1572

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.

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:

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:

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.

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)

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.

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:

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:

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])

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.

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.

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

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.

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):

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.

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).

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.

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:

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:

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)

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.

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.

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:

(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:

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

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

9.5K поста83K подписчиков

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.


- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

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.

51
Автор поста оценил этот комментарий

прошу простить, пост попал в премодерацию, потом я уехал и не успел добить.


Вот изящная демонстрация — используется флуоресцентный экран, который светится зелёным под действием УФ излучения. Причём УФ излучение взяли конкретной длины волны — 253 нм, по линии поглощения атомов ртути. В итоге мы видим пары ртути — они поглощают УФ свет и мы видим их как тёмные пятна.

показать ответы
51
Автор поста оценил этот комментарий

прошу простить, пост попал в премодерацию, потом я уехал и не успел добить.


Вот изящная демонстрация — используется флуоресцентный экран, который светится зелёным под действием УФ излучения. Причём УФ излучение взяли конкретной длины волны — 253 нм, по линии поглощения атомов ртути. В итоге мы видим пары ртути — они поглощают УФ свет и мы видим их как тёмные пятна.

раскрыть ветку (1)
23
Автор поста оценил этот комментарий
Элементарные частицы
Они столь малы, что точно невидимы глазу, поэтому их визуализируют по «разрушениям» ими оставленными. Примером такого способа визуализации является камера Вильсона. В ней создаётся слой переохлаждённого пара, которому достаточно пролетающей элементарной частицы, чтобы наконец сконденсироваться. Выглядит красиво (видно следы частиц, вылетевших из кусочка руды, и следы частицы из космоса): (
Иллюстрация к комментарию
Предпросмотр
YouTube16:35
показать ответы
23
Автор поста оценил этот комментарий
Элементарные частицы
Они столь малы, что точно невидимы глазу, поэтому их визуализируют по «разрушениям» ими оставленными. Примером такого способа визуализации является камера Вильсона. В ней создаётся слой переохлаждённого пара, которому достаточно пролетающей элементарной частицы, чтобы наконец сконденсироваться. Выглядит красиво (видно следы частиц, вылетевших из кусочка руды, и следы частицы из космоса): (
Иллюстрация к комментарию
Предпросмотр
YouTube16:35
раскрыть ветку (1)
16
Автор поста оценил этот комментарий

Поляризация света
Люди (в отличии, например, от пчёл) не способны видеть поляризацию света. Для её визуализации придется использовать поляризатор — который пропускает свет только поляризованный в одном направлении. В итоге, при просмотре через поляризатор, мы будем видеть светлыми те участки, где плоскость поляризации источника совпадает с плоскостью поляризации поляризатора, и тёмными, где угол поляризации перпендикулярен углу поляризации поляризатора. Вот наглядно показывается поляризация света от неба, при помощи лепесточков поляризующей плёнки:

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
16
Автор поста оценил этот комментарий

Поляризация света
Люди (в отличии, например, от пчёл) не способны видеть поляризацию света. Для её визуализации придется использовать поляризатор — который пропускает свет только поляризованный в одном направлении. В итоге, при просмотре через поляризатор, мы будем видеть светлыми те участки, где плоскость поляризации источника совпадает с плоскостью поляризации поляризатора, и тёмными, где угол поляризации перпендикулярен углу поляризации поляризатора. Вот наглядно показывается поляризация света от неба, при помощи лепесточков поляризующей плёнки:

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
15
Автор поста оценил этот комментарий

Потожировые следы
Не совсем физические явления, но тоже относятся к техникам визуализации невидимого. Крупные жирные отпечатки пальцев можно проявить при помощи порошка, контрастного цвета. Мягкой кисточкой отпечаток обрабатывают порошком, и он прилипает к следу.

Но способ плохо работает со старыми, слабыми отпечатками, особенно на пористых поверхностях. Для проявления таких следов используют пары цианоакрилатного клея. Пары клея при контакте с жиром отпечатка полимеризуются и оседают белым налётом, способ крайне эффективен, да и вы сами наверняка видели отпечатки пальцев на старом тюбике с клеем.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Непральную камеру ты тут применял) https://cs12.pikabu.ru/post_img/big/2022/10/22/4/16664152781... нужна советская, с красной пленкой.)) контент супер
раскрыть ветку (1)
6
Автор поста оценил этот комментарий

я делал иначе - у камеры выдирал ИК фильтр и ставил кусок засвеченной пленки для отсечения видимого спектра. В итоге камера снимала в узком диапазоне ближнего ИК. Раздевающий эффект был, но только с некоторыми сортами темных тканей. Кока кола в такой камере выглядела совершенно прозрачной.

