تصوير فائق السرعة: 15 تريليون إطار في الثانية





في كل ثانية ، تحدث العديد من العمليات الفيزيائية والكيميائية حولنا ، والتي يصعب تسجيلها. لا يكمن التعقيد في أبعاد الأشياء المعنية فحسب ، بل يكمن أيضًا في سرعة العمليات نفسها. في الأبحاث الحديثة ، يلعب التصوير عالي السرعة دورًا مهمًا ، حيث يتيح لك التقاط ظواهر ديناميكية فائقة السرعة. ولكن حتى هذه التقنية لها حدودها ، والتي يمكن الإشارة إليها بشكل مبالغ فيه من خلال الإطارات في الثانية. تمكن علماء من جامعة شينزين (الصين) من إنشاء نظام بصري حصري قادر على الوصول إلى 15 تريليون إطار في الثانية. ما هي التقنيات والظواهر التي استخدمت في هذا التطور ، وما أظهرت التجارب العملية ، وأين يمكن لهذا الخلق أن يجد تطبيقه؟ سنجد إجابات لهذه الأسئلة في تقرير العلماء. اذهب.



أساس البحث



يعد التصوير عالي السرعة أداة أساسية لدراسة العمليات الديناميكية السريعة مثل استئصال الليزر فيمتوثانية ، وانتشار خيوط الليزر ، والديناميات الجزيئية ، وتفاعل موجات الصدمة في الخلايا الحية ، إلخ.



كما هو متوقع ، فإن التصوير البصري فائق السرعة ، والذي يمكن أن يوفر تصورًا خاليًا من الضبابية للمراحل العابرة ، هو أداة مرغوبة للعلماء من مجموعة متنوعة من مجالات العلوم (الكيمياء ، والفيزياء ، والهندسة الضوئية ، وعلوم المواد ، والطب الحيوي ، وما إلى ذلك).



يوجد حاليًا عدد من التقنيات التي تتيح لك تحقيق نتائج جيدة جدًا في مجال التصوير البصري. على سبيل المثال ، يقوم التصوير الذي تم حله بمرور الوقت على أساس تقنيات الضخ والاستشعار بعمل ممتاز في ديناميكيات عابرة قابلة للتكرار مع معدلات تكرار عالية. ومع ذلك ، تفقد هذه التقنية ميزتها عند العمل مع عمليات ذات معدل تكرار منخفض أو لا تتكرر على الإطلاق.



يمكن استبدال طريقة استشعار المضخة بتصوير بصري واحد. تمكنت بعض الأعمال حتى من الوصول إلى 25 مليون إطار في الثانية (Mfps). وإليك صورة مضغوطة فائقة السرعة (CUP عن طريق التصوير فائق السرعة المضغوط) قد تعمل بمعدل إطار يبلغ 0.1 إطارًا في الثانية تريليون (Tfps) بدقة زمنية تبلغ حوالي 50 ps عن طريق تطبيق الخوارزمية بناءً على خوارزمية استشعار الضغط * ( استشعار الضغط ).
استشعار الضغط (استشعار الضغط) * هي تقنية للحصول على إشارة واستعادتها من خلال معرفة قيمها السابقة ، والتي تكون مخلخلة أو مضغوطة.
يمكن زيادة الدقة المكانية لهذه الطريقة حتى 7 lp / mm (أزواج من الخطوط لكل مليمتر ، فيما يلي - lp / mm). إذا أضفت عدسة 20x ، فستحصل على صورة فائق السرعة مضغوطة حساسة للطور (pCUP) ، قادرة على تقديم دقة مكانية لبضعة ميكرومترات وسرعة تصوير تبلغ 1 Tfps.



في مثل هذه التقنية ، يمكن تحقيق دقة مكانية جيدة ، والتي لا يمكن قولها عن الدقة الزمنية. لذلك ، هناك حاجة إلى طريقة يمكنها الجمع بين نقاط القوة للطرق المذكورة أعلاه معًا.



