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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Trovare oggetti di grandi dimensioni con un metal detector. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / metal detector

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Cosa sono i metal detector profondi

I metal detector profondi sono dispositivi progettati per cercare solo oggetti di grandi dimensioni a una profondità di 2-6 m, utilizzando il principio RF e bobine situate a grande distanza l'una dall'altra (50-700 cm) su piani perpendicolari.

A tale scopo vengono utilizzati anche dispositivi a impulsi con un diametro della bobina di almeno un metro. Questi dispositivi sono utili per cercare forzieri, casseforti, attrezzature smarrite, ecc.

I rilevatori di metalli profondi non sono sensibili alle monete e ad altri piccoli oggetti e non distinguono tra i metalli.

Caratteristiche della ricerca con metal detector profondi

Gli strumenti profondi per la ricerca di oggetti di grandi dimensioni (un oggetto con una superficie di oltre 400 cmq è considerato grande) sono prodotti da tutte le principali aziende americane.

L'aumento della profondità di ricerca in tutti i dispositivi viene effettuato a causa della spaziatura delle bobine di trasmissione e ricezione nello spazio.

Le bobine sono realizzate in due teste di ricerca, rigidamente collegate tra loro da un'asta. In questo caso, una bobina nella posizione di lavoro del dispositivo si trova parallela alla superficie del terreno, l'altra è perpendicolare. Le dimensioni delle bobine sono di circa 25 x 40 cm Una delle bobine emette oscillazioni elettromagnetiche con una frequenza di 12-82 kHz, l'altra riceve il segnale riflesso.

Autore: Dubrovsky SL

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Si ritiene che oggi le telecomunicazioni ei data center consumino circa il 10% dell'elettricità generata dall'uomo. Se non cambia nulla nelle tecnologie di produzione dei chip, in dieci anni, secondo gli esperti, l'industria dell'informazione e delle telecomunicazioni consumerà fino alla metà di tutta l'energia generata (e qualcuno teme che i veicoli elettrici diventino un problema per gli ingegneri dell'energia). Il guaio è che il funzionamento di una moderna base elettronica è ancora accompagnato da enormi perdite dovute al calore generato, perdite e programmatori negligenti.

Gli sviluppatori giapponesi hanno deciso di affrontare il problema alla radice. Poiché i processori e le architetture moderne sono inefficienti, è necessario ricominciare da capo e persino abbandonare il transistor. Gli scienziati giapponesi propongono di sostituire questo elemento con un elemento inventato in questo paese circa 70 anni fa: questo è un parametron che passa dallo stato 0 allo stato 1 a causa di un cambiamento nella fase della frequenza interna, che esso stesso supporta. Negli anni Cinquanta del secolo scorso in Giappone, i parametri arrivarono a sostituire la valvola a vuoto nei computer, fino a quando il mondo fu conquistato da transistor a semiconduttore più semplici e affidabili.

A differenza di un transistor, un parametron non teme le bassissime temperature, perché funziona secondo altri principi. Al NEC, ad esempio, i computer quantistici vengono creati su parametri. Allo stesso tempo, gli scienziati dell'Università Nazionale di Yokohama hanno utilizzato il parametron come elemento base per la consueta architettura informatica classica o quasi. Il primo prodotto sperimentale degli scienziati è stato un microprocessore a 4 bit, che ha dimostrato la sua capacità di eseguire comandi e memorizzare dati.

La nuova struttura digitale è denominata Adiabatic Quantum Flow Parameter (AQFP) e il processore è denominato MANA (Monolithic Adiabatic iNtegration Architecture). Questo microprocessore funziona quando viene raffreddato a una temperatura di 4,2 K o -269 °C. Secondo gli scienziati, anche tenendo conto del costo del raffreddamento, questo microprocessore mostra una superiorità di 80 volte nell'efficienza dei calcoli rispetto ai moderni circuiti a semiconduttore.

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