תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי פס. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / רמקולים

הערות למאמר הערות למאמר

המערכות הנפוצות ביותר בקרב חובבי רדיו זרים הן מערכות אקוסטיות דו ותלת כיווניות. לעתים קרובות, כדי לשפר עוד יותר את ההחזר בתדרים נמוכים, מארז הרמקול מצויד במהפך פאזה. אני משתמש בטכניקות אחרות כדי לשפר את הביצועים של רמקולים עם שניים ושלושה פסי הפרדת תדר אותות.

רמקול דו כיווני עם מהפך חריץ.

בדרך כלל, חור המהפך הוא בצורת מלבני והוא ממוקם מעט מתחת לחור של הראש בתדר נמוך. מכיוון שרפלקס הבס משפר את הצליל רק בתדרים נמוכים, שבהם אין כמעט כיווניות קרינה, מיקום החור, כמו גם צורתו, אינם חשובים לפעולה הרגילה של רפלקס הבס. העיקר שהשטח שלו צריך להיות שווה לחצי משטח המפזר.

לאור האמור, הוצע עיצוב מקורי של רמקול דו-כיווני עם חריץ מהפך פאזה הממוקם בקיר האחורי. ניתן להבין את העיצוב של רמקול זה מהסקיצה המוצגת באיור 1.

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 1

תכונת העיצוב הראשונה של הרמקול היא חור מחורר ברוחב 26 מ"מ ואורך 860 מ"מ, כלומר לכל אורך הקיר האחורי. המאפיין השני הוא הצורה הפריזמטית של המארז: רוחב הפאנל הקדמי הוא 610 מ"מ, הפאנל האחורי הוא 190 מ"מ. הקירות התחתונים והעליונים מלבניים בגודל 285x650 מ"מ עם שתי פינות קטומות. זה נעשה לנוחות הנחת הרמקול על הרצפה, בפינת החדר. זה משיג שתי מטרות בבת אחת. ראשית, הרמקול ממוקם במקום בחדר בו הוא אינו מפריע. שנית, נוצרת דחיפה נוספת של תדרים נמוכים במספר דציבלים עקב השתקפות האות משני הקירות הצדדיים ומרצפת החדר.

מארז הרמקול עשוי דיקט או סיבית בעובי של כ-20 מ"מ. רצועות לפלטה צדדית מבד דקורטיבי בחתך 90X50 מ"מ - עשויי אורן. הצמתים של הקירות הצדדיים עם הקירות העליונים והתחתונים מחוזקים בלוחות מלבניים בחתך של 40x40 מ"מ, גם הם עשויים בקרוב. כדי לבטל את ההשפעה של השתקפות האות בתדרים בינוניים ומעלה, מונחת בתוך המארז שכבה מרופדת של צמר טבעי או מינרלי בעובי של לפחות 50 מ"מ. ציפוי כזה חייב להיעשות על פני כל המשטח הפנימי של הדיור.

כאשר חוזרים על העיצוב, ניתן להשתמש בראש בתדר נמוך מסוג 6GD-12 ובראש בתדר גבוה מסוג 3GD-31, תוך התאמת גודל החורים בפאנל הקדמי, תוך התחשבות במידות המפזרים של ראשים ביתיים. עם שילוב זה של ראשים, הרמקול מסוגל לשחזר ביעילות אותות בפס התדרים מ-40 הרץ עד 16 קילו-הרץ. הספק הכניסה של אות פס רחב יכול להגיע ל-6-8 וואט. מסנן ההצלבה צריך להיות בעל תדר הצלבה של כ-3 קילו-הרץ.

על איור. 2a מציג תרשים סכמטי של מסנן מוצלב לפעולה משותפת עם ראש בתדר נמוך עם התנגדות של 8 אוהם וראש בתדר גבוה עם התנגדות של 6,5 אוהם. במקרה זה, הנגד R1 נחוץ כדי להשוות את התנגדות העומס של יציאות המסנן בתדר גבוה ונמוך. אם אתה משתמש בראש ביתי בתדר גבוה של 8 אוהם, יש להוציא את הנגד R1.

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 2

בייצור סלילים, ניתן להשתמש במסגרות קרטון במידות המצוינות באיור. 41,6. במקרה זה, סליל L1 צריך להכיל 100 סיבובים, L2 - 120 סיבובים של חוט PEV-3 בקוטר של 0,9-1,1 מ"מ. ניתן לקבל את הקיבולים הנדרשים של הקבלים C1 ו-C2 על ידי חיבור במקביל של מספר קבלים מסוג 160 V MBM עם קיבולות של 1,0, 0,5 ו-0,1 μF.