بناءً على تأكيد العلماء ، فإن المرشح الكبير لهذا الدور هو التضخيم البصري المناسب (OPA عن طريق التضخيم البصري البارامتري)). بتطبيق OPA على صورة بصرية ، يمكن نسخ المعلومات الموجودة في الإشارة إلى صورة "فارغة". ألهمت هذه الميزة العلماء لابتكار طريقة جديدة للتصوير البصري فائق السرعة بلقطة واحدة تسمى التصوير البصري البارامتري غير الخطي (FINCOPA لتأطير التصوير على أساس التضخيم البارامترى البصري غير المترابط ؛ NCOPA للتضخيم البارامترى البصري غير المتصل ).



يسمح الجهاز غير الخطي بتحويل المعلومات في الإطارات المتتالية إلى صور فارغة منفصلة مكانيًا باستخدام مضخمات بصرية متعددة المراحل يتم ضخها بواسطة سلسلة من نبضات الليزر.



تتجنب هذه الطريقة البصرية الشاملة أيضًا أي اختناقات مرتبطة بالمكونات الميكانيكية والإلكترونية النشطة للمسح السريع ، وهو أمر بالغ الأهمية لمعدلات الإطارات العالية.



كيف تعمل FINCOPA







الصورة رقم 1



الرسم البياني أعلاه هو توضيح لنظام FINCOPA. تم استخدام نبضة أخذ العينات مع عرض زمني كبير بما يكفي لالتقاط جميع المعلومات في الهدف العابر. بالإضافة إلى ذلك ، تم استخدام سلسلة من النبضات فائقة القصر (المسمى المشغل 1 و 2 و 3 و 4) لتشغيل معلومات الصورة وتبديلها من شرائح زمنية مختلفة لنبض العينة إلى تسلسل مختلف من النبضات فائقة القصر (مسجلة -1 و 2 و 3 و 4) ) باستخدام محولات الصور الضوئية المتتالية. نظرًا لأن الصور المسجلة مفصولة مكانيًا عن بعضها البعض ، يمكن استقبالها بواسطة كاميرات CCD مختلفة (CCD من جهاز Charge Coupled Device ).



يتم تحديد فترات الإطار من خلال التأخيرات النسبية بين نبضة العينة ونبضات الزناد ، بينما يمكن تقدير وقت التعرض للصور باستخدام مدة نبضات الزناد. وبالتالي ، فإن وقت التعرض ومعدل الإطارات الفعال ورقم الإطار مستقلان عن بعضهما البعض.



لتنفيذ هذه الفكرة ، يلزم وجود نظام ليزر فيمتوثانية بدقة زمن فيمتوثانية. كما لاحظ العلماء ، فإن التزامن الدقيق للوقت بين نبضات الزناد ونبض أخذ العينات مهم للغاية هنا. تم تحقيق ذلك من خلال الحصول على كل من نبضة أخذ العينات ونبضات الزناد من نفس مصدر الليزر ، مما يقلل التقلبات الزمنية بين النبضات المتزامنة إلى عدة فمتوثانية. يتم تحديد رقم الإطار (N) من خلال نسبة إجمالي طاقة نبضة الزناد المتاحة إلى الطاقة المطلوبة لتشغيل كل محول صور بصري.



يمكن لـ OPA عرض معلومات الإشارة في صورة خاملة ، لذلك يمكن أن تعمل المكبرات الضوئية البارامترية كمحولات للصور. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام النبضات القصيرة للغاية كضخ لـ OPA يعني فترات تعرض قصيرة لتصوير OPA ، أي الدقة الزمنية العالية.



في مكبر بصري حدودي ، يحدث OPA فقط أثناء التفاعل بين المضخة والإشارة ، مما يعني أن معلومات الصورة يتم عرضها في وضع الخمول فقط تحت تأثير المضخة. تتميز المضخة بعرض نبضي أقصر بكثير من الإشارة ، لذا يمكن أن تعمل كغالق بصري. يمكن تقدير سرعة الغالق من مدة نبضة المضخة ، ويتم تحديد الدقة الزمنية بشكل أساسي من خلال مدة نبضة الخمول. ستكون كلتا المدتين متساويتين مع بعضهما البعض إذا كان سمك بلورات OPA رقيقًا بدرجة كافية لقمع انحراف التوقيت بين الإشارة ونبضات الضخ.



