Čo je to ultrazvuk? Balakuchiy svetlo šialenstva. Eholokácia v prírode. Úžasné svetlo na zvuk. I. Klyukin Echoolokácia a názvy podobných príloh

eholokácia eholokácia

v tvarine (v gréckom echu - zvuk, vidgomin a lat. locatio - skreslenie), viprominuvannya a prijímaní obrazov spravidla vysokofrekvenčné zvukové signály v meta vizualizácii objektov (druh jednoduchosti, ale aj) odmietnutia informácií o ich silách a rozmeroch. E. je jedným zo spôsobov organizácie potravín a biokomunikácie. E. rozvinená medzi kazhanmi, delfínmi, deťmi vtákov a zemleriyokom. V každom prípade je ultrazvuk generovaný v hrtane špeciálnymi supraglotickými zvukmi (prípadne hlasmi) a potom ústami alebo je smerovaný do navkolishnskeho stredu. Srymayutsya ultrazvukové impulzy sluchu systému, raj raja množstvo morfologických. špeciality. E. je pre nich účinný na vzdialenosť až 18 m. Delfíny majú zvuky, ktoré vibrujú vo vibračných septách alebo záhyboch nosových chrobákov (podľa IN. Verzia - v hrtane). Zdá sa, že delfíny generujú ultrazvukové impulzy s frekvenciou až 150-200 kHz, triviálnosť signálov sa pohybovala od 0,2 do 4-5 ms. Ptahs, scho žijú v jaskyni (guaharo, salangani), na pomoc E. orієntuyutsya in temryavі; smrad viprominuyut nízkofrekvenčné signály v 4-7 kHz. V delfínoch a kajanoch slúži E. okrem mimozemskej organizácie aj vesmíru. polohovanie tsіlі, vrátane vidobutku, fiziol. systém (analyzátor) tvora, ktorý sa staral o E., otrimal v biol. názvy literatúry sonar, pre sonar (anglický sonar - skratka slov „zvuková navigácia a randing“ - „zvukové navádzanie a vizualizácia cieľa“ - toto je názov lokátora,

.(Dzherelo: „Biologická encyklopedická slovná zásoba.“ Ed. M. S. Gilyarov; Redakčná rada: A. A. Babaev, G. G. Vinberg, G. A. Zavarzin i іn. - 2. vydanie, Opravené. - M.: Sov. Encyclopedia, 1986.)

eholokácia

Špeciálny spôsob biologickej orientácie a biokomunikácie zvierat (bez snehových vánkov, cajanov, vtákov, zubatých veľrýb, plutvonožcov). Echoolokácia umožňuje poskladaným rukám vystúpiť pri nedostatku viditeľnosti, alebo v prípade nového temperamentu. Tieto tvory generujú zvukové impulzy (vtáky od 4 do 7 kHz a delfíny až do 200 kHz), aby videli obrázky (vidlunnya) z predmetov v sluchových orgánoch. Za účelom echolokácie tvora sa do seba zamilujú (kazani, vtáky a pod.), Spilkuyutsya (delfíny), korisť v útoku (nikto z rodiny.

.(Dzherelo: "Biológia. Moderná encyklopédia."


Sinonymi:

Nádherné pre rovnaké „eholokatsii“ v nasledujúcich slovníkoch:

    Eholokácia ... Pravopisná slovná zásoba

    - (vіdlunnya і lat. Locatio „poloha“) je spôsob, ako pre doplnenie polohy objektu začať po hodine zatvárania, obrat daného hvili. Ak je zvuk zvukový, potom je podobný rádiovému radaru. ... ... Vіkіpedіya

    Ozvena, poloha Glosár ruských synoným. eholocation im., počet synoným: 2 polohy (3) ... Glosár synoným

    eholokácia- pri dvojčatách, divas. Bioechoolokácia. Ekologický encyklopedický slovník. Kišiňov: Vedúci redakcie Moldavskej encyklopédie Radian. І.І. Urobili ste 1989. Echoolokácia (z vidlunnya a lat. Distribúcia Locatio) stavba niektorých ... Ekologický slovník

    Ekholokatsii, zdravie tvorov hovorí zvukom. Je najlepšie poznať svoj vlastný viraz z každej veľryby. Stvorenia vydali niekoľko krátkych zvukov s vysokou frekvenciou a podľa obrazu mesiaca posúdili vzhľad prechodu okolo seba. Kazani ja ... ... Vedecká a technická encyklopedická slovná zásoba

    eholokácia- Metóda vimіryuvannya morskej hladiny alebo jazera, v poslednom na pomoc partii, ísť dole po kábli, deviata na pomoc lapača. Syn .: Sonda ... Glosár geografie

    Echolokácia (z výtlaku Echo a Lat. Locatio) medzi tvormi, viprominuvannya a fotografovanie spravidla vysokofrekvenčných zvukových signálov so znakom objavovania sa predmetov vo vesmíre, ako aj odmietanie moci ... Encyklopédia Velyka Radianska

    J. Orinuvannya na otvorenom priestranstve za dodatočným zvukom ultrazvuku. Tlumačský slovník Єfremovoi. T.F. 2000 ... Happy Tlumachy Dictionary of the Russian Movy Ofremova

    eholokácia- eholok atsia, ja ... Ruský pravopisný slovník

    eholokácia- eholoka / tsia, ja ... Naraz. Okremo. Cez spojovník.

knihy

  • Vlnová dĺžka Tsikave. Hvilyuvannya a kolyvannya blízko nás, Praetor-Pinney Gevin. G. Praetor-Pіnnі dychtivo a ľahko pozná tých, ktorí potrebujú teóriu, ako aj tých, ktorí v našom každodennom živote nemajú zmysel. Trochu predražíte za ...

