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Sensori di umidità per tergicristalli. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Automobile. Dispositivi elettronici

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Quando le gocce d'acqua colpiscono i sensori di umidità E1 ed E2, la resistenza tra le piastre cambia, il che porta all'avvio del generatore montato sul chip DD1. Il segnale dal generatore viene inviato a un interruttore a transistor che controlla il motorino del tergicristallo.

La frequenza dei tergicristalli dipende dall'umidità del parabrezza dell'auto, più intensa è la pioggia, minore è la resistenza tra i sensori e maggiore è la frequenza degli impulsi generati dal generatore.

Sensori di umidità per tergicristalli

Il sensore di umidità è costituito da due fogli di alluminio incollati al vetro in modo che i tergicristalli puliscano l'acqua tra di loro. I resistori R1 e R2 possono essere utilizzati per controllare l'intensità dei tergicristalli.

Le dimensioni e la distanza tra le piastre sono selezionate sperimentalmente.

Autore: A. Khmelevsky; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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La realizzazione dei laser a femtosecondi, cioè quelli in cui l'impulso luminoso dura meno di un'oscillazione di un atomo nel reticolo di un solido, dà vita a un'ottica fondamentalmente nuova davanti ai nostri occhi. È associato ai cosiddetti cristalli plasmonici.

Il fatto è che un impulso di luce ultracorto, che colpisce la superficie di un corpo solido, non è in grado di far vibrare gli atomi e tutta la sua energia viene convertita in un'eccitazione di un gas di elettroni, che assume la forma di una speciale quasi-particella: una plasmone, più precisamente, un polaritrone plasmonico di superficie. Dopo qualche tempo, questa eccitazione si trasforma di nuovo in luce.

La cosa più interessante è che creando uno schema periodico di nanofori e nanoscanalature proprio su questa superficie, il destino dei plasmoni può essere controllato. La strada è aperta sia allo studio delle proprietà dei nanomateriali, sia alla creazione di guide d'onda plasmoniche che forniranno i qubit dei computer quantistici del futuro ove necessario.

Un'altra proprietà dei plasmoni è stata rivelata dagli scienziati del Max Born Institute di Berlino e della Seoul National University. Hanno irradiato una superficie metallica con nanoscanalature con impulsi laser di 10 femtosecondi e hanno scoperto inaspettatamente che il polaritron vive per un tempo molto lungo, molto più lungo dell'impulso di luce che lo ha generato - fino a trecento femtosecondi.

Il motivo è nella struttura interna. Poiché dipende dalla lunghezza d'onda della luce incidente e dai parametri del nanopattern, gli scienziati hanno nelle loro mani uno strumento per il controllo flessibile dei movimenti del plasmone con la sua successiva trasformazione in luce.

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