بالإضافة إلى ذلك ، تساهم مدة نبض المضخة القصيرة جدًا في زيادة كثافة المضخة (على سبيل المثال> 100 جيجاوات / سم 2) ، والذي له أيضًا تأثير إيجابي على كسب OPA وسيسمح بتحقيق عرض نطاق كبير للزمان والمكان.



بمعنى آخر ، يتم تحديد شدة المضخة لـ OPA من خلال كسب OPA وعرض النطاق الترددي المطلوبين ، ولكنها أيضًا مقيدة بحجم الصورة المطلوب وطاقة المضخة المتاحة لـ OPA.



بالنسبة لشدة المضخة المعينة وحجم الصورة أو منطقة المضخة لكل مضخم ، يمكن تقدير عدد مكبرات الصوت أو عدد الإطارات بقسمة إجمالي طاقة المضخة على قوة المضخة لكل مضخم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التأخير الزمني بين نبضة المضخة ونبضة الإشارة يحدد شرائح الوقت المكشوفة للإشارة في كل مضخم (τ).



من الاختلافات بين كل قيمة τ ، يمكن تحديد فترات الإطارات. في نظام FINCOPA ، تقتصر قيمة فقط على الحد الأدنى من أحجام الخطوات المتاحة لخطوط تأخير الوقت (DL من خطوط التأخير ) وتقلبات مسارات شعاع الليزر. عادة ، يكون الفاصل الزمني للإطار أطول من مدة نبضة المضخة. يوضح



الشكل 1 ب إعداد FINCOPA التجريبي.



يحتوي ليزر الفيمتو الياقوت المستخدم على المعلمات التالية: 1 كيلو هرتز ؛ 800 نانومتر ؛ 3.5 مللي جول مع مدة نبضة ~ 40 fs. يمر خرج الليزر أولاً من خلال المولد التوافقي الثاني (SHG): 0.2 مم بلورة β-BBO. تبلغ الدقة الزمنية للإعداد التجريبي حوالي 50 fs.



يتم تحويل ما يقرب من 30٪ من نبضة الليزر إلى التوافقية الثانية (أي نبضة 400 نانومتر) بمدة نبضة تبلغ 40 ~ fs. بعد المرور عبر فاصل الطول الموجي (WS ) ، يتم تقسيم النبضة 400 نانومتر إلى أربع نبضات ابنة بواسطة مجموعة مقسم الحزمة (BSG ) ، بما في ذلك ثلاثة مقسمات 50:50 ، لضخ أربعة مكبرات ضوئية بارامترية (NCOPA-1 ... NCOPA -4). عدد مكبرات الصوت أو عدد الإطارات يساوي أربعة ، وهو مقيد بشكل أساسي بقوة خرج النبض لنظام ليزر الفيمتو ثانية (~ 3.5 واط عند 1 كيلو هرتز). إذا وصلت طاقة ليزر الفيمتو ثانية إلى 7 وات ، يمكن تقدير عدد الإطارات بـ 4 × 7 / 3.5 = 8.



تنعكس WS النبضة الأساسية غير المحولة 800 نانومتر. يتم توجيه حوالي 1٪ من نبضة الليزر بطول موجي 800 نانومتر إلى نقالة نبضية (PS ) - موزع نبضي يزيد من مدة النبضة إلى 50 ps. ثم تعمل النبضة الموسعة كعينة لإلقاء الضوء على الحدث فائق السرعة المستهدف ، بالإضافة إلى إشارة لمضخمات ضوئية بارامترية لاحقة.



في الإعداد أعلاه ، يتم استخدام أربعة أنظمة للتصوير البصري (OIS-1 إلى OIS-4) بين الهدف والمكبرات الضوئية البارامترية ، بحيث يتم تزاوج الطائرات المستهدفة وطائرات مكبر الصوت مع بعضها البعض. يعرض OIS-1 الهدف على NCOPA-1 باستخدام الزوم البصري لمطابقة عرض النطاق الترددي المكاني للمكبر ، وبالتالي تحسين جودة الصورة. يتم استخدام OIS-2 و OIS-3 و OIS-4 لتصور مرحل 1x. أربع قطع من بلورات β-BBO بسمك 0.5 مم ومقطع عرضي 29.2 درجة تعمل مع OPA مع مطابقة المرحلة من النوع الأول.