Systém s otvoreným priestorom

rovno:

viconavets: Študent 10. ročníka Dmitro Tyukalov

kerivnik: Aminov Evgen Vitaliyovič

učiteľ fyziky

Vstup. 3

Kapitola I. Eholokácia. 4

I.1. História. 4

I.2. Zásady eholokácie. 4

I.3. Spôsoby sania. 5

I.5. Princíp vimirivu. 12

I.6. Pozri priladiv. 13

Kapitola II. Arduino. štrnásť

II.1. Zasosuvannya. štrnásť

II.2. Program Mova. štrnásť

II.3. Pohľady z iných platforiem. štrnásť

Visnovok. osemnásť

Zoznam literatúry a internetu Dzherel. osemnásť

Dodatok. 19


Vstup

V našu hodinu ľudia postupne ničia prílohy, pretože položili náš život. І škrípavo by bez zápachu bol zápach neznalý. V daných robotoch je jeden z typov organizácií ľahko viditeľný - eholokácia. O veľa informáciách o spôsobe eholokácie, ktoré je možné vidieť na zadku autonómneho zariadenia, nastaveného na základe Arduina. Problém je v tom, že problém je účinný a efektívny.

Meta, ktorá bola daná robotovi, bola: Hľadanie plusu a mínusu polohy za princípom polohy.

Aby ste dosiahli dodaný tovar, potrebujete vedieť nasledujúce:

1. Vivchiti je podstatou prejavu.

2. Doslіditi autonómne pristіy Arduino.

3. Pridám prílohu.

4. Programy na písanie.

5. Testovanie v rôznych mysliach.

6. Zistite, kde skladujete.

Vzhľadom na to, že problém v minulosti nefungoval Aleksandr Bem to mohol vidieť v roku 1880 a zamestnanci Oleksandra Bemu sa stali oprávnenými v roku 1912. Víťazstvo prvého v ľahkom eholotovi.

Priznávam Princíp videnia polohy velikánov je účinný a je schopný pomôcť ľuďom v situáciách, ktoré nie sú bezpečné pre život.

Kapitola I. Eholokácia

Chcel by som byť zďaleka, ale od úplného začiatku:

Echoolokácia (vidlunnya a lat. Locatio - „poloha“) - spôsob, pomocou ktorého by poloha objektu mohla začať po hodine zatvárania, obratu danej hvilya. Ak je zvuk zvuk, potom zvuk je zvuk a rádio je rádio.

I.1. História

Cholokácia ako fenomén v robotike a mechanike pochádza z biológie. Niektoré zo zistení sú spojené s menami talianskeho prírodovedca Lazara Spalantsaniho. Získava rešpekt u tých, ktorí sa zdajú byť schopní plávať v absolútne tmavej miestnosti, a nie zbierať predmety. Svojím spôsobom sa napili jedla, ale kvôli zápachu sa hrnuli k vidiacim. Kolega zo Spallanzani Zh. Zhurina poskytol poslednú informáciu v akomsi slanom vosku každého dňa - a zvieratá narazili na všetky objekty. Zvidsy vcheni porazili šepot, ktorý sa zdal byť počutý uchom. Myšlienka bula vismyana s druhmi však neexistuje, ako povedať niečo veľké - krátke ultrazvukové signály v tú hodinu bolo príliš ťažké napraviť.

Prvýkrát myšlienku aktívneho zvukového umiestnenia pre všetkých zachytil v roku 1912 H. Maxim. Potom, čo sa pustíme, sa zdá, že nízkofrekvenčné cholokačné signály sú spustené krillmi na frekvencii 15 Hz.

O ultrazvuku zistil v roku 1920 Angličan H. Hartridge, ktorý sa dozvedel o Spallanzani. Podporené všeobecnými znalosťami z roku 1938 zamestnancov bioakustiky D. Griffina a fyzika G. Pearsa. Griffin, ktorý predpokladal, pomenujem kolokáciu na definíciu spôsobu organizácie každého prípadu pre ďalší ultrazvuk.

I.2. princíp ekolokácie

Echoolokácia na opravu pomocou ultrazvuku, takže o tom je viac informácií.

Jak a veľa fyzických prejavov, plazenie sa ultrazvukom, háčkovanie ich správ. V roku 1876 anglický fyzik Frank Galton vivchayuyu generáciu zvuku píšťalkami špeciálneho dizajnu (Helmholtzove rezonátory), ale na nosenie súčasnej im'ya, vyaviv, takže pri spievaní veľkosti komory zvuk prestane byť citlivý. Môžete začať, ale zvuk jednoducho viprominuetsya nepracuje, Galton však bije hodiny, ale zvuk necíti rovnako, že frekvencia sa zvýšila. Krym fyzický svet, na škorici ts'go visnovka viedla reakciu dvojčiat (pred psov) k stagnácii takejto píšťaly.

Ultrazvuk je očividne možný za pomoci píšťaliek, ale ani ručne. Situácia sa zmenila, keď sa správa zobrazila P'er Kyuri v roku 1880, ak existovala možnosť viprominuvati zvuku, nemôžete rezonátor fúkať prúdom vody, ale napájať ho na prechodný kryštál. Nie je však dôležité, keď uvidím slúchadlo a budem dostávať ultrazvuk (rovnaký účinok umožňuje opätovný rozvoj energie akustických chorôb v elektrickej komunikácii) a na veľký úspech fyzických aspektov akustiky a vedy, ako je ultrazvuk hľadal vivchennya na hlavnom objekte, ale nie na uchovávaní.

I.3. spôsoby sania

Ofenzívny krok v zákrute v roku 1912, ak do dvoch mesiacov po zákrute „Titanika“ rakúsky inžinier Oleksandr Bem po rozpustení prvého v svetlom eholote. Aby ste zistili, ako sa história môže zmeniť! Od jednej hodiny do súčasnej hodiny sa ultrazvukový sonar stáva nepostrádateľným nástrojom pre povrchové a podmorské lode.

