Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Эпонимы и Мы

КУБ ЛЕСЛИ

Периодически в новостях рассказывают о том, как наши доблестные военные разведчики сумели-таки преодолеть "зону смерти" на линии боевого столкновения, даже несмотря на наличие огромного количества беспилотников, просматривающих всю местность насквозь на многие километры. И сделать им это удалось, благодаря новейшей разработке под названием "антитепловизионный маскировочный костюм HiderX". Самое главное достоинство этой одёжки - способность экранировать подавляющее количество инфракрасных лучей, испускаемых человеческим телом, а значит, обмануть ИК-камеры на вражеских дронах, которые как раз очень хорошо видят все нагретые объекты. Да, у снайперов тоже есть ИК-прицелы. Так что и их тоже. Абсолютно точно, работы в этом направлении велись давно, ещё со времён холодной войны. Мой дядя, который работал на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, рассказывал, как ещё в 80-е годы к ним привезли невесть как и откуда добытый натовский образец подобного костюма. И впечатления от него были весьма позитивные, за иск

Периодически в новостях рассказывают о том, как наши доблестные военные разведчики сумели-таки преодолеть "зону смерти" на линии боевого столкновения, даже несмотря на наличие огромного количества беспилотников, просматривающих всю местность насквозь на многие километры. И сделать им это удалось, благодаря новейшей разработке под названием "антитепловизионный маскировочный костюм HiderX".

Самое главное достоинство этой одёжки - способность экранировать подавляющее количество инфракрасных лучей, испускаемых человеческим телом, а значит, обмануть ИК-камеры на вражеских дронах, которые как раз очень хорошо видят все нагретые объекты. Да, у снайперов тоже есть ИК-прицелы. Так что и их тоже.

-2

Абсолютно точно, работы в этом направлении велись давно, ещё со времён холодной войны. Мой дядя, который работал на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, рассказывал, как ещё в 80-е годы к ним привезли невесть как и откуда добытый натовский образец подобного костюма. И впечатления от него были весьма позитивные, за исключением того, что надевать его надо на что-нибудь тёмное, потому что когда снимаешь, оказываешься весь в чёрной графитовой пыли.

Но тут, похоже, совсем иная технология. Какая - изобретатели не раскрывают секретов. Будем надеяться, что у наших потенциальных врагов такой нет, а если есть, то она менее эффективная. И ещё будем верить, что скоро такие костюмы будут у всех российских военнослужащих, которым приходится работать по ночам под наблюдением с той стороны.

А вообще способность физических тел отражать тепловые лучи начали серьёзно изучать ещё в самом начале XIX века. Шотландский учёный Джон Лесли в 1804 году изготовил куб, одна из граней которого была покрыта золотом, другая - серебром, третья - медью, четвёртая лаком (подозреваю - чёрным). Куб был выполнен из цельного металлического блока с центральной полостью, которую следовало заполнить горячей водой, чтобы само изделие было такой же температуры, что и вода.

Лесли разработал этот куб для демонстрации различий в тепловом излучении у поверхностей разной природы и разного цвета. Сделал он это после того как в 1800 году английский астроном Уильям Гершель пришёл к совершенно неожиданному выводу: если поместить шарик термометра в разные полоски солнечного спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый), прибор покажет разную температуру. Но самое парадоксальное, что максимальный нагрев шарика термометра происходил за пределами видимого спектра - "чуть ниже" красного. Гершель назвал эти невидимые тепловые лучи инфракрасными.

-3

А Лесли озадачился тем, как бы показать всем максимально доходчиво, что тепловые лучи могут исходить от самых разных поверхностей, но с разной интенсивностью.

-4

Он смастерил куб и поместил рядом зеркало-рефлектор, способное фокусировать тепловые лучи на термометре. При этом в роли последнего Лесли взял U-образную тонкую стеклянную трубку, каждом конце которой находились одинаковые герметичные стеклянные колбы, заполненные воздухом. Сама же трубка была заполнена окрашенной серной кислотой (почему Лесли взял именно её - прошу химиков и физиков пояснить).

