Увидеть невидимое

Наглядность — штука очень хорошая. Можно долго объяснять на формулах, показывать расчёты, обрисовывать словами… но проще показать одной картинкой и сразу всё понял. Особенно если это касается физических явлений, которые невидимы глазу. Я решил собрать в один пост известные мне техники визуализации разных физических явлений в 1 и в 2х измерениях.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Техники, известные в докомпьютерную эпоху и не использующие измерение датчиком по координатам, с последующим составлением карты.


Магнитное поле

Силовые линии магнитного поля — абстракция, но можно наглядно показать направление и интенсивность магнитного поля в пространстве. Для этого достаточно насыпать частички железа, они сами выстраиваются вдоль линий магнитного поля:
Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Для совсем мелких объектов вместо опилок можно использовать магнитную жидкость — те же опилки только очень мелкие и стабилизированные в растворе. Вот так магнитная жидкость проявляет метки магнитной полосы карты:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Опилками пользоваться неудобно, поэтому изобрели специальную плёнку, где частички никеля (меньше остаточно намагничиваются) плавают в масле внутри микрокапсул, заключённых в плёнку. Она очень удобна, например, при сборке, когда нужно магнит ориентировать конкретным образом. Или убедиться, что диск магнитного энкодера не размагничен. На фото видно виниловый магнит, он намагничен полюсами в одну сторону, поэтому этой плёнкой можно быстро определить, на какую из сторон клеить декорацию.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

А вот на этом фото видно, как я испортил родное намагничивание винила маленьким неодимовым магнитом, получилось скрытое послание. Визуально видно, где нарушен периодический характер магнитного поля. (так можно проверить что магнитный энкодер не испорчен)

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Так как плёнка сохраняет картинку, если убрать магнит, то её используют в конструкции некоторых магнитных пломб — внешнее поле разрушит картинку специального магнита, использованного при производстве.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Для визуализации очень слабого магнитного поля, например, от магнитного пигмента в защищённой полиграфии, используют специальные магнитооптические кристаллы. Используется магнитооптический эффект, под внешним магнитным полем поворачивается поляризация отраженного света, что видно в увеличительное стекло. На фото ниже видно в поляризованном свете на поверхности кристалла в правой части картинки, что пигмент содержит магнитные частицы:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Способ хорош высокой чувствительностью, видны очень мелкие элементы, например, запись на магнитной ленте. И даже изменения структуры металла, например, при перебивке серийного номера.
Увы, мне удалось купить только сильно исцарапанный магнитооптический кристалл в составе DORS 30, оказалось их не так просто изготавливать, и у китайцев я их не нашёл. Вот так выглядят намагниченные биты всё той же магнитной полосы пластиковой карточки. Обратите внимание на рисунок доменов, где происходит смена полярности:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Механические напряжения
Увидеть внутренние напряжения в прозрачных средах можно благодаря явлению фотоупругости. При наличии таких внутренних напряжений, плоскость поляризации проходящего света поворачивается, что видно по изменению цвета и яркости через поляризационный фильтр. Устройства для просмотра таких напряжений называются полярископы. Вот, например, явно видно, где в очковой линзе из-за неидеальной обточки есть внутренние напряжения: (очки мои - тег [мое])

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Способ используют для контроля наличия внутренних напряжений в прозрачных материалах, например, в стеклянных изделиях. В докомпьютерную эпоху из оргстекла изготавливали масштабные модели деталей, например, мостовых ферм, и нагружали их, наблюдая распределение нагрузок. Более наглядного распределения нагрузок в детали не показать, только моделировать на компьютере.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Вот наглядно видно, какие напряжения в оргстекле оставляет рез лазером, особенно заметно внутри буквы R. А отверстие справа не имеет ореола — исходная деталь, в которой я вырезал логотип, была изготовлена методом фрезеровки. Именно из-за внутренних напряжений порезанный на лазере акрил может покрыться трещинами по краю при нанесении клея. Если деталь после резки лазером отправить полежать в печи и дать медленно остыть то напряжения снимутся.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Температура
Ну наверное самое простое — угадайте, где под землёй теплотрасса?:)

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Для визуализации распределения температур на поверхности есть жидкокристаллические плёнки. Угол, на который поворачивают плоскость поляризации оптически активных веществ, очень сильно зависит от температуры. Если нанести их на плёнку, то получится тепловизор для бедных, причём он работает в очень узком диапазоне температур, полный переход от черного до черного укладывается в диапазон менее 10 С.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Плёнка получила широкое распространение не для наблюдения за распределением температуры на поверхности, а в виде плоских (толщина бумаги) термометров. Есть даже одноразовые медицинские (как то видел хитропопых торговцев, которые паковали одноразовые термометры и продавали их как многоразовые. А еще помню вроде были такие СССРовские):

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Вместо жидких кристаллов можно использовать термохромную краску. Она меняет свой цвет обратимо при пороговой температуре. Такое встречается, например, на сувенирных футболках, сразу видно, кто где кого трогал. Как раз вчера был пост с книжкой покрытой таким пигментом.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Практически все эти способы вытесняет тепловизор — камера, матрица которой реагирует не на свет, а на тепло. Это требует особой конструкции чувствительной матрицы и оптики. Но этот способ уже под изначальный мотив поста «без компьютера» не сильно подходит).

