Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odbicie lustrzane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na najnowszych cyfrowych obrazach z kosmosu Agencji NASA/ESA z lipca 2022 roku, (ESA/Hubble&NASA, J.Rigby), zidentyfikowano nadzwyczaj wyraźne zjawisko Dolnej Fata Morgany występujące w głębokim wszechświecie. W wyniku interpretacji fizycznej i geometrycznej zobrazowania o wysokiej rozdzielczości autor udowodnia, że efekty optyczne miraży i odbić lustrzanych ciał niebieskich z przed kilku miliardów lat są spowodowane astrofizycznym zjawiskiem odchylania grawitacyjnego światła w czasoprzestrzeni gwiazd, galaktyk lub gromady galaktyk. Optyczne miraże kosmiczne jako efekt grawitacyjny, przewidywała ogólna teoria względności Einsteina, oparta na matematycznych teoriach fizyki. Opisano geometryczno-fizyczne podstawy przebiegu trajektorii drogi światła w silnym polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego oraz zjawisko odbicia lustrzanego dalekiej galaktyki.
EN
In the latest NASA/ESA digital space images from July 2022, (ESA/Hubble&NASA, J,Rigby), extremely distinct phenomenon of Lower Fata Morgana occurring in the deep universe has been identified. As a result of physical and geometrical interpretation, high-resolution imaging, the author has proven that the optical effects of mirages and mirror reflections of celestial bodies from several billion light years ago are caused by the astrophysical phenomenon of gravitational light deflection in the space-time of stars, galaxies and galaxy clusters. Optical cosmic mirages as a gravitational effect were predicted by Einstein's general theory of relativity based on the mathematical theories of physics. The geometrical and physical basis of the course of the trajectory of the light path in the strong gravitational field of a massive celestial body and the phenomenon of mirror reflection of a distant galaxy are described.
EN
In this paper calculation of some physical parameters of the receiver of laser scanning system is presented. Basic physical principles of laser scanning of water objects are considered. Ranging standard deviation for typical parameters of laser scanning system are calculated. Formula for calculation of reflected optical power for specular reflective objects is proposed.
3
Content available remote Metody FDM-A I FAM-C a zjawiska przesyłu radiowego sygnałów
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z analogiami pomiędzy sposobami formowania, przesyłania i odczytywania sygnału diagnostycznego metodami FAM-C1 i FDM-A2 a analogicznymi etapami w zjawiskach przesyłu informacji w radiotechnice. We wszystkich tych przypadkach odbywa się modulacja, transmisja i demodulacja FM. Inne są tylko rodzaje przesyłanych informacji: dla sygnału diagnostycznego w metodach FAM-C i FDM-A jest to informacja o stanie technicznym par kinematycznych zespołu napędowego (objawiająca się pewnymi zmodulowaniami prędkości kątowej par kinematycznych), a dla sygnału radiowego jest to mowa (sygnały akustyczne), muzyka lub pewne sekwencje dźwięków. Inne jest również środowisko przenoszenia: transmisja radiowa - w środowisku pośredniczącym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (np. powietrze, próżnia, woda), transmisja w metodach FAM-C i FDM-A - poprzez cięgna sztywne zespołu transmisji pomiędzy badanymi parami kinematycznymi a prądnicą. Inny jest również zakres częstotliwości nośnej: dla transmisji radiowej FM częstotliwość nośna wynosi od kilkunastu MHz do setek MHz zaś w metodach FAM-C i FDM-A od kilkudziesięciu Hz do kilku kHz. Także częstotliwości heterodyny3 różnią się od siebie: w radiotechnice od kilkunastu MHz do setek MHz, w diagnostyce (w zależności od konstrukcji maszyny elektrycznej) od kilkuset Hz do kilku kHz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.