في كل مضخم ، توجد المضخة والإشارة بزاوية تقاطع صغيرة (حوالي 2 درجة) داخل بلورات β-BBO ، بحيث تنحرف الصورة الفارغة الناتجة مكانيًا عن كليهما. يمكن ضبط وقت التأخير بينهما بشكل مستقل باستخدام DL (DL-1 إلى DL-4).



يستخدم كل مسار فارغ عدسة لعرض بلورة β-BBO على كاميرا CCD لتحسين جودة الصورة.



خصائص نظام FINCOPA



استخدام نبضة ليزر فيمتوثانية كمضخة لتصوير OPA له مزايا عديدة. أولاً ، يمكن أن توفر نبضة مضخة أقوى مكاسب أعلى في كسب البارامترية البصرية. ثانيًا ، مثل هذا النبض يجعل من الممكن الحصول على عرض نطاق مكاني كبير.



تكون كثافة المضخة المتاحة محدودة بشكل أساسي بسبب تلف الليزر في بلورة OPA ، والتي تعتمد أيضًا على مدة نبض المضخة: كلما كانت مدة الضخ أقصر ، زادت الكثافة المتاحة. بالنسبة لبقول فيمتو ثانية ، يمكن أن تصل شدة المضخة إلى مئات جيجاوات / سم 2 . لكن نبضات النانو ثانية عادة ما تكون شدتها أقل من 10 جيجاوات / سم 2... في التجارب التي تم إجراؤها ، تم ضبط الضخ عند 15 جيجاواط / سم 2 وكان كسب OPA حوالي 30.



وكان لا بد من إجراء المعايرة المكانية والزمانية قبل الاختبار الفعلي.



بادئ ذي بدء ، كان من الضروري معايرة الموضع الجانبي لأربعة أجهزة CCD وتكبير نظام التصوير البصري. تم ذلك عن طريق التقاط صور اختبار في وقت واحد من CCD.



بعد ذلك ، تم تحديد الوقت الأولي ، أي "وقت الصفر" عندما تتفاعل الإشارة مع نظام الضخ NCOPA-1 (مضخة -1). يمكن تغيير هذه المعلمة عن طريق ضبط تأخير نبضة المضخة الأولى عبر DL-1. وفقًا لذلك ، يمكن إصلاح المواضع الفارغة لـ NCOPA-2 و NCOPA-3 و NCOPA-4 عن طريق ضبط التأخير الزمني لأنظمة الضخ الخاصة بهم بحيث يتم أيضًا تعظيم الإشارة التي يتم تضخيمها بواسطة NCOPA-1 بواسطة NCOPA-2 و NCOPA-3 و NCOPA. -4 في نفس الوقت.



صورة الإطار ، التي تم نقلها باستخدام النبض الوسيط (idler-1) والتقطتها كاميرا CCD-1 ، هي الصورة الأولى. أصبحت الصور الفارغة الثلاث التالية من CCD-2 و CCD-3 و CCD-4 هي الصور الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. تم تعديل لحظاتهم من الوقت صفر باستخدام DL-2 و DL-3 و DL-4 لتغيير التأخير الزمني لحزم المضخة.



تصوير مصفوفة بلازما فائقة السرعة



لاختبار أداء FINCOPA ، تم إنشاء مصفوفة بلازما كعينة أولى. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن مثل هذا الحاجز له هياكل قابلة للتعديل مع فترة مكانية تصل إلى 10 ميكرون وعمر خدمة يقاس بالبكو ثانية. لذلك ، يتطلب تصور مثل هذه العينة دقة زمنية دون البيكوثانية ودقة مكانية على مستوى ميكرومتر.



تم تحفيز الشبكة باستخدام نبضتين فائقتي القصر غير متصلين عند 800 نانومتر باستخدام مقياس تداخل غير متداخلة (NCI من مقياس التداخل غير المتصل ). كانت الطاقة الإجمالية للنبضة المثيرة 2.4 مللي جول ، وكان البعد البؤري للعدسة (L) 250 ملم. يتم تنظيم فترة الصريف عن طريق تغيير زاوية تقاطع الشعاعين (2α).





