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Baïonnette inversée. Astuces de voyage

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Lors de l'amarrage de navires à des marinas et à des postes d'amarrage, une situation survient souvent lorsqu'il est très difficile d'enfermer l'extrémité courante du câble autour d'une borne ou d'une bûche. Parfois, vous devez littéralement ramper sous la jetée afin d'enfiler l'extrémité de la bûche ou de l'œil depuis la proue du bateau ou du bateau.

Appliquer baïonnette inversée, vous pouvez encercler une fois le câble autour de l'objet souhaité et en même temps faire un nœud avec deux tuyaux autour de l'objet auquel vous attachez les amarres. Pour ce faire, l'extrémité courante du câble doit être doublée sur une longueur de 2-3 mètres et, en boucle vers l'avant, en la passant autour de l'objet, tirez la boucle vers vous. Maintenant, l'extrémité courante du câble doit être enfilée dans cette boucle, et pour l'extrémité racine, retirez le mou et terminez le nœud avec deux demi-baïonnettes.


Riz. 16. Baïonnette inversée

La baïonnette inversée est pratique à utiliser dans les cas où l'accès à l'objet auquel ils veulent attacher le câble est difficile ou peu pratique pour faire le nœud, par exemple, au crochet de remorquage pour certaines marques de voitures.

Auteur : Skryagin L.N.

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Maser à semi-conducteurs fonctionnant en continu à température ambiante 01.04.2018

En 1954, un générateur quantique de rayonnement micro-ondes, un maser (maser, amplification micro-ondes par émission stimulée de rayonnement), a été inventé, qui est le plus proche parent du laser. Cependant, contrairement aux lasers, devenus très répandus, les masers sont beaucoup moins utilisés du fait que leur fonctionnement normal nécessite un refroidissement à une température proche de la température du zéro absolu, -273 degrés Celsius.

Cependant, grâce aux efforts de scientifiques de l'Imperial College et de l'University College London, le premier maser de ce type est né, capable de fonctionner en continu à température ambiante. Cette réalisation ouvre la voie à l'application pratique des masers dans divers domaines de la science et de la technologie. "Nous espérons que nos travaux rendront les masers aussi populaires que les lasers traditionnels", déclare le Dr Jonathan Breeze.

En 2012, une équipe de scientifiques a démontré qu'un maser basé sur le composé organique pentacène peut fonctionner à température ambiante, produisant des impulsions de rayonnement micro-ondes aussi longues que des millièmes de seconde. Toute tentative de faire fonctionner le maser pendant une plus longue période de temps a entraîné la fonte de son cristal.

Comme corps du nouveau maser, les scientifiques ont utilisé un diamant cultivé dans une atmosphère enrichie en azote. En conséquence, sous l'influence d'un faisceau d'électrons focalisé, de nombreux atomes de carbone dans la structure du diamant synthétique ont été remplacés par des atomes d'azote, formant des défauts dans le réseau cristallin, appelés lacunes d'azote. Le diamant a ensuite été chauffé à haute température, ce qui a permis aux atomes d'azote et de carbone de former des paires qui sont parfois utilisées comme qubits dans la technologie quantique.

Un cristal de diamant synthétique traité a été placé à l'intérieur d'un anneau de saphir, qui a agi comme un concentrateur d'énergie micro-onde, et illuminé par une lumière laser verte. Des expériences ont montré qu'un tel maser est capable de fonctionner à température ambiante pendant une durée arbitrairement longue.

Les scientifiques qui ont fait cette découverte pensent que les masers qu'ils ont créés pourront très bientôt être utilisés dans une grande variété de domaines, notamment la radiographie, les systèmes de sécurité des aéroports, la radioastronomie et les systèmes de communication dans l'espace lointain. De plus, les masers peuvent être utilisés dans les technologies d'informatique quantique, fournissant un contrôle d'état et lisant des informations stockées dans des bits quantiques, des qubits.

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