Разработка многоцелевого высокоскоростного вертолёта с четырьмя винтами «Ка-102» началась в России в 2000-х годах. Вертолёт обладает длиной в 36 м и имеет диаметр несущего винта свыше 18 метров. Он проектируется в продольной схеме (имеет два несущих винта), а также оснащается двумя пропеллерами меньшего диаметра для горизонтального полёта, как у турбовинтовых самолётов.
Я, конечно, на телефоне видео в 4k не смотрю, но проблем с воспроизведением роликов что то не наблюдаю даже в метро с 4G (ну бывает тупанет за час разок-два) это я ура ура наконец то сменил старый samsung s1! на новый телефон ) дома по проводу и то инет бывает медленнее. Так шо не знаю... сейчас летает под 100мбит, а с 5G взлетит еще выше ?
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
По вотсапу если видеозвонок делать - не очень качество и бывает тупит, так что нехай взлетает 5G, хуже не будет
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Полученные лабораторией результаты подтверждают возможность создания легированного поверхностного слоя глубиной до нескольких сотен микрометров, в то время как результаты других методов ионного легирования достигают глубины лишь в десятки и сотни нанометров.
Лишь бы из лаборатории в цех не застряло на полпути.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3691805#p3691805"]и шо? Про ржавчину мона забыть? [/uquote]Там речь про нержавейку.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Боюсь, что это - реинкарнация под новым именем старой, ещё 80 годов, ионо-плазменного легирования.
Пучок ионов металлов другим способом получить не знаю, а вот именно это в статье и замалчивается.
В те времена был очень дорогим, поэтому применялся лишь для военных нужд.
Муркиз, а Вы бы, вместо того, чтобы бояться, почитали бы статью и, в особенности, сообщение в научном журнале по ссылке из статьи. Относительно 80-х толщина легированного слоя была увеличина на порядок, причем более дешевым и технологичным способом, без мощных ускорителей.
А откуда, по вашему, я упомянул ионо-плазменную технологию, как не из этой ссылки ?
Только в именно в этой статье нет никакой технологической информации об схеме и условиях процесса, кроме нескольких цифр удельной плотности ока .
И с чего вы решили, что в цифра увеличения глубины легирования повышена в 10 раз ?
Цифр по существовавшим процессам не приведено, как даже не упомянуто о том, что он и раньше существовал.
ЗЫ насколько я помню, в той документации, что через меня проходила, достигнутая толщина легирования тогда находилась в пределах 0.4 - 0.8 мм. Вот для каких материалов - не помню.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3692037#p3692037"]И с чего вы решили, что в цифра увеличения глубины легирования повышена в 10 раз ? .[/uquote]
Из статьи по ссылке из новости. Вместо 0.4мкм добились 6мкм. Это и есть "на порядок"
Появился первый процессор на углеродных нанотрубках
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали первый 16-разрядный микропроцессор на углеродных нанотрубках. Они отметили, что разработка важна из-за того, что возможности кремния, которые используются в электронике — ограничены.СпойлерПо мере того как исследователи, которые используют кремниевые транзисторы, начинают сталкиваться с ограничениями с точки зрения размеров и плотности, они стараются заменить его другими материалами. Их данные указывают на то, что углеродные нанотрубки являются более быстрым и энергоэффективным вариантом. Процессоры, изготовленные из них, могут помочь создать вычислительную технику на совершенно другом уровне, отмечают ученые.
Схема нового процессора, которая содержит почти 15 тысяч транзисторов, является самым сложным на сегодняшний день воплощением «нанотрубочной» CMOS-логики.
«Это, несомненно, самый современный чип, изготовленный из новейших нанотехнологий, который может гарантировать высокую производительность и энергоэффективность», — отметил Макс Шулакер из Массачусетского технологического института (MIT).
«У кремния есть свои пределы. Если мы хотим и дальше добиваться успехов в области вычислений, углеродные нанотрубки представляют собой один из наиболее перспективных способов преодоления этих ограничений», — добавил он.