10
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Недавно совсем наткнулся на пассивный жидкокристаллический экран с германиевой линзой, который показывает инфракрасное излучение.

Предпросмотр
YouTube4:30
раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

о, весьма остроумное решение, Краснов как всегда отжигает.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Звук ещё мжно "увидеть" звуковой камерой. Где вместо пикселя используют микрофон. Сетка таких микрофонов улавливает звуки с задержкой в зависимости от источника и наложив матрицу на видео изображение можно увидеть источник звука и его распостранение. Работает почти как тепловизор, только со звуковыми волнами.

Правда разрешение у таких камер пока маленькое.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Интереснее наоборот - вместо микрофона фотоэлемент а выход - звук, можно слышать пульсацию света. Я так делал - мышка с красным светодиодом натурально пищит :)

показать ответы
16
Автор поста оценил этот комментарий

Замечательный пост, вот только никак не могу переварить

тепловизор — камера, матрица которой реагирует не на свет, а на тепло
Ребят, "тепло" - это то, что мы чувствуем, когда ИК-излучение достигает нас, а ИК-излучение - это самый настоящий свет. Так что матрица тепловизора реагирует на свет в определенном диапазоне длин волн, а не на тепло.

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

возможно коряво сформулировал. Но технически матрицы для видимого диапазона и для дальнего ИК сильно отличаются по принципу работы.

показать ответы
7
Автор поста оценил этот комментарий

@Tech.spiritus, считаю, было бы неплохо добавлять к постам ссылку на свой сайт (или на хабр).

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

В профиле есть ссылка.

2
!
Автор поста оценил этот комментарий
Увидеть невидимое. Гугли.
да и нахера? Там камера вильсона да отпечатки пальцев остались.
Весь пост копипаста. Думаю даж автор один.
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

автор один - я. Некоторые фото - мои, кто ж кроме меня в одно место соберет?

0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

рассыпал тонер и "собрал" его пылесосом?)

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

о, я такую ошибку совершил, и довольно сильно получил по лбу. Статическим электричеством.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Оо а это палится?! Ыыы

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Ну мне уведомление пришло, никто раньше не пользовался этой функцией. И рядом с ником корона появилась, не знаю видят ли ее другие :)

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Отличная статья спасибо

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

вам спасибо за поддержку :)

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Звуковая камера практичней. Можно узнать откуда шум идёт. Например где труба или бак травит или где шумоизоляция в доме или машине имеет щель. Я вообще подумываю о том, чтобы купить такую камеру начать бизнес по инспекции домов и квартир. Как с термокамерами можно увидеть протечки тепла, так и тут на видео можно увидеть протечки и источники шума.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

я видел такую, там вроде массив микрофонов применялся, работало как фазированная решетка. В нынешних реалиях такую штуку нужно чувствительную и дешевую - акустически пеленговать дроны. Насчет вашей идеи таких услуг - я не могу припомнить из своей практики ни одного случая, когда такая услуга мне могла понадобиться. Иногда да, приходилось изрядно полазить прислушиваясь, но источник звука находился, и не было мысли заказать за деньги приезд специалиста с прибором чтобы он нашел источник шума.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Мамадорогая! Как же тяжело читать, когдавсесловаслиплись. Можете отредактировать?
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

заскриньте, чтобы исключить баг отображения, я текст когда переносил - не было слипшихся слов.

показать ответы
0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Странно.

Обычно после этой ошибки все помещение покрывается толстым слоем тонера, т.к. мешок его не задерживает.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

видимо его было не так много и HEPA на выходи пылесоса спас, а так да, для обычного мешка пылесоса тонер слишком мелкий

1
Автор поста оценил этот комментарий
Вот как пример. А за пост спасибо, действительно интересно
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

@SupportTech, у вас бага в мобильной версии

показать ответы

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества