Raio-T (TeraHertz) poderá aposentar o Raio-X nos Hospitais e Industrias

San Andreas

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Uma dupla de engenheiros do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) desenvolveu minúsculos microchips de silício de baixo custo que podem gerar e emitir ondas eletromagnéticas de alta frequência, chamadas ondas terahertz (THz) ou raios-T, que penetram materiais sem causar o dano ionizante dos raios-X.

O estudo foi publicado no periódico ‘Journal of Solid-State Circuits’ do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer).




Engineers demonstrate first room-temperature semiconductor source of coherent Terahertz radiation

http://phys.org/news130385859.html

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O chip de raios T mais do que dobrou a potência obtida anteriormente com os lasers de cascateamento quântico.


Sua ampla gama de possíveis usos inclui análises químicas à distância, imagens médicas de alta resolução e telecomunicações de alta velocidade.


A aplicação desta tecnologia vai da segurança e da comunicação até cuidados de saúde e jogos. Os raios-T podem sentir cada molécula e assim podem detectar células cancerosas, identificar dispositivos explosivos, armas e drogas escondidas e até mesmo medir o teor de gordura numa galinha. “Não estamos falando apenas de uma possibilidade. Nós realmente demonstramos que isso funciona”, diz Ali Hajimiri, um dos engenheiros. “A primeira vez que vimos as imagens reais, ficamos boquiabertos.”

O problema dos escâneres de raios-T até agora é que eles eram enormes, exigindo lasers e muitas lentes para focar a luz e equipamentos de refrigeração para manter tudo em temperatura operacional. Mas a dupla da Caltech conseguiu miniaturizar e baratear um dispositivo de imagem de raios-T.

“Usando a mesma tecnologia de circuito integrado de baixo custo que é usada para fazer os microchips encontrados em nossos telefones celulares e notepads atuais, criamos um chip de silício que pode operar a cerca de 300 vezes sua velocidade”, diz Hajimiri. “Esses chips permitirão uma nova geração de sensores extremamente versáteis.”

Hajimiri, um professor da Caltech, e Kaushik Sengupta (PhD ’12) descreveram o trabalho na edição de dezembro do periódico ‘Journal of Solid-State Circuits’ do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE).

Chips de silício não são projetados para operar em frequências de terahertz e a equipe teve de aproveitar a força coletiva de vários transistores operando em conjunto para aumentar a força do sinal. “Tradicionalmente, as pessoas têm tentado fazer estas tecnologias trabalharem em frequências mais altas, com grandes elementos produzindo energia. Pense nisso como elefantes”, diz Hajimiri. “Hoje em dia, podemos fazer um número enorme de transistores que individualmente não são muito poderosos, mas quando combinados e trabalhando em uníssono podem fazer muito mais. Se esses elementos são sincronizados – como um exército de formigas –, eles podem fazer tudo o que o elefante faz e até mais.”

Os muitos desafios enfrentados pela equipe foram enfrentados com grande determinação para ver o projeto obter resultados, além da capacidade de ver as coisas de forma diferente. “Tivemos de dar um passo atrás e perguntar: ‘Podemos fazer isso de maneira diferente?’”, diz Sengupta. “Nossos chips são um exemplo do tipo de inovação que pode surgir se superarmos as formas tradicionais de pensar sobre circuitos integrados, eletromagnetismo, antenas e ciências aplicadas. É uma solução holística.”

A questão que permanece é se temos a responsabilidade de utilizar esta nova tecnologia de uma forma que beneficie a humanidade. Ou será que isso será usado para maior degradação?


http://www.epochtimes.com.br/smartphones-com-visao-de-raios-x-disponiveis-em-breve/#.UzCe5ZC5eUk





20/11/2008

Raios X estão com dias contados. Vêm aí os raios T

http://www.inovacaotecnologica.com....-x-estao-com-dias-contados--vem-ai-os-raios-t



19/04/2012

Tecnologia terahertz promete celulares que enxergam através das paredes

http://www.inovacaotecnologica.com....ares-enxergam-atraves-paredes&id=010110120419



02/04/2013

Raios T: sucessores dos raios X ficam mais potentes

http://www.inovacaotecnologica.com....go=raios-t-sucessores-raios-x&id=010115130402



19/03/2014

Chip de raios T deixa raios X mais próximos da aposentadoria

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=chip-raios-t&id=010115140319





As of 2012, viable sources of terahertz radiation are:

* the gyrotron
* the backward wave oscillator ("BWO")
* the far infrared laser ("FIR laser")
* Schottky diode multipliers
* varactor (varicap) multipliers
* quantum cascade laser
* the free electron laser (FEL)
* synchrotron light sources
* photomixing sources
* single-cycle sources used in terahertz time domain spectroscopy such as photoconductive, surface field, photo-Dember and optical rectification emitters.
* In 2012, a source was announced that used a resonant tunneling diode (RTD) in which the voltage decreased as the current increased, causing the diode to "resonate" and produce waves in the terahertz band at 542 GHz,


http://en.wikipedia.org/wiki/Terahertz_radiation



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Última edição:
Em 1998 um trem bala alemão descarrilou, bateu na pilastra de um viaduto e matou 101 pessoas

A causa foi a falha estrutural de uma roda

Por isso a industria usa maquinas de Raio-X, tomografos computadorizados e maquinas de Raios Gama para inspecionar peças de metal (e soldas) em busca de fissuras e rachaduras que possam causar falhas estruturais




A gamagrafia (radiografia com Raios Gama) é usada pela industria para inspecionar soldas e peças de metal e detectar fissuras e imperfeições

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Qual é a diferença entre raios X e body scanner?


Uma das principais diferenças é o tipo de onda utilizada em cada aparelho. Os chamados raios X são ondas de maior energia e comprimento muito pequeno, capazes de penetrar no corpo humano. Já o body scanner usa ondas de radiofreqüência - como os aparelhos de ressonância magnética - que têm menor energia e comprimento maior, sendo rebatidas pelo corpo. Essa tecnologia está cada vez mais presente em aeroportos, para a revista de passageiros. Afinal, é uma opção bem mais segura do que os raios X - que só entram em cena para analisar malas e objetos. Devido à sua característica mais invasiva, os raios X emitem uma radiação que fica acumulada no corpo, o que seria um sério problema para quem anda muito de avião. Apesar de mais seguro, o body scanner não está livre de polêmicas. Como ele cria detalhados modelos 3D dos passageiros - exibindo, por exemplo, seios e genitais -, muita gente tem reclamado. Por isso nos aeroportos americanos é possível optar entre o body scanner e a revista física comum, feita por um guarda. :p





O X DA QUESTÃO

No body scanner, ondas são refletidas pelo corpo em vez de atravessá-lo





RAIO X


1) O aparelho de raios X emite ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo da pessoa. Os pontos mais densos, como os ossos, absorvem mais essas ondas do que tecidos como a pele e a gordura

2) Após atravessarem o corpo, as ondas de raios X sensibilizam um filme fotográfico. Quando ele é "revelado", as partes densas - que retiveram ondas - aparecem mais brancas na chapa, e o resto do corpo fica com um tom escuro





BODY SCANNER


1) Na cabine de body scanner há transmissores que emitem ondas de radiofreqüência. Ao contrário dos raios X, elas não atravessam o corpo humano. Como são maiores, as ondas batem na pessoa e são refletidas de volta, sendo coletadas por vários receptores

2) Transmissores e receptores ficam posicionados em duas colunas que giram 360º, repetindo o escaneamento várias vezes, de diferentes ângulos. Com isso, a imagem final formada é um perfeito modelo em 3D da pessoa escaneada

3) Um funcionário analisa as imagens em um monitor, que fica numa sala isolada, longe da cabine. O rosto da pessoa é borrado para evitar constrangimentos e, segundo a direção dos aeroportos, as imagens são sempre destruídas após a análise



http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-diferenca-entre-raios-x-e-body-scanner



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O aparelho de tomografia computadorizada emite raio X, que é uma radiação ionizante.

Na radiografia convencional, não é possível ver um corte transversal do corpo, as estruturas biológicas aparecem sobrepostas.

Na tomografia computadorizada, milhares de radiografias tiradas de ângulos diferentes são processadas por equações matemáticas em um computador para criar imagens 2D de cortes transversais muito finos, nas quais as estruturas biológicas não aparecem sobrepostas.

Tomógrafos modernos podem empilhar as imagens 2D dos cortes transversais para formar uma imagem 3D, o que exige muito poder computacional.

As teorias matemáticas que permitem a construção de imagens 2D e 3D na tomografia computadorizada foram criadas pelo matemático austríaco Johann Radon em 1971 e depois aperfeiçoadas pelo matemático polonês Stefan Kaczmarz 1937 através da solução aproximada de um grande sistema de equações algébricas lineares, o que levou posteriormente a Técnica de Reconstrução Algébrica, desenvolvida pelo matemático Gabor T. Herman, pelo matemático alemão Frank Natterer.

Em 1956 o engenheiro eletrônico australiano Ronald N. Bracewell aperfeiçoou ainda mais transformada de Randon.