רמקול עם צופר אקספוננציאלי הפוכה

נכון לעכשיו, בקרב חובבים ואנשי מקצוע, מה שנקרא מערכות רמקולים בגודל קטן, בקיצור MAC, פופולריות מאוד. גודל קטן, קל לשימוש, עם רוחב פס רחב של תדרים הניתנים לשחזור, הם הופכים נפוצים יותר ויותר. נכון, יש להם מספר חסרונות. המשמעותית ביותר היא ההחזר הנמוך יחסית בכל רצועת התדרים. לפעולה רגילה של רמקולים כאלה, נדרש הספק כניסה של כ-10 W ומעלה, בעוד שלסוגים רגילים של רמקולים הוא נמוך פי 2-3. חסרון זה מפוצה במידה מסוימת על ידי ההספק המוגבר של מגברים מודרניים בתדר נמוך.

לרמקולי MAC יש חיסרון נוסף עקב העיוות הלא ליניארי הספציפי שנוצר על ידי החרוט. העובדה היא שרמקולים כאלה משתמשים בראשים מיוחדים בתדר נמוך עם מתלה מפזר קל מאוד. בשל כך, תדר התהודה הטבעי של הראשים נמוך מאוד ומגיע ל-10-16 הרץ. כאשר הראש מותקן בבית עם אטימה טובה, תדירות התהודה שלו גדלה פי 2-3, ומגיעה לערך הנדרש לשחזור צליל באיכות גבוהה, שווה ל-20-45 הרץ. שיכוך המפזרים של ראשים כאלה מתרחש עקב גמישות האוויר הכלול בנפח הפנימי של בית הרמקול. במקרה זה, המפזר פועל כמו בוכנת מדחס, לסירוגין דוחס ומרחיב את האוויר בתוך הבית. מסיבה זו, וופרים תלויים קלות נקראים דרייבר קונוסים תלויי דחיסה או אוויר.

הסיבה לעיוות הלא ליניארי הנוסף שנוצר על ידי מנהלי MAC בתדר נמוך היא שלמשטחים הקדמיים והאחוריים של החרוט של ראשים אלה יש עכבות אקוסטיות שונות. המשטח הקדמי במגע עם שטח פתוח, והמשטח האחורי במגע עם אוויר סגור בבית רמקול אטום. ברור שכדי לחסל עיוותים ספציפיים לא ליניאריים נוספים של ראשים בתדר נמוך, יש צורך להשוות או לפחות להפגיש את העכבות האקוסטיות של שני המשטחים של המפזר.

באחד המגזינים פורסם תיאור קצר של רמקול קטן דו-כיווני, בו הוחלש משמעותית העיוות ההרמוני מסוג זה. עם מידות חיצוניות של 196x236x300 מ"מ ומשקל של 4,9 ק"ג, הרמקול מספק שחזור סאונד יעיל בפס התדרים מ-60 הרץ עד 16 קילו-הרץ בהספק כניסה נומינלי של 10 וואט.

מהות השיפור היא השימוש בצופר אקספוננציאלי הפוכה כעומס אקוסטי נוסף עבור דרייבר בתדר נמוך. הצופר עשוי בגוף הפאנל הקדמי של הרמקול בעובי של 20 מ"מ, כפי שמוצג באיור 3, א. המבט של הלוח הקדמי מהצד הקדמי מוצג באיור 3b. המשטח הפנימי של מארז הרמקול מרופד בשכבת צמר בעובי של כ-50 מ"מ, והמערכת המגנטית של הראש נלחצת בנוסף על ידי תומך עץ המוכנס בין הקיר האחורי למערכת המגנטית. מארז הרמקול אטום בדבק ניטרו, המשמש לציפוי כל החיבורים והחיבורים מבפנים. הפאנל הקדמי בצד הקדמי מכוסה בבד רדיו דק, הגוף עצמו מודבק בסרט חיקוי או מצופה בפורניר בעצים יקרים.

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 3

כאשר חוזרים על העיצוב, ניתן להשתמש בראש תדר נמוך דחיסה מסוג 6GD-5 וראש בתדר גבוה ZGD-31. בתכנון זה, מומלץ להשתמש במסנן מוצלב בתדר הצלבה של כ-3 קילו-הרץ.

נכון, הראש מסוג 3GD-31 גדול במקצת מהראש בתדר הגבוה המשמש את מחבר העיצוב. זה ידרוש עיבוד מחדש של הלוח הקדמי. אבל אתה יכול להסתדר בלי שינויים אם אתה משתמש בראש בתדר גבוה מסוג 2GD-36.

השימוש בראש מסוג 2GD-36 מאפשר להרחיב את רצועת התדרים הניתנים לשחזור ביעילות עד 18-20 קילו-הרץ. נכון, יש כאן ייחוד אחד. לחלק מהדגימות של ראשים מסוג זה יש רפרודוקציה בתדר גבוה יחסית של תדרים נמוכים - כ-6-3 קילו-הרץ. לכן, ייתכן שיהיה צורך לשנות את תדר ההצלבה מ-6 ל-1 קילו-הרץ. כדי לעשות זאת, די להפחית את מספר הסיבובים של הסלילים L2 ו-L2 של המסנן לפי הסכימה של איור 70 עד 90 ו-1, בהתאמה, תוך הפחתת הקיבול של הקבלים C2 ו-CXNUMX בחצי.

רמקול עם דפוס קוטבי מורחב

תצפיות הראו כי לרמקולים רחבי פס ורב פס, בהם פתחי המפזר ממוקמים במישור אחד, בדרך כלל חזיתי, יש חיסרון אחד בשל צרותה של תבנית הקרינה. הכיוון במישור האופקי בולט במיוחד. בגלל זה, אזור הביטוי של אפקט הסטריאו מצטמצם, השעתוק של התדרים הגבוהים יותר של האות נחלש.

כדי להילחם בחסרון זה, נעשה שימוש באמצעים שונים, כולל הכללת רמקולים נוספים הממוקמים בצורה מסוימת ביחס לרמקולים הראשיים, הפרדת ראשי תדר בינוני וגבוה בנפרד, הפחתת אותות בתדר נמוך של מערכת סטריאו. לתוך אות מונו אחד וכו'. תרגול רדיו חובבני מראה שגידול במספר הרמקולים מבלבל את חלל המגורים, מוביל לעלייה במספר המוליכים המחברים. לכן, כדאי יותר ליצור רמקולים כאלה שיהיו בעלי תבנית קרינה רחבה במישור האופקי ולא יתפסו הרבה מקום.

על איור. 4,a מציג סקיצות של מארז הרמקול, ובאיור. 4b הוא תרשים סכמטי של מסנן ההפרדה שלו. כפי שניתן לראות מהאיור, לרמקול יש זוג ראשים בתדר נמוך וגבוה המחוברים במקביל. ראשים בתדר גבוה מחוברים דרך מסנן המוצלב הפשוט ביותר, המורכב מקבל C1 ומנגדים R1 ו-R2.

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 4

על פי תיאור העיצוב, ראשים בתדר נמוך מדורגים ל-15 W, ראשים בתדר גבוה - ל-10 W כל אחד. לפיכך, הרמקול יכול לשמש לעבודה עם ULF עד 30 וואט. לראשים בתדר גבוה אין כמעט השפעה על ההספק בגלל תדר ההצלבה הגבוה יחסית של כ-6 קילו-הרץ.

היתרון העיקרי של הרמקול הוא תבנית קרינה אופקית רחבה של 270° בתדרים של עד 12 קילו-הרץ. זה מושג, כפי שמוצג באיור. 4, א, על ידי הצבת זוגות של ראשי תדר גבוה ונמוך במישורים בניצב זה לזה, וסידור כזה של ארבעה ראשים אינו מגדיל את החתך של בית הרמקול.

תכונה של המסנן (איור 4, ב) היא נוכחות של נגד נוסף R1, סגור על ידי מגעים B1. עם מגעים פתוחים, מאפיין המשרעת-תדר של הרמקול אחיד לאורך כל פס התדרים הניתן לשחזור (מ-60 הרץ עד 18 קילו-הרץ). כאשר המגעים סגורים, ישנה עלייה נוספת במוצא בתדרים גבוהים יותר (מ-7 ל-18 קילו-הרץ) בכ-3 dB. תיקון כזה עשוי להידרש כאשר ישנם חפצים רכים רבים בחדר: וילונות, וילונות וחומרים אחרים הסופגים בחוזקה את האנרגיה של תנודות קול בתדר גבוה.