الصورة رقم 2



يوميُظهر الشكل 2 أ هيكل الشبكة لـ 2α = 3.8 درجة ، ويظهر 2b ملف تعريف كثافة أحادي البعد مسجل على طول الخط الأبيض العمودي على 2 أ .



وجد أن فترة تعديل المحزوز هي 12 ميكرومتر ، وهو ما يتوافق مع كثافة أخدود تبلغ حوالي 83 لترًا / مم في الاتجاه الرأسي. وفقًا لمفهوم الجهاز ، يمكن لـ NCOPA حل الهياكل المكانية بتردد مكاني يصل إلى 36 lp / mm ، لذلك تم تعديل OIS-1 إلى تكبير 3x لتصور العينة على NCOPA لشبك 83 lp mm.



أتت نبضتان إثارة للعينة من نظام ليزر Ti: S بتردد 1 كيلو هرتز مع محدد نبضة واحد. في حالة عدم وجود محدد النبضة الواحدة ، تكرر الحدث بتردد 1 كيلو هرتز ؛ لذلك ، تم اكتشافه بواسطة طريقة استشعار المضخة.



تم استخدام فحص المضخة لتسجيل تطور شبكة البلازما باستخدام NCOPA-1 و CCD-1 ، والتي تتضمن ، كما هو موضح في 2 ج ، 16 جزءًا من الصورة.



يحتوي كل جزء على خط أبيض رأسي لمعايرة الموقع المكاني في الاتجاه الأفقي. في كل جزء من الصورة ، تنتشر شبكة البلازما من اليسار إلى اليمين. وتم تعريف نقطة الصفر على أنها اللحظة التي تعبر فيها البلازما الخط الأبيض على الجزء الأول من الصورة ( 2 ج ).



يوضح الرسم البياني 2 د التعديل مقابل التأخير. يشير تحليل هذه البيانات إلى أنه بعد مرور نبضة المضخة عبر الخط الأبيض ، تصبح شبكة البلازما أقوى بشكل رتيب ، ولكنها تبدأ في الاختفاء بعد 4 ps.



لتصوير الفاصل الزمني ، تم تثبيت محدد النبضة الواحدة عند إخراج نظام Ti: S لإنشاء مصفوفة بلازما أحادية الإطار.





الصورة رقم 3



تُظهر الصورة أعلاه أربع مجموعات من الصور ، كل منها يتضمن أربعة إطارات لتسجيل الفيديو للشبكة التي تم الحصول عليها باستخدام نظام FINCOPA (الفيديو رقم 1).





الفيديو رقم 1



في 3 أالفترات الزمنية بين الصور الفارغة المجاورة هي 100 fs. هذا يعني أن FINCOPA تعمل بمعدل إطارات يبلغ 10 Tfps (الفيديو رقم 2).





الفيديو رقم 2



في 3 أ ، يُلاحظ أيضًا أن خطوط شبكة البلازما من اليسار إلى اليمين تصبح مرئية تدريجياً بمرور الوقت ، مما يعني أن كثافة بلازما الإلكترون تزداد بشكل رتيب من 0 إلى 300 fs.



في 3b يعرض الإطارات في الوقت 0 و 200 و 400 و 600 fs ، أي بفاصل زمني بين الإطارات 200 fs (فيديو رقم 3).





الفيديو رقم 3



أصبحت الخطوط الموجودة على شبكة البلازما أكثر تميزًا ، والتي يمكن التحقق منها عن طريق تغيير التعديل على طول الخطوط البيضاء ( 3f ).



بناءً على بيانات من 3e و 3 f، تمت زيادة الفاصل الزمني بين الإطارات إلى 1 ps ، وتم نقل لحظة NCOPA-1 المسجلة من لحظة الصفر إلى 1 ps (الفيديو رقم 4). يُظهر





الفيديو №4



في 3c و 3g منحنى التعديل والصورة تعكس الميل لزيادة شبكة البلازما ( 3 أ و 3 ب ).



في عرض ثلاثي الأبعاد إطارات عند 5 و 8 و 20 و 30 حصان (فيديو №5). تتناقص رؤية الأطراف بمرور الوقت ، مما يعني أن شبكة البلازما تبدأ بالاختفاء تدريجياً من 5 إلى 30 حصان. نتيجة لذلك ، على عكس 3e - 3g ، يقل التعديل بمقدار 3 ساعات بمرور الوقت.





الفيديو رقم 5



لجمع معلومات كاملة من الصور 3f - 3h ، تم الحصول على الخصائص الزمنية للتشكيل الطبيعي للشبكة من الخطوط البيضاء لكل صورة (العلامات الزرقاء في 4 أ ؛ العلامات الحمراء تتوافق مع 2d التي تم الحصول عليها عن طريق فحص الضخ).





صورة №4



مقارنة نتائج كلتا الطريقتين (أي مقارنة الملصقات الحمراء والزرقاء) أظهرت أن نتائج كلتا الطريقتين تتطابق ، أي نظام FINCOPA يعمل بشكل صحيح.



في الحالة التي تكون فيها 2α = 2.5 درجة ، تصبح فترة شبكة البلازما حوالي 18 ميكرون (أي أن كثافة التظليل 56 لتر / مم).



تم إجراء نفس التجارب كما في الصورة رقم 3 ، ولكن مع 2α = 2.5 ، وليس 3.8 درجة. النتائج ( 4 ب) أظهر توافقًا جيدًا على التعديلات الطبيعية بين طريقة فحص المضخة وطريقة FINCOPA.



علاوة على ذلك ، تم النظر في تطور الشبكة على طول اتجاه انتشارها. من إطارات 4x4 ، تم الحصول على معامل التعديل اعتمادًا على الإحداثي المكاني على طول اتجاه الانتشار بقيم مختلفة لـ τ ، على سبيل المثال ، 0.8 ، 1 ، 2 ، 4 ps ( 5a ).





الصورة رقم 5



تنتقل ذروة التشكيل إلى اليمين بزيادة τ ، وهو ما يفسر بحقيقة أن زوجًا من نبضات المضخة ينتشر من اليسار إلى اليمين. نظرًا لأن شبكة البلازما عبارة عن كائن تعديل منخفض الكثافة ، فإن تباين الصورة المقاسة منخفض نسبيًا. باستخدام التصفية المكانية ، كان من الممكن إزالة الخلفية وزيادة تباين الصورة.



ظاهرة أخرى ملحوظة هي أن قيم تعديل الذروة تتناقص مع المسافة من المركز على طول الاتجاه x. يوضح الشكل 5 ب تطور تعديل الشبكة كدالة للوقت من 0 إلى 30 ps في أربعة مواضع على طول الاتجاه x (على سبيل المثال ، x = –15 ، –60 ، –90 ، –500 μm). تُظهر جميع المواضع تطورًا مشابهًا في التعديل ، لكن الحد الأقصى ينخفض ​​مع تغيير الموضع من المركز إلى اليسار. وبالتالي ، يشير 5 ب إلى اعتماد تعديل الشبكة على x ، والذي قد ينتج عن اعتماد شدة النبضة المثيرة على x.



تصوير فائق السرعة لمجال بصري دوار





الصورة رقم 6



للتحقق الإضافي من الدقة الزمنية لـ FINCOPA ، تم إجراء تصوير (الإعداد عند 7 ب ) لحقل بصري فائق السرعة بتردد 20 هرتز ومعدل دوران يزيد عن 10 تريليون راديان في الثانية (Trad / s).





Image # 7



معدل التكرار المنخفض (20 هرتز) يعني أن هذا النوع من المجال البصري يمكن تضخيمه إلى طاقة عالية للغاية (على سبيل المثال ، عشرات تيراواط وحتى أعلى). ومع ذلك ، بالنسبة لنظام الليزر ، عادةً ما يكون معدل التكرار المنخفض مصحوبًا بتقلب كبير يشبه القفزة في نبضات الإخراج ، بحيث يمكن أن تؤدي طريقة استشعار المضخة إلى عدم دقة القياس بشكل كبير.



