспроводная зарядка встроена в столик. Но нет, все банально. Внутри тупо аккумулятор. Очень странная инновация.

Еще смешнее, что в комплекте идет кабель type-c, а вот блок питания не положат. Apple так делает, значит и мы будем, чем хуже-то!
Из необычного — трековая система, в которой светильники крепятся к стропе. Выглядит модно, думаю что вскоре нас будут ожидать подобные решения в торговых центрах. Еще раз — крепим светильник в любое место данной стропы. Это позволяет делать любые дизайнерские выкрутасы.

Все просто — ведущие жилы спрятаны внутри.

Надо не забывать — я все же тут хочу увидеть инновации в лампочках. Гигантский стенд одного из производителей ярко обещает перевернуть всю игру и предоставлять своим покупателям честные Ватты.

Иронично, что этот производитель, чьи лампы мы тестировали в рамках нашего проекта, далеко не обладал ранее «честными Ваттами», а его лампы находятся на довольно плачевной позиции рейтинга led ламп с цоколем е27 наших исследователей и посетителей. (Кстати, если вы интересуетесь светотехникой и разбираетесь в ней — присоединяйтесь, вместе будем голосовать за лампочки и составлять непредвзятые мнения о светотехнике) Надо понимать, что эту проблему мы подсвечивали. Я уверен, что производитель мог с этим ознакомиться. Если действительно произошла работа над ошибками и это не только яркая и красивая упаковка — честь и хвала. Но это мы еще протестируем.
За время пандемии мы соскучились по друзьям из Китая. И вот они уже выставляют свой стенд наряду с отечественными производителями. Да, этот стенд пока явно рассчитан на наклеиванье поверх невзрачных лампочек чьего-то кричащего бренда, но может быть когда-то восточные производители и будут готовы сами выйти на наш рынок, ведь лампы они делают — какие угодно.

Было приятно увидеть и представителей IT индустрии, которые продвигают системы умного дома. Хотя я крайне отрицательно пока отношусь к этим самым «умным» лампам, но то что люди не отсиживаются и общаются с индустрией — это правильно, коль решили выходить на этот рынок.

И вы знаете. По лампочкам-то и все. Больше ничего значительного я и не увидел. Все про светильники, все про дизайн. Никто не привез чего-то нового, никаких прорывов не наблюдается.
Давайте сделаем выводы — увы, производители лампочек будут продолжать конкурировать маркетингом. Возможно, конечно, мы пришли к некоторому технологическому потолку, но кажется что это далеко не правдивое утверждение.
Ведь можно делать лампы с прекрасной цветопередачей и это показывать наглядно. Можно хвастаться отличными тепловыми характеристиками своей продукции, обещая долгие годы исправной работы лампы. Можно всех удивить КПД драйвера своей продукции! Но нет, ничего этого на выставку не привезли. Спрос рождает предложение. Ну, а когда спрос не сформировался, и люди не понимают, что они берут и почему, в ход идет лишь красочная упаковка и надуманные ценности управления при помощи смартфона.
На этом все, спасибо что читаете.
Есть и видео формат этого обзора, он может быть несколько более подробным, но самое интересное я постарался отобразить в тексте выше.
Ну а я еще раз расскажу тем, кто первый раз читает меня. Я ищу качественные светодиодные лампы, стараюсь каждую неделю публиковать обзоры их на Пикабу.

Что думали об атоме в разные времена?
Хотел бы я сегодня начать как обычно с «Nanomachines, son!», но в этот раз предлагаю окунуться чуть поглубже. Сегодня уже неоднократно вспоминали старания А. Лавуазье, который все описывал движением мельчайших частиц – атомов. И тут надо отметить, что не он один, корпускулярное описание мирозданья тогда было явно на коне. Вот только что это за атомы такие, и главное, как именно они работают – надо было еще узнать.
Любая историческая справка скажет Вам, что история атомизма начинается с Демокрита, а это почти 2,5 тысячи лет назад. Для него атом являлся неделимой частицей вещества, обладающей истинным бытием, не разрушающейся и не возникающей. И этот подход замечательно работал: цветок источает свои атомы, и мы чувствуем запах; у камня атомы неровные, поэтому держатся друг за друга, а у воды гладкие – поэтому она течет; у огня они острые – поэтому они колют атомы человека и обжигают его. Да, человеческая душа тоже состоит из атомов, поэтому от нее можно отделить кусочек. В общем, очень удобная теория, поэтому и атомы тепла, перетекающие из одного тела в другое, тоже хорошо подходили для описания теплопереноса.
Больше двух тысяч лет этот подход хоть и получал периодические удары, но в целом оставался верен себе. Пока не наступил 1897 год, когда Джозеф Томсон доказал существование электронов, при этом пояснив, что они одинаковые и входят в каждое вещество. А еще предположил, что они меньше атома, т.е. атом можно разделить. И вот тут возникла проблема, поскольку по Демокриту атом – не разрушающаяся частица бытия, а у нас запчасть от него. Значит, все-таки атом разрушается. На этом моменте Демокритовский атом и тот атом, который мы знаем из курса школьной физики или химии окончательно разошлись, при этом сохранив свои одинаковые названия.
Раз атом состоит из частей – нужна новая модель, первый общеизвестный вариант предложил в 1904 г. как раз Дж. Томсон. В литературе за ней закрепилось название «Пудинговая», поскольку она описывала атом как некоторую размазанную по пространству положительно заряженную массу с вкраплениями «изюминок»-электронов.

В том же 1904 году японский физик Хантаро Нагаока предложил свою планетарную модель, по аналогии со строением Сатурна – сверхмассивное ядро и кольца электронов. Однако с размерами ядра и колец были проблемы, поэтому уже в 1908 Нагаока сам отказался от этой теории. Мировое научное сообщество обратило внимание на его работы только после торжества более продвинутой планетарной модели, которую предложил ученик Дж. Томсона – Эрнест Резерфорд.
В 1911 году на основе экспериментальных данных 1909 года других ученых Э. Резерфорд описал атом как крохотное положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются электроны. При этом ядро имеет в сто раз меньший радиус, чем атом, но содержит в себе практически всю массу. Именно эту схему мы знаем как «Планетарную модель атома» или «Модель атома Резерфорда».

У нее был очень важный недостаток – движущиеся электроны создают электромагнитные волны, а значит, теряют энергию. Тогда они должны со временем упасть на ядро. При этом расчетное время всего 0,01 наносекунды. В 1913 году эту проблему попытался решить Нильс Бор, который зафиксировал орбиты движения электронов. Именно эта модель обычно преподается в старшей школе и иногда даже называется моделью атома Резерфорда, хотя ее названия «Боровская модель атома» или «Модель атома Бора-Резерфорда».
Однако она тоже не была лишена недостатков. Во-первых, это достаточно странный симбиоз классической (для движения электрона) и квантовой (для фиксации орбит) теорий, во вторых – если у нас на внешней оболочке больше одного атома, она не работает, что куда критичнее. Это было одним из многих противоречий, с которыми столкнулись ученые того времени, и которое было разрешено только с развитием квантовой механики.
Современная модель атома является квантово-механической, она развивает идеи Бора, но более подробно описывает движение электрона. Хотя на самом деле как раз менее подробно… Есть такая замечательная штука, как Принцип неопределенностей Гейзенберга, который гласит, что невозможно одновременно с точностью определить координаты и скорость квантовой частицы. А электрон в атоме это как раз квантовая частица, причем точность для него – как раз около размера этого самого атома. Поэтому мы не можем описать движения электрона как движение Земли вокруг Солнца или чего-то подобного, мы можем только говорить о том, что есть электронное облако – некоторая зона, в которой точно находится электрон.

Квантово-механическая модель атома тоже не является конечной точкой, но на данный момент – это все, что может наука сказать про строение атома. Остается надеяться, что она не будет такой же долгоиграющей, как Демокритов атом.
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!
Автор статьи — Сергей Васильев

Фантастическое замедленное видео
Что будет, если добавить в воду расплавленную соль (800ºC).

3D-карта геологической истории Земли
Палеонтолог Иэн Вебстер и его 3D-карта геологической истории Земли

Регулярные землетрясения и эпизоды вулканической активности в разных уголках света день за днём напоминают нам, что наша планета постоянно движется и меняется, будто живой организм. Палеонтолог Иэн Вебстер разработал интерактивную 3D-карту Земли, отображающую её геологическую историю и процесс дрейфа материков, продолжающийся на протяжении сотен миллионов лет. На этой карте вы можете посмотреть, где находился бы ваш родной город или любая точка на Земле в период от 750 до 20 миллионов лет назад.

Иэн Вебстер широко известен среди палеонтологов и любителей науки как куратор крупнейшей в интернете базы данных, содержащей информацию о динозаврах. Однако динозавры – не единственная его страсть. Учёного всегда восхищала изменчивость нашей планеты, которая позволила зародиться первым живым организмам, раз за разом сменяющим друг друга с очередным масштабным катаклизмом. Земля беспрестанно «дышит» и меняется: современное положение тектонических плит и континентов является результатом случайного стечения обстоятельств, и даже располагая самыми продвинутыми технологиями невозможно наверняка сказать, какой станет наша планета в далёком будущем.