המיקום המיוחד של הראשים ברמקול פותח אפשרויות חדשות לתיאום המיקום והמיקום היחסי של הרמקולים במתקן סטריאו, תוך התחשבות באקוסטיקה של החדר. איור 5 מראה כיצד ניתן להשיג זאת על ידי סיבוב הרמקולים אופקית. לכן, אם החדר בינוני בגודלו, והקירות אינם מכוסים, אז אנחנו יכולים להמליץ ​​על הצבת הרמקולים כפי שמוצג באיור 5, א. במקרה זה, ניתן לדחוף את מארזי הרמקולים קרוב לקירות הצדדיים. באותו חדר עם קירות רכים (דרופפים), מומלץ למקם רמקולים לא קרוב יותר מ-0,7 מ' מהקירות הצדדיים (איור 5, ב).

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 5

אם החדר צר, אז אתה יכול לכוון את הקרינה העיקרית של הרמקולים לכיוון הקירות הצדדיים. עקב השתקפות חוזרת ופליטות חוזרות מהקירות, ניתן לקבל אפקט של בסיס סטריאו מורחב (איור 5, ג, ד). בחדר גדול, כאשר הרמקולים מרוחקים יחסית זה מזה, ניתן ליצור אפקט של קירובם, לשם כך יש צורך לכוון את הקרינה העיקרית של הרמקולים אחד כלפי השני (איור 5, ה). ,ו).

כאשר חוזרים על העיצוב, מומלץ להשתמש עבור כל מופע של הרמקול בשני ראשים מסוג 4GD-4 או 4GD-35 עבור הנתיב בתדר נמוך ושני ראשים עבור הנתיב בתדר גבוה. במקרה זה, הספק האות הנומינלי המסופק לרמקול יכול להגיע ל-8 וואט. בעת שימוש בראשים מסוג 4GD-36, שהספק של לוחית השם הוא 8 ואט, מותרים עומסי יתר לטווח קצר של עד 16 וואט. כמובן, יש לתאם את קוטר הגזרות בפאנלים עם מידות מחזיקי המפזרים של ראשי בית.

יצוין כי בשנים האחרונות הופיעו מספר רב של רמקולים חובבים ומקצועיים, פס רחב ורב פס בהם חלק גדול או קטן מהקרינה מופנה לקירות החדר. ברמקול המדובר, בממוצע, כמחצית מהספק המבוא מוקצה לקרינת צד. ידועים העיצובים של חובבי רדיו, כאשר מתוך תשעה ראשי פס רחב מאותו סוג, רק... אחד מקרין לחזית. לשמונה הנותרים הקרינה העיקרית מופנית לאחור, לכיוון קיר החדר, כלומר, רק 10% מהכוח המסופק לרמקול מושקע על קרינה לכיוון המאזין. נכון, 90% הנותרים מההספק המוקרן אינם נעלמים ללא עקבות. קרינה לצד ולאחור, המשתקפת מהקירות והרצפה, מגיעה חלקית אל המאזין בצורה של אות מוחזר מפוזר, שתפיסתו יוצרת אשליה של הימצאות באולם קונצרטים רחב ידיים. על ידי שינוי המיקום של רמקולים כאלה ביחס לקירות ולרצפה, הפיכתם בצורה כלשהי במישור אופקי ביחס למאזין, ניתן להשיג את הצליל הטוב ביותר של ציוד אלקטרואקוסטי לחדר נתון.

רמקול תלת כיווני

כבר נאמר הרבה על רמקולים תלת כיווניים בעבר. איור 6 מציג סקיצה של עיצוב רמקול תלת כיווני. בית הרמקול עשוי סיבית בעובי של כ-20 מ"מ. החלק התחתון של גוף הספינה חסר. בין הרצפה לדפנות הצד נותר מרווח בגובה של כ-25 מ"מ ובאורך של כ-200 מ"מ. מטרתו ליצור קרינה נוספת בפאזה בתדרים הנמוכים של האות המשוחזר.

עיצוב אקוסטי של רמקולים מרובי כיוונים
איור 6

מיקום הראשים יוצא דופן. אז, ראש התדר האמצעי מותקן על הקיר העליון. ראשים בתדר נמוך וגבוה מונחים על לוח משופע. שני הלוחות, העליונים והמשופעים, מכוסים בבד לאורך קו המתאר המצוין באיור 6 בקו מקווקו, מה שיוצר אשליה של צורה מלבנית קלאסית של ארון הרמקול. סידור ראשים זה מאפשר שימוש בתכונות רעיוניות ופיזור טובות של התקרות הנמוכות יחסית של בית מודרני על מנת לקבל מקור צליל מרחבי ולא נקודתי.