Ešte jeden princíp deštrukcie vo vývoji ultrazvukovej technológie tryskania v 20-pp. XX storočie: v guličkách SRCP bol prvý experiment vykonaný na zvuku kovového sania ultrazvukom s prijímačom na vyčnievajúcom okraji oka, navyše reštrukturalizácia booleovskej techniky bola vykonaná tak, že je možné odstrániť dva kovové obrázky (Fajka S.A. Sokolova). Takto sa držala ultrazvuková detekcia chýb, ktorá umožnila „dotknúť sa neviditeľného“.

Ukladanie ultrazvuku zrejme nebolo možné prerušiť nedostatkom technických doplnkov. V roku 1925 veľký francúzsky fizik Paul Langevin, zapojili sa do vybavenia flotily ozvenou, dostali ultrazvuk cez tkanivá ľudí a injekčne podávali ultrazvukové lieky organizmom ľudí. To isté S. A. Sokolov v roku 1938, keď odrezal ľuďom ruky „na prosvite“ pomocou prvých tomogramov. A v roku 1955 anglické inžinierstvo Ian Donaldі Tom Brown Zostali pred svetlom s ultrazvukovým tomografom, v ktorom človek vbehol do kúpeľa s vodou a operátor s ultrazvukom-vipromynuvachom a ultrazvukovým zberačom sa previnil obchvatmi buvu a obišiel čítanie na kole. Pachy sa po prvý raz nalepili na ľudí, princíp echolokácie a nepopierali vzdelanie, ale zobrazovací tomogram.

Nástup päťdesiatich rakiet (prakticky do dnešných dní) možno charakterizovať ako éru prenikavého ultrazvuku vo všetkých oblastiach technickej a lekárskej diagnostiky a používania ultrazvuku v technologických oblastiach, ktoré často nie je dovolené. Ale o správe.

Mabut, ktorý je pre nás najdôležitejší pre opravu elokácie v technológii є hladká kontrola štruktúr (kov, betón, plast) na zisťovanie chýb v nich, zlých mechanickými upevňovacími prvkami. Pre najjednoduchší typ je detektor chýb vyhľadávač obchodov, na ktorého obrazovke sa zobrazuje echogram. Zmenou ultrazvukového senzora na povrchu monitorovaného virobi je možné detekovať chvenie. Uistite sa, že detektor chýb je vybavený súpravou ultrazvukových konverzií, ktorá umožňuje zavedenie ultrazvuku do materiálu pre malé odrezky a napríklad zvukový signál na zmenu prahu.

V strede kovovej konštrukcie máme dôležitý objekt nelineárnej kontroly horizontálnych lamiel. Ručné ovládanie, ktoré sa nezaoberá úspechom automatizačného systému, je v Rusku najpokročilejšie. Bagatokanalny radar stojí na značke cesty ako operátor. Ultrazvukové senzory sú inštalované v ligatúrach naberaných na povrch rolovacích líšt. Na zaistenie akustického kontaktu sú na visku nainštalované nádrže s kontaktným vedením (prítok - voda, náplň - alkohol). Po prvé, tisíce operátorov sú vo všetkých oblastiach, vo všetkých oblastiach, v chladnom počasí, v chladnom počasí ... ... Prvá detekcia chýb hrablíkov v SRCP bude otvorená o 50 rokov neskôr prof. A.K. Gurvich v Leningrade. Rozvoj numerickej technológie umožnil za posledných desať rokov otvoriť automatizovanú detekciu chýb, ale nielen umožniť odhalenie chyby, ale tiež zapísať celý echogram prejdenej dráhy na partnerský pohľad na informácie o špeciálne analytické centrum. Jedno z takýchto prídavných zariadení - ADS -02 - bolo postavené športovcami nášho IPF RAS spojeného so spoločnosťou „Meduza“ a vyrobené v závode v Nižnom Novgorode. M. Frunze. Do súčasnej hodiny viac ako 300 požiadalo o prácu na ruskom zaliznitsy, okrem toho, že pomohlo objaviť sa v ricku za niekoľko tisíc tzv. Gostrichove chyby, príčinou nehody môže byť koža kože. Detektor chýb ADS-02 v roku 2005 obsadil 1. miesto v medzinárodnej súťaži o vývoj systémov v San Franciscu (USA) na ukladanie moderných počítačových technológií.

UZ-tovschinomіri zastosovovat pre bezperervnyh vimіryuvan tschiny plech (oceľ, sklo), keď virobnittvі, rovnako ako technológia, ku ktorej je prístup є zbavený jednej strany (napríklad stena steny je veľa rúrok). Tu sú matky často privedené na pravú stranu s ešte menšími plochami, takže aby sa zvýšila presnosť, prestali opakovať radar: prvý príjem signálu ozveny naraz na spustenie prenosu na rozvoj ofenzívneho impulzu atď.

Útek, ktorého vývoj sa predražil, môže mať aj sto rokov, v skutočnosti zvíťazí naraz na naj nominovanejších objektoch, od povrchových a podmorských lodí až po nafukovacie komory ribalok-amatérov. Stagnácia počítačov umožnila nielen zobraziť spodný profil na obrazovku eholoty, ale aj zobraziť typ zobrazeného objektu (riba, platina, zrazenina muly atď.). Na pomoc druhým sú obrázky profilu police, zdá sa, že gule dodávajú oceánu veľa planktónu.