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Потоки воздуха
Наиболее распространённый способ визуализировать движение воздуха — шлирен метод. Смысл состоит в том, что используется параболическое зеркало, которое отражает свет, собирая его в точку — фокус. К краю фокуса подводят нож, если свет отклонился от идеальной траектории из-за преломления на границе разных плотностей воздуха, то он упрётся в нож, и на итоговой картинке будет тёмным пятном.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Есть разные вариации этого метода, в том числе с использованием ретрорефлективных экранов. Способ используется для изучения потоков воздуха.

Другой способ, используемый в аэродинамических трубах — подмешать в поток воздуха дымка, который наглядно покажет, как движется воздух:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Для потоков жидкости можно использовать перламутр, его частички плоские, поэтому ориентируются вдоль потока и выглядят светлыми, если поток меняет направление — мы видим торцы частичек — тёмные. На этом эффекте, например, в Парке чудес Галилео мы делали экспонат «вихревая жидкость».

Если шайбу раскрутить и резко остановить, то видно, как в продолжающей по инерции движении жидкости — образуются вихри:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Акустические стоячие волны
Когда акустическая волна бежит, отражается и сама с собой интерферирует, возможно образование стоячей волны, когда образуются узлы — места, где волна взаимоуничтожилась, а есть места, где она взаимоусилилась. Самый простой способ визуализации этого явления — фигуры Хладни. Просто посыпаем пластину песком, если образуется стоячая волна, от вибрации песок сам убежит в узлы, где вибрации нет. Такой экспонат в парк чудес Галилео мы тоже делали: (Крутишь ручку частоты, ловишь резонансы, смотришь как красиво песок укладывается и думаешь о том что @logotipper, останется без работы - песок сам в готовые логотипы складывается)

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Стоячие волны как раз одна из причин, почему резонаторы музыкальных инструментов, сделанные «от балды» могут звучать плохо. Одномерным вариантом визуализации стоячей волны является труба Кундта, с ней мы тоже намучались. Благодаря прозрачности и тому, что пробку в трубе можно перемещать, Кундт смог исследовать и измерить скорость звука в газе.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Ну и конечно труба Рубенса, где вместо воздуха с легкими частицами для визуализации используется горючий газ. В узлах давление газа будет ниже и высота столбиков пламени — ниже.

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Электрическое поле
Для демонстрации электростатического заряда на поверхности можно использовать метод, который использовал Лихтенберг. Он делал скользящий разряд от большой электрофорной машины по поверхности диэлектрика, и затем посыпал это место тонкоизмельченным порошком, например, серой. Частички налипали в местах, где сохранялась поляризация диэлектрика и проявляла характерную фигуру, которая и носит имя Лихтенберга:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

(в домашних условиях можно взять белый пластик, щёлкнуть по поверхности пьезозажигалкой и «окурить» пылью тонера — фигура проявится.)

Такие фигуры вы можете часто видеть на внутренних поверхностях пластиковых деталей приборов — там годами мелкодисперсная пыль из воздуха налипает. Фактически вся лазерная печать работает на аналогичном механизме, тонер налипает на те места фотобарабана, где сохраняется электростатический заряд.

Невидимые излучения
Для визуализации излучений, которые не воспринимаются глазом, используются различного вида люминесцентные экраны, они воспринимают кванты света невидимой нами длины волны, и переизлучают его уже в видимом диапазоне. Например, для рентгеновского излучения:
Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

Аналогичные по использованию есть материалы для УФ и ИК диапазона. Вот, например, карточки, светящиеся от ИК излучения лазера, упрощающие процесс юстировки:

Увидеть невидимое Техника, Визуализация, Физика, Познавательно, Эксперимент, Наука, Научпоп, Магнитное поле, Невидимка, Гифка, Длиннопост

иииии я уперся в лимит размера поста на пикабу, опять :( Сейчас оставшееся в комментарии вынесу, там немного осталось. Все-таки первый раз публиковал на хабр, там с этим сильно проще.

Наука | Научпоп

7.8K поста78.8K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
Автор поста оценил этот комментарий

Про карточки, светящиеся видимым светом от инфракрасного показалось подозрительным — оказывается, их предварительно ультрафиолетом насвечивают, а ИК только высвобождает запасённую энергию.

раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Не обязательно УФ, есть те которые накачиваются видимым. VRC2 для примера: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=29...


Вообще вещь довольно специфическая: имеет заметную инерцию (за лучом остаётся быстро тающий светящийся след), сильное рассеяние на пигменте (точка от луча диаметром 0,5 мм будет не меньше миллиметровой +без чётко выраженного края), если мощность луча относительно велика то точка очень быстро гаснет и карточку нужно постоянно двигать - либо засвечивать экран мощным фонариком.


Гораздо удобнее ИК-визуализаторы "окулярного" типа, в виде этакой мини-подзоной трубы. Цена только всё портит)

2
Автор поста оценил этот комментарий

Бавают и те, что УФ засветки не требуют: http://www.polironik.ru/sredstva_izmereniya_i_vizualizatsii_...

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Точно, в зелёных указках же например частота удваивается пассивно. Получается, эти детекторы только с лазерным излучением работают?

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Сам не знаю, в технических требованиях про необходимую длину когерентности ничего нет.

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку