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無線電子工学および電気工学の百科事典
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ホルダーはシンプルですが… 無線エレクトロニクスと電気工学の事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 溶接装置

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電極ホルダーも多数あります。自家製も含めて。私は最も単純なものを開発しましたが(急いで溶接された 3 つの補強材のよく知られた「足」を考慮に入れなければ)、実践が示しているように、かなり信頼性の高い修正です。他の職人さんにも気に入って頂けたら嬉しいです。私のホルダーは、最も一般的な電極 D4 および DXNUMX 用に設計されています。

ホルダーはシンプルですが...
米。 1. 自家製電極ホルダー: 1 - ベース; 2 - M8 ボルト。 3 - 電源ケーブル。 4 - コンタクトプレート; 5 - M10 ボルト。 6 - ナット M10; 7 - 電極。 8 - ハンドル (巻線 PRPPM2-1,2、9); XNUMX - ゴム引き絶縁テープの層

ホルダーのベースは 300 mm の 25 インチの厚肉鋼管です。一方の端から 8 mm の位置に、溶接ユニットからの電力ケーブルの剥がされた端をクランプするための M10 ネジ付きの穴がワークピースに開けられます (ボルトとコンタクト プレートを使用)。円錐状に加工された M4 ナットがもう一方の端 (電極固定ボルトの下) に圧入されます (溶接の必要はありません)。後者は、この端から 25 mm の位置にあらかじめ開けられた直径 XNUMX mm の貫通穴に挿入されます。ハンドルも耐熱絶縁体のワイヤーを順番に巻いて形成され、ゴム引き絶縁テープの層で固定されています。

著者: A. Zelenin、クラスノダール地方

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量子もつれを維持することで、原子時計の精度を XNUMX 倍以上向上させることができます。これにより、時間間隔と地理座標の測定精度が大幅に向上し、送信された情報の高度な保護が保証されます。

米国とデンマークの物理学者は、量子もつれを使用して作業の精度を高める超精密原子時計のグローバル ネットワークの作成を提案しました。 科学者たちはこの研究をジャーナル Nature Physics に発表し、その簡単な要約は Nature の Web サイトで見つけることができます。

専門家は、光ネットワークに接続された地理的に離れた原子時計に、システムの原子時計の粒子間に絡み合った量子状態を実装する特別なプロトコルを装備するという考えを提唱しました。 システムの作業は、他のノードと特別な量子状態を作成できる中央ノードによって調整されます。

通常の原子時計の動作は、特定の原子レベル間のエネルギー差の不変性に基づいています。あるレベルから別のレベルに移動する電子は、厳密に固定された周波数の光子を放出します。 このようなプロセスは、本質的に周期的である可能性があり、原子時計の動作に使用されます。 原子時計は非常に正確です。最新の水素時計は、45 時間で約 12 ナノ秒の誤差があります。

量子エンタングルメントを実装するには、距離を隔ててリンクされた (エンタングルされた) サブシステム (たとえば、粒子) のペアが使用されます。 このようなシステムのサブシステムは、量子力学の法則に従って、互いに離れていてもパートナーの状態に関する情報を保持するため、XNUMX つのサブシステムの状態の変化が別のサブシステムの状態に影響を与えます。 これには、スピン状態など、粒子の特定の量子特性の変化が伴います。 エンタングルメントの現象は本質的に量子であり、古典的な類似物はありません。

量子もつれを維持することで、原子時計の精度を 300 倍以上向上させることができます。 誤差は XNUMX 億年に約 XNUMX 秒です。 これにより、時間間隔、地理座標の測定精度が大幅に向上し、送信された情報が高度に保護されます。

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SAM
独創的なものはすべてシンプルです。私は間違いなくそれを使用します、ありがとう


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