Когда ИК-лучи, исходящие от поверхности куба, падали на рефлектор и, концентрируясь, нагревали одну из колб, столбик кислоты смещался на вполне определённое количество делений, что позволяло определить коэффициент теплового излучения.

А когда куб поворачивали другой поверхностью, этот параметр был ожидаемо иным.

Важный момент: с помощью горелки воду в кубе могли нагревать до строго определённой температуры, чтобы понять, как ведут себя поверхности в разных условиях.

Сегодня КУБ ЛЕСЛИ изготавливают из современных материалов и с использованием электронных измерительных приборов. Что делает измерения гораздо более точными. И поверхности у этих кубов тоже могут быть очень разными - тёмными матовыми, зеркальными блестящими и т.п.

Вполне ожидаемо чёрные поверхности излучают максимум тепла, светлые - минимум. Остальные - в зависимости от цвета.

-5

Благодаря этому прибору можно составить термограмму куба при разных температурах, получая изображение в ИК-спектре (точнее, конвертируемое ИК-изображение в цвета видимого спектра).

Уверен, при создании и испытаниях того самого плаща-невидимки, с которого я начал рассказ, КУБ ЛЕСЛИ тоже использовался.

-6

Сэр Джон Лесли (10 апреля 1766 - 3 ноября 1832) - шотландский математик и физик, специалист в области теплопроводности, член Эдинбургского королевского общества, член-корреспондент Французской академии.

Родился в деревне Ларго, графство Файф, в семье столяра-краснодеревщика. Начальное образование получил в Левене, а когда подрос, поступил в Сент-Эндрюсский университет, после чего решил догнаться ещё и в Эдинбургском университете.

Затем этот дипломированный специалист довольно долгое время работал частным репетитором в разных семьях Шотландии и Англии. Благодаря этому у него были и деньги, и свободное время, которое можно было потратить на экспериментальные исследования.

Затем он переехал в Лондон и продолжил свои физические изыскания, публикуярезультаты в научных журналах. За это ему в 1804 году вручили Медаль Румфорда Королевского общества в Лондоне.

В 1805 году Лесли доверили должность преподавателя математики в Эдинбурге, хотя почему-то считали еретиком и долго не хотели брать. А зря, ведь в 1810 году он сделал великое открытие - превратил воду в лёд с помощью всего лишь воздушного насоса, благодаря чему появилась возможность получать лёд в промышленных масштабах даже знойным летом. (Полагаю, именно этот момент обыгран в третьей части фильма "Назад в будущее", где Док соорудил огромную и очень шумную машину, которая в нужный момент выронила ему в стакан с водой кусочек льда.)

По итогам этих исследований Лесли в 1813 году опубликовал работу «Краткий отчет об экспериментах и приборах, связанных с отношением воздуха к теплу и влаге», а в 1818 году статью «О некоторых ощущениях холода, передаваемого из верхних слоев атмосферы, с помощью прибора (этриоскопа), приспособленного для их измерения».

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР ЛЕСЛИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР ЛЕСЛИ

Что интересно, своим самым главным достижением Лесли считал изобретение дифференциального термометра, хотя граф Румфорд и всячески старался доказать, что первым тут был именно он.

Но умер Лесли не от Румфорда, а от тифа, во время эпидемии.

P.S. Чтобы уменьшить излучение собственного тела в пространство, а значит, не дать человеку переохладиться и замёрзнуть, за рубежом уже давно используют так называемые "спасательные одеяла", известные также как "аварийные, космические, изотермические, термоодеяла, термопокрывала или emergency blanket, то есть «накидка для ЧС".

-8

У нас почему-то эта практика только начинает приживаться, хотя приобрести такую защиту несложно, в Интернете она стоит копейки, места почти не занимает, весит сущие граммы, но в нужный момент реально помогает.

Вы можете поддержать канал, перечислив любую доступную вам сумму на карту Сбербанка 2202 2050 9239 4847 (или на карту Райффайзенбанка 2200 3005 3005 2776). И поучаствовать в создании книги по материалам этих статей. Заранее всем спасибо!