Для многих оказалось неожиданным, что Никола Тесла тоже "колебатель". Однако именно Тесла был первопроходцем в беспроводной передаче энергии, а тут не обойтись без индуктивно связанных колебательных контуров. 🖇 Помимо открытия "тайн Вселенной" и магических "Тесла-шоу" изыскания Теслы про "энергию и частоту" имели и вполне практические следствия: беспроводная зарядка всякого рода устройств от автобусов до телефонов тоже основана на индуктивной связи. 🛜
Энергичного вам начала рабочих недели и года! 💥
#осцопрос
Энергичного вам начала рабочих недели и года! 💥
#осцопрос
👍5⚡3🤝1
В журнале Physical Review B вышла статья аспиранта кафедры Алексея Каминского и проф. А.П. Пятакова, написанная совместно с коллегами из Шанхайского Университета 🀄️ и Словацкой Академии Наук 🇸🇰.
Статья посвящена флексомагнитному эффекту — возникновению намагниченности при изгибе материала 🎞. В работе предсказывается стократное ☝️увеличение флексомагнитного эффекта в двойном молекулярном слое (ван-дер-ваальсовом бислое) антиферромагнетика CrI3, по сравнению с объемными материалами.
"На пальцах" механизм эффекта можно пояснить так: при изгибе верхний слой с намагниченностью вверх сжимается, его атомы сближаются, и магнитное взаимодействие между ними возрастает, а нижний слой, напротив, растягивается, и его намагниченность, направленная вниз, по модулю уменьшается. В результате возникает раскомпенсация ↕️ магнитных моментов верхних и нижних атомов. Чем сильнее зависит намагниченность одиночного слоя от деформации и чем дальше друг от друга слои, тем сильнее эффект!
#acta_oscillatoria
Статья посвящена флексомагнитному эффекту — возникновению намагниченности при изгибе материала 🎞. В работе предсказывается стократное ☝️увеличение флексомагнитного эффекта в двойном молекулярном слое (ван-дер-ваальсовом бислое) антиферромагнетика CrI3, по сравнению с объемными материалами.
"На пальцах" механизм эффекта можно пояснить так: при изгибе верхний слой с намагниченностью вверх сжимается, его атомы сближаются, и магнитное взаимодействие между ними возрастает, а нижний слой, напротив, растягивается, и его намагниченность, направленная вниз, по модулю уменьшается. В результате возникает раскомпенсация ↕️ магнитных моментов верхних и нижних атомов. Чем сильнее зависит намагниченность одиночного слоя от деформации и чем дальше друг от друга слои, тем сильнее эффект!
#acta_oscillatoria
👏6👍2✍1❤1🔥1🤩1
От названия этого простого приспособления по-немецки пошло у нас выражение "волшебный пендель";
на болгарском оно зовётся "махало", а на языке зулу (внимание, подсказка!) пишется словно одно из модных устройств:
i - pendulum.
А ведь он, действительно, в некотором смысле волшебный ...маятник !
Кто догадался с первого ... намека, ставьте ⚡️, кто после болгарского "махала" - ставим 🤓, а кому помогли зулусы (с их обыкновением ставить префикс "i с черточкой" перед языковыми заимствованиями), могут отметить сообщение значком 🤩
#осцопрос
на болгарском оно зовётся "махало", а на языке зулу (внимание, подсказка!) пишется словно одно из модных устройств:
i - pendulum.
А ведь он, действительно, в некотором смысле волшебный ...
Кто догадался с первого ... намека, ставьте ⚡️, кто после болгарского "махала" - ставим 🤓, а кому помогли зулусы (с их обыкновением ставить префикс "i с черточкой" перед языковыми заимствованиями), могут отметить сообщение значком 🤩
#осцопрос
⚡6🤓3🤩2🍓1
А сегодня - снова о маятнике! В этом маятнике заключена не только механическая, но и внутренняя энергия.
Старший преподаватель кафедры Татьяна Борисовна Косых давно и с большим искусством фотографирует птиц.
Перейдя по ссылке над фото на канал Татьяны Борисовны, можно увидеть, как синички соревнуются за право получить заключённые внутри калории.
Поздравляем Татьяну Борисовну и всех Татьян с именинами, сотрудников и аспирантов с днём рождения Университета, а студентов - ещё и с окончанием сессии и началом зимних каникул! ☺️
Старший преподаватель кафедры Татьяна Борисовна Косых давно и с большим искусством фотографирует птиц.
Перейдя по ссылке над фото на канал Татьяны Борисовны, можно увидеть, как синички соревнуются за право получить заключённые внутри калории.
Поздравляем Татьяну Борисовну и всех Татьян с именинами, сотрудников и аспирантов с днём рождения Университета, а студентов - ещё и с окончанием сессии и началом зимних каникул! ☺️
❤7🎉2😍1
И снова наши имена под деревом издательства Elsevier!
В журнале Optics Communications появилась статья аспиранта Григория Слинькова, доц. Н.В. Поликарповой, проф. С.Н. Манцевича и проф. В.И. Балакшия, о том, как с помощью оптоэлектронной системы обратной связи компенсировать нежелательные следствия расходимости светового пучка в акустооптических фильтрах.
Принцип действия рассматриваемых устройств основан на коллинеарной акустооптической дифракции, при которой волновые векторы ультразвуковой волны и света, дифрагирующего на ней, коллинеарны. При этом неизбежная расходимость светового пучка нарушает условие коллинеарности, а значит, ухудшает эффективность акустооптического взаимодействия и снижает спектральное разрешение прибора.
Введение системы обратной связи, преобразующей оптический сигнал на выходе ячейки в сигнал управления пьезоэлектрическим источником ультразвука на входе, позволяет получать характеристики даже лучше, чем в случае коллимированных световых пучков!
#acta_oscillatoria
В журнале Optics Communications появилась статья аспиранта Григория Слинькова, доц. Н.В. Поликарповой, проф. С.Н. Манцевича и проф. В.И. Балакшия, о том, как с помощью оптоэлектронной системы обратной связи компенсировать нежелательные следствия расходимости светового пучка в акустооптических фильтрах.
Принцип действия рассматриваемых устройств основан на коллинеарной акустооптической дифракции, при которой волновые векторы ультразвуковой волны и света, дифрагирующего на ней, коллинеарны. При этом неизбежная расходимость светового пучка нарушает условие коллинеарности, а значит, ухудшает эффективность акустооптического взаимодействия и снижает спектральное разрешение прибора.
Введение системы обратной связи, преобразующей оптический сигнал на выходе ячейки в сигнал управления пьезоэлектрическим источником ультразвука на входе, позволяет получать характеристики даже лучше, чем в случае коллимированных световых пучков!
#acta_oscillatoria
👏5👍3❤2
Какое слово объединяет эти три картинки? И к какому из упоминавшихся ранее эффектов оно имеет отношение? Чтобы отгадать этот глагол не обязательно быть любителем латыни, достаточно хорошо знать английский или ... молодёжный сленг.
Всем отличных выходных, а студентам - весёлого продолжения каникул! 🥳
#осцопрос
Всем отличных выходных, а студентам - весёлого продолжения каникул! 🥳
#осцопрос
👍1😁1🤔1
На выбор три эффекта, относящиеся к слову, загаданному на картинках выше:
Anonymous Quiz
8%
Коллинеарная дифракция
76%
Флексомагнитный эффект
16%
Оптомеханическое взаимодействие
Итак, большинство правильно выбрало ответ. Здесь мы видим эволюцию смыслов слов flectere (сгибать) и flexura (изгиб) от Ромула до наших дней.
Самые эрудированные узнали из Энеиды два стиха: "Если богов не склоню, Ахерон сподвигну" (т.е. замутить в аду). Получается, уже у Вергилия "flectere" употребляется в переносном значении - склонить на свою сторону.
В английском to flex означает применять свои умения (to flex one's skills), а также напрягать мускулы (to flex muscles).
Вот тут-то и возникает негативная коннотация: "выставлять на показ", а в сочетании с извилистыми движениями при танце ещё и современное "флексить".
Примечательно, что именно жаргонное словцо лучше всего подходит для объяснения механизма флексомагнитного эффекта: при изгибе выходит наружу скрытый в материале магнетизм. 🧲
Кто догадался по цитате Вергилия -ставьте 🤓, кому помог догадаться моряк Попай - ставьте 🫡, а кому флексер - 😎 .
Самые эрудированные узнали из Энеиды два стиха: "Если богов не склоню, Ахерон сподвигну" (т.е. замутить в аду). Получается, уже у Вергилия "flectere" употребляется в переносном значении - склонить на свою сторону.
В английском to flex означает применять свои умения (to flex one's skills), а также напрягать мускулы (to flex muscles).
Вот тут-то и возникает негативная коннотация: "выставлять на показ", а в сочетании с извилистыми движениями при танце ещё и современное "флексить".
Примечательно, что именно жаргонное словцо лучше всего подходит для объяснения механизма флексомагнитного эффекта: при изгибе выходит наружу скрытый в материале магнетизм. 🧲
Кто догадался по цитате Вергилия -ставьте 🤓, кому помог догадаться моряк Попай - ставьте 🫡, а кому флексер - 😎 .
😎5🤓2👍1🫡1
Во вторник начинается чтение курса Теории Колебаний. При подготовке первой лекции возникла вот такая бытовая задача: во сколько раз изменится рабочая частота радиочастотной магазинной метки, а также карточки метро, если сделать их из тех же материалов, но прямоугольниками в два раза меньших размеров?
🤗 Обсуждение приветствуется!
#осцопрос
🤗 Обсуждение приветствуется!
#осцопрос
👍4🤔1
Это был ещё один пример задачи на масштабирование, но в отличие от предыдущих опросов, она не предполагает единственно правильного ответа, поскольку результат зависит от дополнительных условий.