Em 1961 o físico sul africano Allan McLeod Cormack aperfeiçoou ainda mais a matematica usada na tomografia computadorizada.

Em 1967 o engenheiro eletrônico britanico Sir Godfrey Hounsfield (na EMI Central Research Laboratories) começou a desenvolver e em 1971 foi lançado o primeiro aparelho de tomografia computadorizada comercial, que produzia imagens 2D de cortes transversais muito finos de partes do corpo humano.

O físico americano Robert Ledley desenvolveu o aparelho de tomografia computadoriza axial transversal.



Primeiro aparelho de tomografia computadorizada comercial (1971)

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Em 1979 o engenheiro eletrônico Sir Godfrey Hounsfield e o Físico sul africano Allan Cormack ganharam o premio nobel de Medicina pela criação do primeiro aparelho de tomografia computadorizada comercial (1971)

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O matemático Johann Radon



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O matemático Gabor T. Herman



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O físico Allan M. Cormack



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O engenheiro eletrônico Robert Ledley



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Robert Ledley at the exhibit of the ACTA whole-body CT scanner at the Smithsonian’s National Museum of American History.


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O matemático Frank Natterer



Na tomografia computadorizada, milhares de radiografias tiradas de ângulos diferentes são processadas por equações matemáticas em um computador para criar imagens 2D de cortes transversais muito finos, nas quais as estruturas biológicas não aparecem sobrepostas.

Tomógrafos modernos podem empilhar as imagens 2D dos cortes transversais para formar uma imagem 3D, o que exige muito poder computacional.


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Última edição:
09 de agosto de 2013


Porto aposta em mega scanner de Raios X para acelerar fiscalização

Equipamento custa até R$ 9 milhões e mostra imagens por trás de camadas de até 30 centímetros de aço



SÃO PAULO - Responsável por um quarto da balança comercial brasileira, o Porto de Santos começa a receber os primeiros scanners de última geração para contêineres. Uma dessas máquinas, instalada no terminal de Libra, é capaz de atravessar quase 30 centímetros de aço ou três metros de sacas de

Isso representa um avanço significativo ante os equipamentos antigos, do final da década de 1990, que tinham apenas 10% dessa potência. A expectativa da Receita Federal é de que a nova tecnologia torne a fiscalização mais eficiente, reduzindo o tempo de liberação das mercadorias.

A aquisição das máquinas não será feita pelo Fisco, e sim pelos operadores dos terminais, mas as imagens serão interligadas ao seu sistema de vigilância.

O scanner inaugurado em Libra foi importado por cerca de R$ 4,5 milhões, levando em conta toda a infraestrutura necessária - como paredes de chumbo para segurar a radiação. O valor, no entanto, varia conforme as características do equipamento e pode chegar a R$ 9 milhões, segundo uma empresa do setor.


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O preço dos equipamentos, de acordo com os fabricantes, é justificado pela tecnologia de ponta. É possível visualizar com nitidez, por exemplo, uma arma que esteja dentro da lataria de um carro ou cápsulas de drogas que tenham sido colocadas no motor de um veículo - tudo isso sem abrir o contêiner.

A análise da carga demora, em média, quatro minutos para ser concluída e depende, também, da habilidade do operador. Em Santos, os fiscais da Receita Federal começaram a receber treinamento para operar as máquinas este mês.

Agilidade. A nova estrutura confere ainda maior agilidade no fluxo de caminhões: são 120 vistorias por hora, o dobro do maquinário anterior.

O que será novidade nos portos brasileiros - que ainda contam com tecnologia da década de 1990 - já é realidade consolidada nos países desenvolvidos. O prazo para instalação do novo scanner no Brasil, previsto em lei, vencia em janeiro deste ano, mas foi prorrogado para 31 de dezembro.

Segundo a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público (Abratec), todas as máquinas já foram compradas, mas praticamente metade ainda está em processo de montagem.

No Porto de Santos, cinco dos quinze terminais alfandegados já iniciaram os testes. "Todas as importações que passam por aqui serão escaneadas. Já na exportação haverá uma triagem. Poderá ser 5%, 10% ou 50%, dependendo da mercadoria exportada", explica o inspetor-chefe da alfândega do porto santista, Cleiton Alves.

Segundo ele, o tempo médio de liberação de uma carga em Santos é de 15 dias, sendo dois referentes à inspeção do Fisco. O restante é gasto com a liberação de documentos, pagamento de taxas e eventuais vistorias da Anvisa e do Ministério da Agricultura.

