Н

Наука и технологии

Подписаться
18 лет 11 месяцев 1 неделя 1 день
Владелец: irkinn

Интересные статьи и обзоры, советы на все случаи жизни, информация о книгах, журналах, кинофантастике, научно-популярных фильмах и т.д.

Док не позиционирует себя как научное издание. Док является познавательным и научно-популярным без научных подробностей. Цель — проинформировать, что это есть, а далее кто заинтересовался, может накопать подробный научный труд или статью с формулами, научными терминами и т.д. в интернете, Google.com и ссылки в помощь.

Оскорбление авторов и администрации, флуд, матершина = бан!

Новый наполнитель для громкоговорителей, позволяющий существенно улучшить их отдачу на басах, разработали инженеры корпорации Matsushita Electric Industrial, в миру больше известной под торговой маркой Panasonic. Углеродные частички с нанопорами эффективно адсорбируют лишний воздух при повышении давления за динамиком и позволяют при прочих равных вдвое уменьшить объем корпуса.

Улучшение качества баса всегда было головной болью разработчиков акустических систем. Именно на басах труднее всего добиться малых нелинейных искажений, причем нижняя воспроизводимая частота определяется, по сути, объемом громкоговорителя. А с доступным объемом становится все хуже и хуже — прогресс бытовой техники диктует необходимость миниатюризации. За последние семь лет сотовые телефоны похудели вдвое, а телевизоры стали тоньше в шесть раз. Даже с нормальным воспроизведением голоса, частотный диапазон которого начинается с трехсот герц, в тонких устройствах уже возникают большие проблемы. А что будет со звуком дальше, если эта тенденция сохранится?

У любого громкоговорителя, как у грузика на пружинке, есть собственная резонансная частота колебаний, ниже которой его эффективность быстро падает. Чтобы эту частоту понизить, нужно либо увеличивать массу диффузора, что снижает отдачу, либо делать более мягким подвес. Но каким бы мягким подвес ни сделали, воздух за диффузором будет при сжатии или расширении играть роль пружины, повышая резонансную частоту.

Здесь когда-то было изображение.

За наноматериалами давно и прочно закрепилось определение «крепкий как сталь», к слову сказать, возмущающее многих нанотехнологов, поскольку, по их мнению, наноматериалы крепче стали примерно в тысячу раз. При этом основной проблемой с доказательством подобного утверждения была неспособность исследователей передать силу наноструктур макроскопическим материалам. Однако на днях профессор из Университета штата Мичиган (г. Анн Арбор, США) Николас Котов (Nicholas Kotov) объявил, что ему удалось получить импрегнированный углеродом пластик, с помощью метода подобного тому «как устрица инкорпорирует карбонат кальция в ткань раковины, образуя одну из самых прочных в природе конструкций». Материал оказался «таким же крепким как сталь, но очень тонким и прозрачным».

Сделано с NoNaMe
© 2000-2026