Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
44
kinosmotr
kinosmotr
2 дня назад
Исследователи космоса

NASA опубликовали звуковые волны, исходящие от чёрной дыры⁠⁠

Канал Осьминог Пауль

Черная дыра NASA Космос Вселенная Звуковые волны Видео Вертикальное видео Короткие видео Telegram (ссылка)
26
0
PNIPU
PNIPU
7 месяцев назад

Метод ученых Пермского Политеха повысит точность и качество работы акустических сенсорных устройств⁠⁠

Метод ученых Пермского Политеха повысит точность и качество работы акустических сенсорных устройств ПНИПУ, Сенсорный экран, Сенсор, Звуковые волны, Акустика, Агрессивная среда, Промышленность, Длиннопост

Сейчас сенсорные устройства активно применяют в промышленности, медицине, оборонной отрасли и бытовой электронике. Это функциональный и удобный способ ввода информации. Однако при эксплуатации сенсорных экранов в агрессивных условиях, например, на машиностроительном производстве, в сельскохозяйственной или железнодорожной технике, на них воздействуют высокие температуры, влажность, пыль и механические нагрузки, из-за чего они работают некорректно. Поэтому в современных реалиях, помимо новых конструкций сенсорных устройств, необходимы инновационные подходы к проектированию «мозгов» прибора – их вычислительных систем. Ученые Пермского Политеха разработали эффективный метод создания вычислительной системы сенсорного устройства, который использует звуковую волну для определения места касания. Реализация подхода повысит надежность, скорость реакции и точность прибора даже в сложных условиях эксплуатации.

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления», № 4, 2024.

Основной процесс сенсорных устройств заключается в определении точки касания экрана, так, например, работают наши смартфоны. Но если использовать аналогичные технологии в тяжелых промышленных условиях – на производствах, в химических лабораториях, в сельском хозяйстве, в управление различной техникой, то на них воздействуют различные погодные условия, химикаты, температура, влажность и пыль. Эти факторы приводят к сбоям сенсорного оборудования и его некорректной работе.

Поэтому для их эксплуатации в подобных средах требуется создание инновационных алгоритмов и моделей идентификации точки касания экрана, которые обеспечили бы заданную точность локализации и высокое быстродействие приборов.

Ученые Пермского Политеха работают над созданием такого устройства, которое для определения места касания фиксирует звуковые волны, распространяющиеся по поверхности сенсорного экрана. Вычислительная система – это одна из важнейших частей его качественного функционирования. Политехники предлагают эффективный метод ее разработки, который позволит всему прибору надежно работать в различных агрессивных средах.

Подобные акустические устройства, которые работают на фиксации звука от касания, не обеспечивают нужную точность в определении точки нажатия. Ее либо недостаточно, либо система слишком чувствительна, что приводит к ложным срабатываниям и ошибкам в идентификации координат точки касания.

– Этапы создания нашей вычислительной системы включают в себя анализ условий, в которых будет эксплуатироваться сенсорный экран (помещение, открытый воздух, море, пустыня), а также допустимый размер устройства, необходимую точность и скорость работы. Уже на основе этой информации подбираются подходящие материалы, не поглощающие звуковые волны, и рассчитывается скорость звука в них, – поделился Алексей Козин, аспирант, ассистент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, основной разработчик сенсорного устройства и его вычислительной системы.

При моделировании экрана политехники выявили наилучшее расположение устройств, регистрирующих звук. Если поместить их в неактивной части сенсора (по краям), точность локализации места касания достигает 100%.

Метод, предлагаемый учеными, при разработке вычислительной системы позволяет учитывать все необходимые параметры – габариты, материал экрана, точность локализации касания, скорость отклика и чувствительность.

– Мы используем комплексный подход, который включает разработку математической модели функционирования сенсорного устройства, создание способа локализации места касания, компьютерное моделирование, программную реализацию для управляющего микроконтроллера и проведение экспериментов на опытном образце, – рассказывает Владимир Фрейман, профессор кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, доктор технических наук, научный руководитель проекта.

Разработанный учеными ПНИПУ метод может быть эффективно применен для создания вычислительных систем акустических сенсорных устройств широкого спектра назначения. Его реализация позволяет повысить надежность, быстродействие и точность локализации сенсора в сложных условиях эксплуатации. Разработка может быть востребована на промышленных предприятиях, в частности, в ее апробации заинтересовано ПАО «ПНППК».

Показать полностью
ПНИПУ Сенсорный экран Сенсор Звуковые волны Акустика Агрессивная среда Промышленность Длиннопост
0
15
g0rka
g0rka
11 месяцев назад
Познавательное рядом

Звуковая иллюзия или Тон Шепарда. На самом деле тон не становится выше⁠⁠

Тон Шепарда, названный так по фамилии его создателя Роджера Шепарда, — это звук, образуемый наложением синусоидальных волн, частоты которых кратны друг другу (звуки расположены по октавам). Повышающийся или понижающийся тон Шепарда называется звукорядом Шепарда. Такой звукоряд создает иллюзию бесконечно повышающегося или понижающегося тона, в то время как на самом деле его высота в целом не меняется.

ТГ «Познавательное рядом»

Показать полностью
Звук Иллюзия Тональность Тон Смотреть со звуком Звуковые волны Видео Telegram (ссылка)
10
147
g0rka
g0rka
1 год назад
Познавательное рядом

Акустическая левитация — устойчивое положение весомого объекта в области узлов стоячей акустической волны⁠⁠

Обычно используются волны на ультразвуковых частотах, что не создает звука, слышимого человеком. Это в первую очередь связано с высокой интенсивностью звука, необходимой для противодействия гравитации. Однако были случаи использования слышимых частот.
Существуют различные методы генерации звука, но наиболее распространенным является использование пьезоэлектрических преобразователей, которые могут эффективно генерировать сигналы высокой амплитуды на желаемых частотах.

ТГ "Познавательное рядом"

Показать полностью
Акустическая левитация Невесомость Акустика Физика Звук Звуковые волны Видео Telegram (ссылка)
17
2
psyvld
1 год назад

Вопрос к звуковикам и физикам!!!!⁠⁠

есть динамик - широкополосный. частотный диапазон 50гц-20кгц.

на этом динамике прослушиваются 4 записи.

1 - запись полная - исходный файл.

2 - исходный файл с фильтром котрый режет все что после 300гц т.е диапазон волн 50-300гц

3 - исходный файл с фильтром котрый режет все что до 300гц и после 3000гц

4 - исходный файл с фильтром котрый режет все что до 3000гц.

вопрос - колво энергии затрачиваемое на динамик в каждом из этих воспроизведений одинаково (при идентичных уровнях и тд)?

если нет то какой случай будет самым энергозатратным и какой наименее?

Звук Физика Звуковые волны Текст
14
485
Deathman
Deathman
2 года назад
Будь как дома, Путник

А теперь урок физики по звуковым частотам⁠⁠

Без перевода Физика Звуковые волны Видео Вертикальное видео
27
4963
massakomi
massakomi
2 года назад
Reddit

Трубач показывает нам невероятное воплощение звуковых сигналов в реальном мире⁠⁠

reddit

Есть ощущение, что это уже было, но баянометр ничего не нашел

Показать полностью
Трубач Интересное Reddit Познавательно Видео Труба Рубенса Физика Огонь Звуковые волны
134
4004
Deathman
Deathman
2 года назад
Будь как дома, Путник

Никакой магии⁠⁠

Музыка Звуковые волны Видео Без перевода Фигуры Хладни
141
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии