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Projection de Mercator. Conseils touristiques

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Pour construire une mappemonde en 1569, Gérard Mercator (Kremer) inventa saillie cylindrique. Sur la carte, les méridiens étaient représentés par des lignes verticales équidistantes et les parallèles par des lignes horizontales, dont la distance augmentait avec la distance par rapport à l'équateur. La distance spécifique entre les parallèles a été calculée mathématiquement pour maintenir le rapport correct entre latitude et longitude.

Du point de vue des navigateurs et des voyageurs, l'avantage indéniable de la projection Mercator est que tout cap constant (par exemple, un cap compas pour se déplacer d'un point à un autre) pourrait être tracé sur une telle carte sous forme de ligne droite. Un inconvénient majeur de la projection cylindrique est que les territoires situés dans les hautes latitudes (au-dessus de 60°N et 60°S) sont représentés avec un grossissement et une distorsion disproportionnés, et que les régions subpolaires ne peuvent pas du tout être affichées. Sur la carte du monde de Mercator, l'Antarctique est représenté comme une vaste bande de terre s'étendant le long du bord sud de la carte, et le Groenland semble comparable en superficie à l'Amérique du Sud.

C'est compréhensible. Mercator n'était pas un explorateur polaire, mais résolvait des problèmes purement pratiques de navigation dans les latitudes équatoriales et moyennes pour assurer le commerce des épices et autres marchandises coloniales.

Malgré ses défauts, la projection Mercator est largement utilisée principalement dans l'élaboration de cartes géographiques et de navigation, ce qui s'explique par la facilité d'y tracer des relèvements et des caps sous forme de lignes droites.

La version moderne de la projection de Mercator, appelée projection transversale de Mercator, souvent utilisé pour compiler des cartes de pays individuels, ainsi que des cartes topographiques pour les touristes et les grimpeurs. Dans ce cas, la surface cylindrique sur laquelle sont projetés les points de la surface terrestre est en contact avec le globe le long du méridien médian de la feuille de carte. Je prends en compte que ces cartes couvrent une zone relativement petite de la surface terrestre, les distorsions présentes sur ces cartes sont négligeables.

De tout cela, il s'ensuit que j'utilise des cartes avec des projections cylindriques ; les angles, les relèvements, les parcours peuvent être pris directement à partir de la carte, et les distances entre les points doivent être calculées en utilisant les valeurs de longitude et de latitude des points de départ et d'arrivée du chemin. tiré de la carte.

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Electronique de refroidissement avec gouttelettes sautantes 17.04.2017

Le problème de la dissipation thermique dans l'industrie informatique moderne est aigu : malgré la réduction de la taille du transistor, la complexité des processeurs et des cœurs graphiques ne cesse de croître, ainsi que les fréquences d'horloge, ce qui entraîne une augmentation correspondante de la dissipation thermique.

Les cartes vidéo à un seul emplacement d'un niveau assez sérieux sont de moins en moins courantes sur le marché, et les LSS encombrants ont fermement remplacé les refroidisseurs d'air dans les systèmes des passionnés. Mais la technologie "Jumping Droplets" (gouttelettes sauteuses), comme le promettent ses développeurs, permet d'augmenter considérablement l'efficacité des systèmes de refroidissement, notamment dans le cas des points chauds.

La nouvelle méthode fonctionne à peu près de la même manière que les cigales protègent leurs ailes fragiles contre l'humidité. Le fait est qu'avec une hydrophobicité suffisante (la capacité à repousser l'humidité) de la surface, la combinaison de deux minuscules gouttelettes d'eau génère suffisamment d'énergie pour que la plus grosse goutte résultante se détache de cette surface elle-même. L'"effet cigale" est connu depuis assez longtemps et est bien décrit dans la science, mais c'était la première fois qu'il était possible de l'appliquer pour le refroidissement de la microélectronique. Comme l'ont découvert les travaux conjoints d'Intel et de l'Université Duke, cette propriété peut également être utilisée pour refroidir les micropuces modernes.

La trajectoire des sauts de gouttelettes peut être telle que leur destination finale soit une surface nécessitant un refroidissement actif. La principale difficulté dans la mise en œuvre pratique du principe est la recherche de matériaux présentant le degré d'hydrophobicité requis.

Techniquement, cela rappelle un peu une chambre d'évaporation, qui fonctionne cependant à l'envers. Le sol conditionnel de cette chambre est constitué d'un matériau hydrophobe et le plafond, au contraire, est une éponge poreuse. Les zones chaudes provoquent l'évaporation du liquide dans les structures de plafond vers le sol, où il se condense en gouttelettes. Il y a plus de gouttes, elles commencent à s'unir - et sautent en raison de "l'effet cigale" décrit ci-dessus au plafond, après quoi le cycle se répète, et une telle caméra fonctionnera quelle que soit la direction du vecteur de gravité et l'orientation dans l'espace , seule la division en "plancher" et "plafond". Un tel système d'évacuation de la chaleur est plus efficace que les systèmes traditionnels, car il fonctionne non seulement dans un avion, mais aussi dans l'espace, selon les développeurs. Dans le même temps, contrairement au thermoélectrique, il ne nécessite pas d'approvisionnement en énergie de l'extérieur.

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