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灯转盘。 物理实验

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通过移动气态或液态物质层进行的热传递称为对流。 这种现象具有很大的实际用途。 因此,例如,在加热的房间中存在冷暖空气的循环(循环),结果房间变热。 在中央供水系统中,从下方加热的水颗粒被较冷的部分向上置换。 水不断循环,因此加热房间的管道被加热。

利用这种现象,您可以安排原始转盘 - 磨 (a) 和蛇 (b)。 从图纸上可以清楚地看出他们的设备。

灯上的旋转木马

用薄纸或描图纸制作旋转灯罩,并用漂亮的装饰品或图画装饰。 为减少转动灯罩时的摩擦力,用木胶或线将衣扣底部中央的一部分粘在底面。 悬挂灯罩,使线架的尖端进入按钮的凹槽。

灯上的旋转木马

剪出带齿的灯罩上底部,粘在锥形部分上。 沿着底部半径,彼此等距,进行八次相等的切割。 每个槽的长度应约等于底部半径的一半。

将底部的插槽分开:向下按每个插槽的一个边缘,另一个向上。 灯罩底部的直径应为灯泡直径的三倍左右。

除了按钮,您还可以在底部中央粘贴一个厚纸板圆圈或箔纸,并用钝钉或棍子做一个凹槽。

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用于光子研究的 SNSPD 相机 22.11.2023

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推出的 SNSPD 相机采用新的读出技术,开启了光子探测领域的新时代,提供了以前所未有的分辨率处理图像的能力。 创造具有大量像素的相机的革命性方法可能会导致光子学和光学领域发生重大变化。

第一台 SNSPD 相机于二十年前出现,引发了光学领域的一场革命。 它们涉及冷却至接近绝对零的纳米丝阵列。 每根灯丝携带的电流低于超导性丧失的临界点。 当光子与纳米丝碰撞时,它吸收的热量会暂时破坏超导性。 这使得相机能够准确地确定每个光子的位置。

SNSPD 具有出色的性能:它们适用于高达 29 nm 的任何光子波长,并在 98 nm 处提供 1550% 的检测效率。 尽管有这些优点,SNSPD 缩放仍然受到每个像素独立读出线程的需求的阻碍,将其分辨率限制为 1000 像素。

该团队通过使用位于每行和列中的并行读出线检测光子来解决这个问题。 这种方法与直接读取电信号不同,它允许相机精确定位光子被吸收的位置。 组装好的相机能够记录 400 像素,比最现代的同类相机的能力高出 000 倍。 进一步的改进有望在这一领域取得更大的成就。

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