Na základe röntgenových a NMR tomografov (ako aj prvých „pokročilých“ ultrazvukových prístrojov) nedávno použili orgány citlivé na ultrazvuk (UZD) na prácu v rovnakom režime, pretože existujú niektoré analógy. v technológii akustické vlastnosti. Rozdiel medzi silou mäkkých tkanín sa nemení 10%, a ak nie sú tkaniny potlačené, poskytujú o 100% viac obrazu. V takej hodnosti sa môže Mayzhe celé množstvo informácií, ktoré majú k dispozícii lekárske ultrazvukové prístroje, používať na analýzu slabých signálov.

Jedným z prvých miest v medicíne je ultrazvuková echoencefaloskopia. Myšlienka toho je jednoduchá: odhaliť vnútorné lebečné štruktúry, keď je hlava sondovaná v chudej oblasti zla a napravo. Keď sa objavia vnútorné uši lebky (hematómy, papagáje), symetria ehogramu sa zničí a je ľahké takýchto pacientov vidieť a nasmerovať ich na ďalšie detaily a cestu.

Stagnácia ultrazvuku v kardiológii si vyžiadala vývoj technológie, ktorá je pre ultrazvuk dôležitá - predkladajú ju geografi v súradniciach glybínovej hodiny, ak sa zdá, že amplitúda signálu je viac ako dobrá. Tse umožnila vidieť systematické neinvazívne predbežné informácie o vnútorných štruktúrach srdca a veľkých sudcov a rozpoznať nové dôležité fyziologické informácie. Napríklad bulo bolo vychované, ale priečna reakcia aorty sa nezmenila, ako to bolo povolené skôr.

Prvé kardiologické pripútania sú rovnaké a kvôli ďalšiemu vývoju štruktúr bol senzor malými rezmi uvedený do rotácie. S pribúdajúcim rokom sa automatizácia procesu a moderné ultrazvukové nástavce stali ehotomografmi, takže umožňujú odstránenie dvoch častí pre -juvenilnej oblasti organizmom a podporu za trblietavými úlomkami štruktúrnych prvkov - ventily srdca. V prípade odolných štruktúr je všetko jednoduchšie. Prvé ultrazvukové tomogramy budú odstránené, ak by neexistovala skladacia elektronika a počítače, aby sa ľudia zanyuvati dostali do kúpeľa s vodou a bypassov s rovnakým senzorom na colu. Infekcia metód zasahovania do počtu impotentných malých prvkov, ktorá vám umožňuje priamo ovládať ultrazvukový lúč. Ultrazvuková dávka (UZD) orgánov a tkanív sa stala veľmi bežným postupom, neuveriteľne lacnejším a menším ako druh tomografie.

V rovnakú hodinu sa stratilo súkromné ​​úložisko toho istého miesta na ultrazvuku. Jednou z nich je zníženie tučných detských prekurzorov liečiv, ktoré umožňuje posúdiť ukazovateľ stupňa obezity, napríklad BFI. Celý spôsob implementácie v zariadení bodymetrix2000 je špionážny rusko-americký trh, ktorý svojho času zostáva v kozmetických salónoch a fitness kluboch po celom svete.

Mabut, najlepšie tsikavimi so skladacím riadom pre ultrazvukovú lekársku diagnostiku є triviálne systémy. V týchto systémoch sa ultrazvukový lúč otáča v dvoch navzájom kolmých rovinkách a prijaté signály sa rozpadajú tak, že sa odstráni obraz subjektívneho povrchu, takže sa nachádza v strede ľudského tela, či už je vnútorný organizmus. Hneď ako sú informácie spracované a informácie sú rýchlo spracované, je možné objekt hodinu podporovať v reálnom meradle, napríklad aby sa správal ako dieťa od nepopulistického dieťaťa, reagujete na niečo takto to nemôžete jesť. Intenzita ultrazvuku-viprominuvannya na úrovni 50-100 mW / cm2.

A. M. Reiman,
, IPF RAS, m Nižný Novgorod

Čo je to ultrazvuk?

Úvod a prehistoria

Z nejakého dôvodu je hodnota: „Ultrazvuk (USA) je pružinový zvuk, ktorého frekvencia sa mení je 15-20 kHz. Horná hranica ultrazvukových frekvencií je obklopená fyzickou povahou pružín a dosahom 1 GHz. “ Za cyklom krátkych viznachennya stojí nádherné svetlo akustiky, ktoré je proti všestrannosti fyzických prejavov, pôvodným technickým riešeniam a samotnej možnosti „cítiť sa necitlivo“.

Jak a veľa fyzických prejavov, plazenie sa ultrazvukom, háčkovanie ich správ. U 1876 r anglický fyzik Frank Galton, vivchayuchie generovanie zvuku s píšťalkami špeciálneho dizajnu (rezonátory Helmholtza), noste teda prítomné im'ya, vyaviv, ale pri spievaní veľkosti komory zvuk prestáva byť citlivý. Môžete začať, ale zvuk jednoducho viprominuetsya nepracuje, Galton však bije hodiny, ale zvuk necíti rovnako, že frekvencia sa zvýšila. Krym fyzický svet, na škorici ts'go visnovka viedla reakciu dvojčiat (pred psov) k stagnácii takejto píšťaly.

Galtonova píšťalka (Helmholtzov rezonátor)

Ultrazvuk je očividne možný za pomoci píšťaliek, ale ani ručne. Situácia sa zmenila, keď sa zobrazila správa P'єrom Kyurі v roku 1880, ak existovala možnosť viprominuvati zvuku, nemohli by ste rezonátor vetrať prúdom vody, ale dodávať p'zocrystalu premenlivú elektrickú energiu. Nie je to však ovplyvnené výskytom ručných dzherelov a ultrazvukom (rovnaký p'zoeffect umožňuje obnovu energie akustických problémov v elektrickej komunikácii) a veľkým úspechom fyzikálnej akustiky a vedy, ako je napr. William Stretten (Lord Rayleigh), ultrazvuk sa zameral na hlavný objekt na vivchennya, ale nie na uchovávanie.

Ultrazvukový tomogram žľabu z kovu

Ultrazvukový tomogram ruky

Ofenzívny krok v zákrute v roku 1912, ak do dvoch mesiacov po zákrute „Titanika“ rakúsky inžinier Oleksandr Bem po rozpustení prvého v svetlom eholote. Aby ste zistili, ako sa história môže zmeniť! Od jednej hodiny do súčasnej hodiny sa ultrazvukový sonar stáva nepostrádateľným nástrojom pre povrchové a podmorské lode.

Ešte jeden princíp deštrukcie vo vývoji ultrazvukovej technológie tryskania v 20-pp. XX storočie: v guličkách SRCP bol prvý experiment vykonaný na zvuku kovového sania ultrazvukom s prijímačom na vyčnievajúcom okraji oka, navyše reštrukturalizácia booleovskej techniky bola vykonaná tak, že je možné odstrániť dva kovové obrázky (Fajka S.A. Sokolova). Takto sa držala ultrazvuková detekcia chýb, ktorá umožnila „dotknúť sa neviditeľného“.

Ukladanie ultrazvuku zrejme nebolo možné prerušiť nedostatkom technických doplnkov. V roku 1925 veľký francúzsky fizik Paul Langevin, zapojili sa do vybavenia flotily ozvenou, dostali ultrazvuk cez tkanivá ľudí a injekčne podávali ultrazvukové lieky organizmom ľudí. To isté S. A. Sokolov v roku 1938, keď odrezal ľuďom ruky „na prosvite“ pomocou prvých tomogramov. A v roku 1955 anglické inžinierstvo Ian Donaldі Tom Brown Zostali pred svetlom s ultrazvukovým tomografom, v ktorom človek vbehol do kúpeľa s vodou a operátor s ultrazvukom-vipromynuvachom a ultrazvukovým zberačom sa previnil obchvatmi buvu a obišiel čítanie na kole. Pachy sa po prvý raz nalepili na ľudí, princíp echolokácie a nepopierali vzdelanie, ale zobrazovací tomogram.

Nástup päťdesiatich rakiet (prakticky do dnešných dní) možno charakterizovať ako éru prenikavého ultrazvuku vo všetkých oblastiach technickej a lekárskej diagnostiky a používania ultrazvuku v technologických oblastiach, ktoré často nie je dovolené. Ale o správe.

Eholokácia v technológii

Najjednoduchší typ echolokácie je rovnaký. Impulz je privádzaný do vipromyuchového prvku (generátora), ktorý smeruje krátky akustický impulz do stredu. Ak je na spôsobe zvuku potrebné vytvoriť prechod (medzi distribúciou guličiek s rôznymi akustickými autoritami, napríklad prasknutie kovu), potom sa časť signálu zachytí a môže byť zachytená snímačom, najčastejšie na rovnakom mieste, na tom istom mieste. Signál, ktorý sa má previesť na elektrický, reagovať a objaviť sa na obrazovke.

Pred princípom súčasného ultrazvukového lokátora

V polovici hodiny záznamu prijatého a emitovaného impulzu poznám rýchlosť zvuku v strede c, Môžeš navštíviť L do vidbivach: L = cτ / 2. Je zrejmé, že v skutočných mysliach je privádzaný k živým návštevám do bodu, keď lokátor neukazuje slabé ciele pre aktiváciu vážneho zákona. Na úplné posúdenie postupu pri posudzovaní minimálnej prahovej úrovne citlivosti vzhľadu. Okrem toho je rozumné byť obklopený záujmovou zónou deyakoy L Keď je blízka zóna z nej zapnutá, určí sa, že namáhaný prechod a vzdialená zóna klamlivý signál rastú dôslednejšie v amplitúde so zvukmi. Pokiaľ je možné ovládať prijatý signál (a to sa dá dosiahnuť bez veľkej vzdialenosti, na kompenzáciu oslabeného signálu zo stojana), môžeme poskytnúť univerzálny radar, ktorý sa pre technické možnosti príliš nelíši.

Pioneri ultrazvukových polôh: F. Galton, A. Boehm, S. A. Sokolov, T. Brownі I. Donald

Na eholokačnej technológii môžete vidieť množstvo skvelých tried - rivnemiri, tovschinomiri, eholoti, defektoskopia. Zápach je vyvinutý hlavne algoritmami získaných akustických informácií, ktoré sú základom ich pokožky a predchádzajúci popis zariadenia je jednosmerný lokalizátor ozveny. Napríklad, ak dáte ultrazvukovú sondu (v ktorej je vipromynuyu a užitočný prvok) na spodok uzáveru veľa od dieťaťa, nemali by ste sa pozerať do zabudnutia, nemôžete na to zabudnúť. Pokiaľ nepoznáme akustickú silu rodnej cirkvi, môžeme dať inú, teda názvy podpora, sonda na základe počtu krát a začiatku dňa podľa aktuálnej hodiny záznamu zvislých a vodorovných signálov. Pri použití takej rіvnemira є vimіryuvach rіvnya odorantu zemného plynu (merkaptánu) v nádrži, ako je, je pochovaný v zemi.

USA-pripojiť: zlo- UZ-rivnemir; napravo- Ultrazvukový detektor chýb na ne tryskové testovanie malých častí; na spodku- UZ-tovshinomir

UZ-tovschinomіri zastosovovat pre bezperervnyh vimіryuvan tschiny plech (oceľ, sklo), keď virobnittvі, rovnako ako technológia, ku ktorej je prístup є zbavený jednej strany (napríklad stena steny je veľa rúrok). Tu sú matky často privedené na pravú stranu s ešte menšími plochami, takže aby sa zvýšila presnosť, prestali opakovať radar: prvý príjem signálu ozveny naraz na spustenie prenosu na rozvoj ofenzívneho impulzu atď.