تم إنشاء الحقل المدروس بواسطة نبضتين دوامة مزقزقتين بشحنات طوبولوجية مختلفة (± l) وتأخير زمني (δt). إذا قمنا بضبط التأخير الزمني لزوج من النبضات الزقزقة إلى 1 ps ، فإن المجال البصري يدور مع اختلاف في الترددات الزاوية Δω = ∼27 Trad / s (أي أن دورة الدوران هي 466 fs).



تصور نظام FINCOPA هذا الحدث بفاصل زمني للإطار Δt = 66.7 fs ، أي بتردد 15 تريليون لقطة في الثانية (فيديو # 6). تُظهر الصورة رقم 6 حقلاً يدور بزاوية ∼0.9π rad في 200 fs.





الفيديو رقم 6



لمزيد من التعارف التفصيلي مع الفروق الدقيقة في الدراسة ، أوصي بالاطلاع على تقرير العلماء .



الخاتمة



كثيرا ما يقال أن السيد لا شيء بدون أدواته. ربما تكون هذه مبالغة ، لأن الموهبة والمهارات والمعرفة لم تلغ. ومع ذلك ، في جانب البحث عن أي عمليات ، تلعب الأدوات دورًا مهمًا.



في هذا العمل ، أظهر العلماء نظامًا عمليًا للتصوير عالي السرعة قادر على التقاط أي شيء بمعدل إطار يصل إلى 15 تريليون. حتى الآن ، لم تكن هناك مثل هذه المؤشرات ، لذا يمكننا التحدث بأمان عن تسجيل رقم قياسي جديد.



المؤلفون أنفسهم واثقون من أن بنات أفكارهم سيسمحون بتعلم الكثير من الأشياء الجديدة في كل من الظواهر والعمليات التي تمت دراستها بالفعل ، وفي تلك التي لم يتم النظر فيها بعد بسبب نقص المعدات اللازمة.



بالطبع ، لا يعتزم مؤلفو الدراسة الاستسلام للمفاخرة ، لأن نظامهم يتطلب تحسينات وتعديلات قد تؤدي في المستقبل إلى حقيقة أن طريقة FINCOPA ستصبح شائعة وشائعة مثل الفحص المجهري التقليدي. على الأقل هذا هو حلم العلماء. سيحدد الوقت ما إذا كان سيصبح حقيقة.



شكرا لاهتمامكم ، ابقوا فضوليين ولديكم أسبوع عمل جيد يا رفاق. :)



قليلا من الدعاية



أشكركم على البقاء معنا. هل تحب مقالاتنا؟ تريد أن ترى المزيد من المحتويات الشيقة؟ ادعمنا من خلال تقديم طلب أو التوصية للأصدقاء ، VPS السحابية للمطورين من 4.99 دولارًا ، وهو تناظرية فريدة من الخوادم على مستوى الدخول التي اخترعناها لك: الحقيقة الكاملة حول VPS (KVM) E5-2697 v3 (6 مراكز) 10GB DDR4 480GB SSD 1Gbps من 19 دولار أو كيفية تقسيم السيرفر بشكل صحيح؟ (تتوفر الخيارات مع RAID1 و RAID10 وما يصل إلى 24 مركزًا وذاكرة DDR4 بسعة تصل إلى 40 جيجابايت).



هل Dell R730xd 2x أرخص في مركز بيانات Equinix Tier IV في أمستردام؟ فقط لدينا 2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6 جيجا هرتز 14C 64 جيجا بايت DDR4 4x960 جيجا بايت SSD 1 جيجا بايت في الثانية 100 تلفزيون من 199 دولارًا في هولندا!Dell R420 - 2x E5-2430 2.2 جيجا هرتز 6C 128 جيجا بايت DDR3 2x960 جيجا بايت SSD 1 جيجا بايت في الثانية 100 تيرا بايت - من 99 دولارًا! اقرأ عن كيفية بناء البنية التحتية للمبنى. فئة مع خوادم Dell R730xd E5-2650 v4 بتكلفة 9000 يورو مقابل فلس واحد؟



All Articles