Дрейф континентов по представлениям А. Вегенера / Die Entstehung der Kontinente und Ozeane / Alfred Wegener
Многочисленные труды геологов, палеонтологов, историков и представителей других научных отраслей открывают взгляд на различные аспекты формирования Земли. В своём проекте Вебстер попытался объединить как можно больше информации о нашей родной планете. Основой для глобальной интерактивной карты стала карта геологических моделей Земли, созданная геологом и палеогеографом Кристофером Скотезе в рамках проекта PALEOMAP Project. Эти модели характеризуют положение и динамику передвижения тектонических плит в разные периоды существования планеты, начиная с даты 750 миллионов лет назад – через некоторое время после появления первых зелёных водорослей.

Геологические модели трансформации Земли / Christopher Scotese
В качестве инструмента визуализации тектонических плит и их трансформации Вебстер использовал специализированное программное обеспечение GPlates. Конечный вариант интерактивной карты Земли позволяет пользователям ввести интересующее их местоположение и увидеть, где оно находилось на разных этапах истории нашей планеты. По словам Вебстера, созданная им программа формирует своеобразный геокод выбранной локации и «пробивает» его по моделям Скотезе, отыскивая расположение локации в определённой точке на временно́й шкале. При этом интерактивный земной шар автоматически поворачивается, выводя на передний план искомое местоположение. Таким образом, за считанные секунды пользователь обнаружит, что около 600 миллионов лет назад леса штата Нью-Йорк у города Призрен на Косово и Метохии, в Сербии, были укрыты гигантским ледником – как и большая часть планеты, а спустя 200 миллионов лет они оказались на дне неглубокого океана.



Вебстер выбрал для своего проекта отрезки времени продолжительностью от 10 до 40 миллионов лет, чтобы с каждым переключением между предоставленными периодами пользователи могли наблюдать наиболее зрелищные изменения в структуре материков. Кроме того, в каждом временном сегменте карта предоставляет информацию об особенностях того или иного периода в истории Земли. В частности, с её помощью вы можете узнать, какие растения и животные существовали на территории выбранного населённого пункта. Вебстер также снабдил карту комплексом интерактивных инструментов, которые покажут вам, как выглядела Земля в момент зарождения первых представителей различных доменов и царств живых организмов либо во время очередного массового вымирания.

Учёный не скрывает, что созданная им карта лишь приблизительно отображает состояние экосистем и литосферы на различных этапах формирования Земли. Несмотря на довольно точные модели трансформации тектонических плит, далеко не вся история нашей планеты изучена в той мере, чтобы избежать хоть каких-то пробелов в наших знаниях о Земле. Вебстер считает, что в первую очередь его проект является оригинальным методом привлечения интереса широкой публики к науке.

Справа выбирайте «Jump to» — «first dinosaurs», слева введите город, сверху период времени, появятся названия динозавров рядом с локацией, для каждого открывается новое окно с описанием динозавра.

Приматы, растения,животные, насекомые.

Учебный канал по физике
Появилось немного времени, думаю о том, что делать с проектом дальше? Создавать такие мультики в одиночку долго, а выхлопа и даже обратной связи нет. Хочу узнать мнение пикабушников. Нравится, есть смысл продолжать?

Чужое небо
Трещины в поляризационных очках для проектора под микроскопом


Астрофизики уничтожают виртуальные звезды, чтобы симулировать рождение черных дыр
Ни одна настоящая звезда не пострадала…
Используя ресурсы одного из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, астрофизики из Австралии смоделировали последние дни очень больших звезд с массами, многократно превышающими массы Солнца. Их моделирование дает новое ценное представление о том, как массивные звезды заканчиваются взрывом, когда они взрываются в событиях сверхновых, и как черные дыры и нейтронные звезды поднимаются из пепла.

3D-рендеринг сверхновой звезды с коллапсом ядра.
Предоставлено: Бернхард Мюллер, Университет Монаш.
Космический хаос внутри компьютерного чипа
Ультрасовременный суперкомпьютер OzSTAR в Технологическом университете Суинберна сократил числа для различных симуляций, которые моделировали коллапс ядра трех звезд. Эти виртуальные звезды в 39, 20 и 18 раз массивнее Солнца соответственно.
Когда такие массивные звезды достигают конца своих жизненных циклов, они обычно испытывают сверхновую с коллапсом ядра. Когда это происходит, они превращаются в одни из самых ярких объектов во вселенной. И после этого они готовы стать нейтронными звездами или черными дырами. Кстати, читайте также про нейтронные звезды, которые немного недоросли до черных дыр.

Но для того, чтобы обнаружить различия сверхновых коллапса ядра от гравитационных волн, ученые должны знать, как будут выглядеть такие сигналы. Новое моделирование смоделировало сложную физику, сообщая ученым, какие сигналы им следует ожидать в своих детекторах при взрыве звезды.
Согласно результатам, которые были описаны в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, две самые массивные виртуальные звезды генерировали взрывы, приводимые в действие нейтрино, тогда как самая маленькая виртуальная звезда вообще не взрывалась.
Такие звезды, которые не имеют полностью сверхновой, излучают гравитационные волны с более низкой амплитудой, но их частота все еще находится в пределах обнаруживаемых диапазонов используемых в настоящее время детекторами.
Результаты также свидетельствуют о том, что взрывающиеся звезды, создающие большие амплитуды гравитационных волн, могут быть обнаружены детекторами следующего поколения, такими как предстоящий телескоп Эйнштейна.
Больше околонаучного у нас на канале: t.me/everScience.

Разработка прототипа beat em up игры с физикой
Всем привет! Меня зовут Ренат и я делаю прототип beat em up’a на Unity под кодовым названием Fury Fighters! Игра будет для ПК и Консолей
Я люблю битемапы и решил сделать собственный с физикой и красивыми девушками (а не как в современной игровой индустрии 🥴 ).
По профессии я геймдизайне и ни разу не программист, поэтому решил сам изучить Unity. Начинал с мобильных игр и дозрел до создания прототипа.
Вот видео первых проб геймплея
А это как сейчас выглядит.
Моя цель — сделать веселый и интересный битемап с физикой. Что-то похожее на то, если соединить TMNT + Streets of Rage + Fighting Force + Gang Beasts(частично) + физику тел GTA V.
Естественно это все приправить рок санудреком, красивой графикой и веселой физикой)
Еще несколько примеров геймплея
Даже одной гифкой из пикабу вдохновлялся
Ну и самое главное! 😏
Если вам интересно, то заходите в группу в вк и твиттер.
P.S. Я ищу крутых программистов и 3д моделлеров!)
Ответ на пост «Великолепный пример поляризации света»
В комментах нашлись люди, которые не верят в поляризацию. Сходил проверил сам на очках Ray Ban
Великолепный пример поляризации света
Как работает паровой двигатель(переведено на русский)
продолжение серии о истории двигателей
3D-печать металлом — бесплатно! [2]
Прошло уже полтора года с наших публикаций:
Если кратко, то 3D-принтеры уже научились печатать не только пластиком, но и металлом. Наша команда собрала машину, и в процессе пусконаладки мы решили бесплатно распечатать изделия по запросам всех желающих. Совместить приятное с полезным. И мне немного грустно говорить об этом, поскольку команда распалась. Наверно мы где-то переоценили свои возможности, а где-то недооценили возможные трудности, поэтому красивых итогов нашей акции не получилось и порадовать удалось далеко не всех.
Но, как говорится, per aspera ad astra. И сегодня я хотел бы рассказать про своих друзей, с которыми мы вместе начинали делать свои первые шаги в освоении технологии, и, которые готовы предоставить возможность снова безвозмездно воплотить ваши идеи в металле.
Далее продолжу от лица команды:
"Сделать 3D-печать металлом доступной" — это наша миссия, наша цель, наше стремление. Доступнее — это не только про деньги, ведь мы хотели бы распространить знания о технологии. Увидеть воплощение своих самых смелых идей, например, деталь сложнейшей геометрии, где фрезерование и литье задирает планку по цене и трудоемкости, и разделить нашу, не побоимся этого слова, страсть к аддитивным технологиям. Мы верим, что энтузиазм заразен, и поможет распространению аддитивного производства, поэтому мы готовы бескорыстно помочь с реализацией, главное, чтобы концепт вашего изделия был не просто одноразовой вещью, сувениром или брелком, а обладал потенциалом или являлся по-своему уникальным во внимании к деталям, восхищал филигранностью, или хотя бы просто выполнен с душой.
"Сделать 3D-печать металлом доступной" — этот девиз еще и про людей. Порог вхождения в высокотехнологичные сферы высок, но, мы считаем, что нет никаких преград. Спутниковая навигация и дополненная реальность, мобильная связь и беспилотный транспорт: все это тоже раньше было доступно лишь избранным, а сейчас самая настоящая обыденность, в которой среднестатистический человек не задумываясь использует hi-end оборудование с интерфейсом микроволновой печи. Мы хотим сделать первый шаг в этом направлении, приоткрыть завесу "тайн" металлической 3D-печати, и бесплатно провести обучение совместно с поставкой. Слайсинг, селективное сплавление, стратегия сканирования — больше никаких страхов перед словами на "с".
Больше фотографий в комментариях. Там же ждем ваших откликов и обсудим все интересующие вопросы. Будем рады встретить заинтересованных людей с вдохновляющими идеями.