Útek, ktorého vývoj sa predražil, môže mať aj sto rokov, v skutočnosti zvíťazí naraz na naj nominovanejších objektoch, od povrchových a podmorských lodí až po nafukovacie komory ribalok-amatérov. Stagnácia počítačov umožnila nielen zobraziť spodný profil na obrazovku eholoty, ale aj zobraziť typ zobrazeného objektu (riba, platina, zrazenina muly atď.). Na pomoc druhým sú obrázky profilu police, zdá sa, že gule dodávajú oceánu veľa planktónu.

Ultrazvukový ultrazvukový detektor chýb ADS-02

Najmodernejšia železnica pre zlo

Mabut, ktorý je pre nás najdôležitejší pre opravu elokácie v technológii є hladká kontrola štruktúr (kov, betón, plast) na zisťovanie chýb v nich, zlých mechanickými upevňovacími prvkami. Pre najjednoduchší typ je detektor chýb vyhľadávač obchodov, na ktorého obrazovke sa zobrazuje echogram. Zmenou ultrazvukového senzora na povrchu monitorovaného virobi je možné detekovať chvenie. Uistite sa, že detektor chýb je vybavený súpravou ultrazvukových konverzií, ktorá umožňuje zavedenie ultrazvuku do materiálu pre malé odrezky a napríklad zvukový signál na zmenu prahu.

V strede kovovej konštrukcie máme dôležitý objekt nelineárnej kontroly horizontálnych lamiel. Ručné ovládanie, ktoré sa nezaoberá úspechom automatizačného systému, je v Rusku najpokročilejšie. Bagatokanalny radar stojí na značke cesty ako operátor. Ultrazvukové senzory sú inštalované v ligatúrach naberaných na povrch rolovacích líšt. Na zaistenie akustického kontaktu sú na visku nainštalované nádrže s kontaktným vedením (prítok - voda, náplň - alkohol). Po prvé, tisíce operátorov sú vo všetkých oblastiach, vo všetkých oblastiach, v chladnom počasí, v chladnom počasí ... ... Prvá detekcia chýb hrablíkov v SRCP bude otvorená o 50 rokov neskôr prof. A.K. Gurvich v Leningrade. Rozvoj numerickej technológie umožnil za posledných desať rokov otvoriť automatizovanú detekciu chýb, ale nielen umožniť odhalenie chyby, ale tiež zapísať celý echogram prejdenej dráhy na partnerský pohľad na informácie o špeciálne analytické centrum. Jedno z takýchto prídavných zariadení - ADS -02 - bolo postavené športovcami nášho IPF RAS spojeného so spoločnosťou „Meduza“ a vyrobené v závode v Nižnom Novgorode. M. Frunze. Do súčasnej hodiny viac ako 300 požiadalo o prácu na ruskom zaliznitsy, okrem toho, že pomohlo objaviť sa v ricku za niekoľko tisíc tzv. Gostrichove chyby, príčinou nehody môže byť koža kože. Detektor chýb ADS-02 v roku 2005 obsadil 1. miesto v medzinárodnej súťaži o vývoj systémov v San Franciscu (USA) na ukladanie moderných počítačových technológií.

Článok bol pripravený na podporu spoločnosti MegaZabor. Akonáhle sa Virіshili prybati yakіsnіy a nіynіy parkan, whісh just lіkе many rockіv, then optimal solutions of the camp will turn to the company "MegaZabor". Spoločnosť "MegaZabor" sa zaoberá predajom a inštaláciou plotov malého množstva a skladacieho dizajnu a už sa začala odporúčať ako dodávateľ služieb. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.Megazabor.Ru.

Niektoré z tvorov majú tiež zdravý duševný stav, než to získajú, a môžete to vidieť zo štatistík.

Aký druh echolokácie?

Eholokácia - tse spôsob, akým sa poskytuje dodatočná pomoc pozícii potrebného objektu podľa obdobia prijatia rotácie obrazu. Vyzerajte ako latinské slovo „poloha“, čo znamená „poloha“.

Aké tvory majú zdravie pred eholokáciou?

Som rád že ťa vidím:

  • Flying Mish

Echolokácia v pomocníkoch všetkých ostatných, ktorí žijú na otvorenom priestranstve a zamilujú sa do vývojových kóm. Tvorovia vidia zvuk, a keď zachytia signál, prejdú prechodovým kódom a uviaznu. Tieto zvuky sú miestnymi signálmi krátkych ultrazvukových impulzov s frekvenciou 20 - 120 kHz. Hodinu je možné použiť aj na nabitie impulzného prenosu.

  • delfíny

Delfíny echolokačné vicoristy iba v noci. Na konci hodiny spravidla ukončite zápach, aby ste obhrýzli a vykoristovuyut svoju budovu za vtip chobotnice alebo ribi. Dovzhinov miestny signál - afalini - obchod 3,7 m Zvuk sa k nim obráti pohľadom harriera a prenáša sa cez zvonivé zvesti o priechode, zvesti o kefke, spodnej štrbine. Afalina je skvelá na identifikáciu najlepších predmetov vo veľkých mestách. Tsikavo, takýto signál by mal začať pohybovať loptou s veľkosťou 113 m. Delphin, pre ďalší signál, môže byť živým alebo neživým predmetom pred ním.