כאשר חוזרים על התכנון, ניתן להשתמש בראש אחד בתדר נמוך מסוג 4GD-43, בראש תדר בינוני מסוג 4GD-8E וראש בתדר גבוה מסוג ZGD-31. במקרה זה, יש לשנות את הפאנלים העליונים והמשופעים של המגירה בהתאם. כדי לתקן את ההתנגדות של הראש בתדר גבוה, ניתן לחבר נגד קבוע של 10-12 אוהם במקביל ליציאות שלו. לאור האמור לעיל, ההספק הנומינלי המסופק לרמקול יכול להיות 5 וואט.

ספרות:

  1. V.A.Vasiliev. עיצובי רדיו חובבים זרים. מוסקבה, "רדיו ותקשורת", 1982.

פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף רמקולים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

שיטה חדשה למדידת מרחק אופטית מהירה 06.03.2018

מסרק התדרים האופטי מבוסס המיקרו-תהודה מאפשר מדידות מרחק מדויקות ביותר במהירות שיא של 100 מיליון מדידות בשנייה. כהדגמה לאופן פעולת השיטה החדשה, הדגימו חוקרים מהמכון הטכנולוגי של קרלסרוהה (KIT) וה-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) השוויצרית את תהליך סריקת פני השטח של כדור שעף במהירות של 160 מטר לשנייה , כאשר במקרה זה, דיוק הסריקה לא היה גרוע ממיקרומטר אחד בכל זמן נתון. הטכנולוגיה החדשה מסתמכת על מסרק תדר אופטי סוליטרון המבוסס על מיקרו-תהודה המיוצר על פני השטח של שבב סיליקון ניטריד. ופיתוח נוסף של טכנולוגיה זו יאפשר ליצור מצלמות תלת מימד מהירות בעלות דיוק גבוה וסורקי לייזר קומפקטיים מסוג LIDAR.

אחד המרכיבים של המערכת החדשה הם מקורות אור חדשים-על-שבב, שפותחו ויצרו באוניברסיטת EPFL. האור ממקורות אלו משמש ליצירת מסרק אופטי, כאשר הוא נכנס לחלל של מהודים מעגליים זעירים בעלי מאפיינים אופטיים לא ליניאריים, זרם האור הרציף הופך לפולסים הנקראים סוליטרונים מפוזרים של קר, פולסים התופסים פס רחב מאוד של הספקטרום האופטי.

שימו לב שקבוצת מחקר זו עובדת עם מסרקות תדר אופטיות של סוליטרון כבר די הרבה זמן. בשנה שעברה, מדענים הדגימו את האפשרות להשתמש במסרקים כאלה בתקשורת אופטית בפס רחב. מסרק אופטי, למעשה, מורכב מאור שיש לו מספר אורכי גל מוגדרים בקפדנות, כלומר. הספקטרום של האור הזה דומה לשיניים של מסרק. אם אור כזה עובר מרחק מסוים, אז הפרמטרים של המסרק ישתנו, והשוואת פרמטרים אלו לפרמטרים של מסרק הייחוס תאפשר לך לחשב את המרחק שעבר האור בדיוק גבוה. וככל שמסרק תדר אופטי רחב יותר, כך דיוק מדידת המרחק הוא יכול לספק גדול יותר.

בשיטה חדשה למדידת מרחק, השתמשו החוקרים בשני שבבים אופטיים המייצרים שני מסרקות תדר זהות. האור משבב אחד שימש למדידת המרחק, והמסרק שנוצר מהשבב השני שימש כאות ייחוס.

עוד חדשות מעניינות:

▪ קומפקטי סוני Cyber-shot DSC-WX500 ו-DSC-HX90V

▪ דינוזאורים הגיע הזמן לחתוך

▪ רכבת ספינת אוויר

▪ נתב D-Link DIR-2680 עם אנטי וירוס מובנה

▪ חימום על ידי הקהל

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר Palindromes. בחירת מאמרים

▪ מאמר מאת סמואל באטלר. פרשיות מפורסמות

▪ מאמר מה ההבדל בין אספרגוס לבן, ירוק וסגול? תשובה מפורטת

▪ מאמר שיח יסמין. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר ינואר-4. תקלות בחיישן מצב המצערת. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר מבחר מוליכים לחימום, צפיפות זרם כלכלית ותנאי קורונה. זרמים רציפים מותרים עבור חוטים חשופים וצמיגים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024