Вот ход наших рассуждений: RFID-метка представляет собой колебательный контур, собственная частота которого обратно пропорциональна √(LC).
Изменение размеров прежде всего скажется на индуктивности, поскольку именно границами "улитки" лимитированы размеры метки. Если число витков остаётся неизменным, то индуктивность просто пропорциональна размеру витка, т.е. она уменьшится в два раза.
С ёмкостью все сложнее...
Вот ход наших рассуждений: RFID-метка представляет собой колебательный контур, собственная частота которого обратно пропорциональна √(LC).
Изменение размеров прежде всего скажется на индуктивности, поскольку именно границами "улитки" лимитированы размеры метки. Если число витков остаётся неизменным, то индуктивность просто пропорциональна размеру витка, т.е. она уменьшится в два раза.
С ёмкостью все сложнее...
Telegram
Кафедра физики колебаний
Подведем итоги викторины про лилипутов. Хотя и не сразу, наибольшее число голосов набрал правильный ответ: скорость ходьбы уменьшается не пропорционально размерам тела, а по корневому закону.
Эта задача относится к более общему классу задач, называемому…
Эта задача относится к более общему классу задач, называемому…
🤯3
... Если считать, как в задаче про лилипутов, что все размеры уменьшаются пропорционально, то ёмкость, как и индуктивность, уменьшилась бы в два раза, а частота возросла бы в два раза. Именно таков закон масштабирования для резонансных элементов в метаматериалах при частотах далёких от плазменной. ⛓
Однако в нашем планарном случае латеральные размеры (в плоскости метки) могут уменьшаться независимо от размеров элементов по глубине. Так что при использовании тех же материалов (фольги и изолирующих пленок той же толщины), следует учитывать только изменение площади обкладок: ёмкость уменьшается сильнее чем индуктивность - уже в четыре раза, а частота возрастает в 2√2раз! 🤷♂️
Наконец, если мы считаем, что ёмкостные свойства сосредоточены на размерах, занимающих относительно небольшую часть площади (как в карточке 💳), то тогда ёмкость при миниатюризации карты можно вовсе не менять, а частота будет зависеть только от уменьшившейся индуктивности и возрастёт в корень из двух раз - так ответило большинство.
Однако в нашем планарном случае латеральные размеры (в плоскости метки) могут уменьшаться независимо от размеров элементов по глубине. Так что при использовании тех же материалов (фольги и изолирующих пленок той же толщины), следует учитывать только изменение площади обкладок: ёмкость уменьшается сильнее чем индуктивность - уже в четыре раза, а частота возрастает в 2√2раз! 🤷♂️
Наконец, если мы считаем, что ёмкостные свойства сосредоточены на размерах, занимающих относительно небольшую часть площади (как в карточке 💳), то тогда ёмкость при миниатюризации карты можно вовсе не менять, а частота будет зависеть только от уменьшившейся индуктивности и возрастёт в корень из двух раз - так ответило большинство.
🤓3🤯2
🚁 Что общего у квадрокоптера и двухподрешеточного антиферромагнетика?
⚡️ Возможен ли эффект Эйнштейна-де-Гааза в электрическом поле?
🔬Что происходит с резонансными свойствами кантилевера при его истончении до молекулярного уровня?
Об этом в докладе А. Пятакова и М. Колюшенкова на научном семинаре кафедры физики колебаний:
«Эффект Эйнштейна — де Гааза в микро-электромеханической системе на основе ван-дер-ваальсова магнетика»
🕰Когда? 14 февраля в 15:20;
📍Где? Аудитория 5-50.
⚡️ Возможен ли эффект Эйнштейна-де-Гааза в электрическом поле?
🔬Что происходит с резонансными свойствами кантилевера при его истончении до молекулярного уровня?
Об этом в докладе А. Пятакова и М. Колюшенкова на научном семинаре кафедры физики колебаний:
«Эффект Эйнштейна — де Гааза в микро-электромеханической системе на основе ван-дер-ваальсова магнетика»
🕰Когда? 14 февраля в 15:20;
📍Где? Аудитория 5-50.
❤5🤔1🦄1
Первая лекция по Теории Колебаний благополучно завершилась! Файл с презентацией - в следующем сообщении.
Telegram
Кафедра физики колебаний
Во вторник начинается чтение курса Теории Колебаний. При подготовке первой лекции возникла вот такая бытовая задача: во сколько раз изменится рабочая частота радиочастотной магазинной метки, а также карточки метро, если сделать их из тех же материалов,…
👍5👏2
И как раз сегодня вышла история, подробно рассказывающая, что не так было с маятниковыми часами: для чего понадобилось изобретать пружинный маятник.
Хабр
Почему первые часы в США работали неправильно
Часы, спроектированные и построенные в Европе, при перевозке в Америку безнадёжно сбились с ритма. Физика гравитации объясняет, почему это произошло. На протяжении почти трёх столетий самым точным...
❤5👍1