  • kiti

Ak je dno vody dole alebo je tam veľa liniek, viditeľnosť je ešte prehnitejšia. Toto stvorenie, ktoré sa zamiluje do vody, ju nemiluje pre seba, ale pre svoje zdravie. Echolokácia u veľrýb ďalšej pomoci spm sprymati navkolishnє stredného zastrešenia. Echolokácia veľrýb je rozvinutá, aby robila dobro. Čo je to len o známych „pisni“ z množstva vodných vakov.

Echolokácia má navyše korene v sviňuchách, rejskoch, tuleňoch, vtákoch salangangov a guaharo a bez naberačiek.

Po celú dobu pred tsikh pir nie zdogaduyutsya - ako sa stalo, že vyvíjajúce sa echolokácia medzi tvormi. Vôňa tejto myšlienky cítiť, pretože v pozadí tichých jednotlivcov, ktorí žijú v hlbinách oceánu alebo v tmavých jaskyniach, to nebude žiadne vrnenie. Svitlovú nahradil zvuk. Ozvena volodya nie je len tvor, ale je na svete, lyudin. Keď cítite zvuk, je to skoro ako mäso steny primitivity, ako to bolo a doteraz.

Vďaka štatútu sme sa dozvedeli, že cholokácia aj tvory boli postavené pred cholokáciou.

Na tému:

„EXO, eholoti,

eholokácia "

Vedci robotov 9 V triede

Kosogorova Andriya

Škola č. 8 ministerstva obrany Ruskej federácie

m Sevastopol

VIDLUNNYA(Z názvu mena Echo v starovekej gréckej mytológii), hvilya (akustické, elektromagnetické atď.) Akustickú expozíciu je možné použiť napríklad pri vizualizácii zvukového impulzu (klepanie, krátke, často kričiace atď.) Mesiac je počutý uchom, pokiaľ sú prijaté správy a impulzy sú distribuované v hodinových intervaloch t 5 = 50-60 ms. Vidlunnya rastie bagatorazim, ako keby є kіlka, tak vіdbivayut (blízky skupine budinkіv, v horách atď.), Zvuk od tých, ktorí prídu pred sposteringom v momente hodiny, ktorý je distribuovaný v intervaloch t 50- 60 ms Harmonické. vidlunnya. vinárstvo so širokým rozsahom frekvencií na prepojke, veľkosť niektorých malých v súlade s novými, aby bolo možné nastaviť spektrum. V primitívnom prostredí je mesiac nahnevaný sacím videním, ktoré sa nazýva dozvuk. Vidlunnya môže slúžiť ako spôsob, ako vidieť signál, kým sa signál nespustí: r = st / 2, de t - asi hodinu pred silným signálom a odbočkami napr. Na celom princípe, založenom na vývoji mesačných signálov. Akusticky nie je možné uviaznuť v sonare a tiež v navigácii, ako sa zbaviť stagnácie morského dna. Elektromagnetické vidlunnya sa plaziť v radare; sú vidieť z ionosféry, čo umožňuje krátke spojenia rádiových spojení vo veľkých mestách a posudzovanie sily ionosféry. Princíp zlomyseľnosti mesiaca sa začína nastavovať v optickom rozsahu elektromagnetických potrieb, ktoré generuje kvantový optický generátor. Pramene, ktoré sa rozširujú v zemskej kôre, vychádzajú zo sfér starých dievčenských čias, nastavujú seizmický mesiac. Za pomocou ozveny je možné zmerať hĺbku svrabu („echometriálny kúpeľ“ svrabu), výšku ryhy v nádržiach (ultrazvukové rivnemiri). Metódy Vidlunnya sa široko používajú pri ultrazvukovej detekcii chýb. Akustický exo. aby malé tvory (kazhan, delfín, veľryba a ďalšie.) slúžili ako spôsob organizácie a žartovania (div. Umiestnenie zvuku).

eholokácia(Z pohľadu mesiaca a lat. Locatio - zmena) u tvorov vo forme vizualizácie a príjmu obrázkov spravidla vysokofrekvenčných zvukových signálov v mene vzhľadu predmetov na otvorenom priestranstve, ako aj o sile odmietnutia informácií Bývalý zo spôsobov organizácie tvorov vo vesmíre. Vіdlunnya rozvinena v lietajúcich myšiach a delfínoch, nachádzajúcich sa v rejskoch, mnohých druhoch plutvonožcov (tuleňov), ptahіv (salangani a deyaki in.). U delfínov a každého jednotlivca je Echo založené na ultrazvukových impulzoch s frekvenciou až 130-200 kHz s triviálnosťou signálov od 0,2 do 4-5 ms, niekedy aj viac. Za bezmocným harrierom sa delfíny plavia zo zatvorených očí, možno je to známe nielen cez deň, ale aj v noci, ale na začiatku hĺbky dna, blízkosti pobrežia a predmetov. Eх eholokatsіynі impulzy lyudin sprymє ako vŕzganie dverí, ako zapnúť hrdzavé pánty. Sila echolokácie u veľrýb, ktorá vágne znela s frekvenciou deprivácie až decilkokh kilogertov, ešte nie je jasná.

Zvuk delfínov je usmernený. Tukový vankúš, ktorý leží na štrbinách a intermaxilárnych cystách a prednom povrchu lebky, je spustený nadol, aby sa vytvorila zvuková línia a reflektor: zápach sústreďuje signály tak, aby sa dali otáčať pomocou medveďov, a pri pohľade na zvukový lúč smerujúci svetlo.

Medzi vtákmi, ktorí žijú v tmavých jaskyniach (guaharo a salangani), vikoristovuyutsya pre orієntatsії in temryavі; smrad viprominuyut nízkofrekvenčné signály na 7-4 kHz. V delfínoch a cajanoch bude lunárny mesiac okrem neobvyklej orientácie slúžiť aj na označenie priestornosti, poskytnutia priestoru, veľkosti a počtu vypadkiv - a dizajnu tváre. V prípade zgadani ssavts je často dôležité slúžiť ako dôležitý vtip a druh ob'yktyv kharchuvannya.

