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Accoppiamento di una scheda audio con uno strumento musicale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Компьютеры

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Accoppiare una scheda audio con uno strumento musicale

R1 - 4.3kOhm;
R2, R3 - 200 Ohm;
R4 - 470 Ohm (si adatta a una specifica scheda audio)
VT1 - KT312, KT315, KT3102, ecc.
U1-AOD101

Se ti piace la musica MIDI, il seguente schema per accoppiare una scheda audio del computer con uno strumento musicale a tastiera dovrebbe sicuramente tornare utile. Il dispositivo è stato testato collegando lo strumento YAMAHA PSR-510 con la scheda audio ESS1698.

Pubblicazione: cxem.net

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L'assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche, inclusa la luce, da parte dei materiali opachi avviene per la trasformazione dell'energia elettromagnetica al loro interno in calore o altre forme di energia. Il carbone e la vernice nera sembrano neri proprio perché in questi materiali l'energia della luce incidente viene quasi completamente assorbita. Altri materiali, come il vetro o il quarzo, non assorbono la luce e quindi appaiono trasparenti.

Un team internazionale di scienziati ha teoricamente scoperto un effetto ottico estremamente insolito: in determinate condizioni, un materiale che non ha assorbimento dovrebbe assorbire la luce.

L'elettrodinamica moderna consente di descrivere matematicamente il processo della luce che passa attraverso un materiale trasparente. Allo stesso tempo, in base a un dato campo elettromagnetico in ingresso (radiazione incidente), i teorici calcolano il campo diffuso in uscita. Indagando teoricamente il passaggio di luce con caratteristiche diverse attraverso un materiale trasparente, gli autori dell'opera hanno scoperto un effetto che, per loro stessa ammissione, era per loro inaspettato.

Se l'intensità della luce incidente viene modificata in modo speciale nel tempo, non passerà più completamente attraverso il materiale trasparente, almeno per un po'. Non ci sarà ancora assorbimento, ma l'energia della luce incidente si accumulerà parzialmente all'interno del materiale trasparente, non lasciandolo fino al raggiungimento di un certo valore. In particolare, se l'intensità della luce incidente aumenta in modo esponenziale nel tempo (cioè proporzionale a et), allora tutta l'energia della luce incidente si accumulerà all'interno del materiale trasparente. Dall'esterno, assorbirà perfettamente la luce. I ricercatori hanno chiamato questo effetto assorbimento virtuale. Quando l'aumento esponenziale dell'ampiezza dell'onda incidente cessa, tutta l'energia "bloccata" all'interno dello strato inizia immediatamente a lasciarlo.

L'effetto scoperto teoricamente può avere importanti applicazioni pratiche per il controllo flessibile della propagazione e dell'immagazzinamento della luce, la creazione di dispositivi di memoria a bassa energia e la modulazione ottica. Consentirà lo sviluppo di dispositivi di memoria ottica che memorizzeranno le informazioni per un breve periodo senza perdite e le rilasceranno al momento giusto.

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Viktor
Sito molto intelligente, grazie.


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