Lit .: Airapetyants E. Sh., Konstantinov A. I., Echolokácia v prírode, typ 2, L., 1974. R. N. Simkin. Eholokácia, jedna z metód lokalizácie zvuku, keď idete k objektu, začne po hodine, keď sa zmení signál mesiaca.

echolot(Vidlunnya i lot), navigačný nástavec na automatické ponorenie vody do vody za pridaním hydroakustických mesačných signálov. Vibrátor je inštalovaný na dne nádoby, kým nie je periodicky napájaný z generátora elektrických impulzov, aby sa zmenil na akustiku, aby sa mohol v uzavretom lese rozširovať zvisle nadol. Akustický impulz zdola zachytáva ten istý vibrátor, ktorý ho transformuje na elektrický. Keď je impulz silnejší, prejdite na indikátor glibini, od chvíle, keď sa impulz aplikuje, až do momentu, keď sa mesiac otočí zdola a druhý sa zmení na videnie zvuku / 2-dňový zvuk / sek. Trivialita impulzov je od 0,05 do 20 ms s pamäťovou frekvenciou od 10 do 200 kHz. Malá trivialita a vysoká frekvencia a vysoká frekvencia sa pozorujú pri nízkych hladinách glybínu, veľkej trivialite a nízkych frekvenciách pri nízkych hladinách vysokých hladín glybínu. Vibrátor môže slúžiť ako magnetostrikcia alebo piezokeramika. V kvalite ukazovateľov glybínu pohľady na ukazovatele stagnujú; ťahy, elektronické zmeny a digitálne displeje, ako aj rekordéry, ako zaznamenávať vimiryuvani glibini na zdvihy papiera rukhomii elektrotermálnou alebo elektrochemickou metódou. Echolot je spustený v rôznych intervaloch glybínu, v intervaloch od 0,1 do 12 000 m, keď je rýchlosť plavidla až 30 (55 km / h) a na väčšiu navigáciu. Možnosť ozvučnice v 1% až v stovkách častí trupu. Echolot je možné použiť aj na žonglovanie rebier, podmorských komôr, na ďalšie gule rozptyľujúce zvuk, na typ pôdy, stratifikáciu pádu dna a inú hygroakustiku. V roku 1958 bola na radianskej lodi „Vityaz“ s dutinou zistená maximálna hĺbka (11 022 m) Svätého oceánu a maximálna hĺbka (11 022 m) Svätého oceánu v Mariinskej depresii v západnej časti Tichý oceán. Pred myšlienkou Cholotu prišlo takmer okamžite a prakticky naraz niekoľko ľudí: nemecký inžinier A. Bem z Danzigy (Gdansk), americký inžinier RA profesionálny brloh, francúzsky fyzik P. Langevin a inžinier Vasil'yazych, ktorý vykonalo Francúzsko. Langevin a Shilovskiy natočili prvý sonar

Div. Hydroakustika.

Lit .: Fedorov I. I., Navіgatsіynі ekholoti, M.-L., 1948; yogo w, Echoes and іnshі hydroacoustic zasobi, L., 1960; Tolmachov D., Fedorov І., Navigatsіynі ekholoti, „Technics and ozbroєnnya“, 1977, No. 1. І.І. Fedorov.

Echoencefalografia(Z mesiaca a encefalografia), ultrazvuková encefalografia, metóda predbežného vyšetrenia mozgu na ďalší ultrazvuk. Základ pre silu ultrazvuku sa generuje z kordónov stredu (štruktúrne zariadenia do mozgu) vývoja. Hlavným diagnostickým kritériom (navrhovateľ v rokoch 1955-56 Švéd, likarem L. Leksella) je zobrazenie stredného pohľadu alebo M-mesiaca (M-neskorá lat. Th shlunochka, prozoroi priečky, interpolu-Sharne schilini). V normi M-exo, obnovenom na vrchole viglyadi na ultrazvukovom encefalograme, sa vráťte zo strednej čiary hlavy. S prítomnosťou vnútorného lebečného opuchu, krvácania, abscesu atď. Patologické vyhlásenia M-exo sú nahradené v bicykli zdravého nápoja (div. Obr.). Proponované v roku. Diagnostické kritériá: zlepšenie vzhľadu echo signálov z biches 3. slunkeru v prípade hydrocefalu; normalizácia spánkovej tepny a pod. Pulzy sa graficky zobrazujú na obrazovke zariadenia a fotografujú sa.

Lit .: Klinichna echoencephalography, M., 1973; L e ks e 1 + 1 L., Echo-encephalog „raphy. Detekcia intrakraniálnych komplikácií po úraze hlavy, „Acta chirurgica scan„ dinavica “, 1956, v. 110, S. 301-315.

V.E. Grechko.

VIDLUNNYA, Kompozícia a víťazstvo Priyom, záznamy o opakovaných múzach. frázy s menšou silou zvučnosti s tými alebo inými hlasmi, nástrojmi.

Stať sa vedúcou pozíciou v zborovej, opernej, orchestrálnej, komornej a inštrumentálnej hudbe. Na základe víťazného prijatia mesiaca v určitej forme cyklus hudobných p'usi, napríklad „Vidlunnya“ od O. Lasso pre rovnomenný zbor a p'essa. z „Francúzskej predohry“ pre čembalo І. S. Bach. Vidlunnya Pomenujem aj jeden z registrov orgánov.

Lit .: Rel e і Dzh., Teória zvuku, prov. z angličtiny, 2 type., t. 2, M., 1955; G r і f f і n D., Ozvena v živote ľudí a tvarin, trans. s English, M., 1961.