Fiscalização. A perspectiva é de que o prazo comece a diminuir a partir de 2014. "Se conseguirmos chegar a um dia no ‘canal vermelho’ será excelente", afirma Alves. Neste canal, as cargas estão sujeitas à fiscalização documental e física. Enquanto no chamado "canal verde" a liberação é praticamente automática.

Mas isso resolve apenas uma parte do problema, segundo alerta o coordenador da Câmara de Logística Integrada, da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Jovelino Pires. "O scanner encurta o tempo de vistoria da Receita, mas o trabalho não é só dela."

De acordo com ele, além de avançar na área tecnológica, é necessário unificar as diversas fiscalizações dos órgãos anuentes. Em um cenário ideal, as fiscalizações seriam realizadas juntas, em um único dia. "Quanto mais tempo a carga fica no porto, maior o custo para a empresa, que no final repassa tudo ao consumidor", destaca Pires.


http://economia.estadao.com.br/noti...anner-para-acelerar-fiscalizacao,161600,0.htm


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13/08/2015


Corrente contínua pode ser convertida em radiação terahertz


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Radiação terahertz


A radiação terahertz é uma das grandes promessas ainda não cumpridas da tecnologia deste início de século.

Por ser uma radiação não-ionizante, ela pode aposentar de vez os raios X, e com muitas vantagens, sendo capaz de identificar tecidos de diferentes consistências no interior do corpo humano - incluindo tumores.

Isto sem contar a transmissão de dados sem fios de alta velocidade e até coisas esquisitas, como celulares que enxergam através das paredes, entre inúmeras outras possibilidades.

O problema é que é difícil gerar e captar ondas nessa faixa de frequências, que fica entre as micro-ondas e o infravermelho.

A boa notícia é que os progressos continuam.


Corrente contínua em terahertz


Godfrey Gumbs e seus colegas da Universidade Cidade de Nova Iorque idealizaram um dispositivo que permite converter uma corrente contínua, como a armazenada em baterias, em uma fonte ajustável de radiação terahertz.

O dispositivo é baseado nos plásmons de superfície, ondas de elétrons que se formam na superfície dos metais.

Para cobrir o hiato das ondas terahertz, Gumbs idealizou um semicondutor híbrido: uma camada mais grossa de um material eletricamente condutor envolvida por duas camadas muito finas, que podem ser de grafeno, siliceno, ou mesmo de um gás.

Quando a corrente contínua passa através desse sanduíche, ela cria uma ressonância plasmônica com um comprimento de onda muito específico, que induz a emissão da radiação terahertz, que pode então ser "coletada" por uma antena em forma de grade.

Ajustando os vários parâmetros, como a densidade do semicondutor híbrido ou da corrente contínua aplicada, é possível ajustar o comprimento de onda, ou seja, a frequência da radiação terahertz produzida.

"Nossa abordagem baseada em semicondutores híbridos pode ser generalizada para incluir outros materiais bidimensionais emergentes, tais como o nitreto de boro hexagonal, a molibdenita e o disseleneto de tungstênio," disse o professor Andrii Iurov, coordenador da equipe.


http://www.inovacaotecnologica.com....rrente-continua-convertida-radiacao-terahertz
 
Última edição:
Raios T permitem ler livros fechados


Óculos de raios T

Hoje parece divertido, mas quando o físico alemão Wilhelm Rontgen descobriu os raios X houve tanto boato e promessas infundadas de novas aplicações que até leis foram feitas para proibir a fabricação de "óculos de raios X" que pudessem ser usados para ver através das roupas dos outros.

Talvez esses temores possam voltar à tona com o desenvolvimento dos tão esperados "raios T". Ao contrário dos raios X, a radiação terahertz não é ionizante, o que significa que ele não causa danos aos tecidos biológicos.

Albert Sanchez e seus colegas do MIT, nos EUA, acabam de construir um protótipo de "óculos de raios T" - na verdade uma câmera de raios T, que permite nada menos do que ler livros fechados, enxergando o texto de até 20 páginas de "profundidade".


Ler livros fechados

Por enquanto a leitura é garantida para as primeiras nove páginas superpostas, mas a equipe já está aprimorando seu algoritmo que anula os ruídos das imagens para ler ainda mais fundo.

"O Museu Metropolitano de Nova Iorque demonstrou um grande interesse nesta tecnologia porque eles gostariam, por exemplo, de olhar no interior de livros antigos que eles não gostariam nem mesmo de tocar," explicou o professor Barmak Heshmat.

Segundo ele, as aplicações da "visão terahertz" não se restringem a livros, com a tecnologia podendo ser utilizada em quaisquer estruturas em camadas, como revestimentos de máquinas e produtos, no interior de embalagens, dentro de cápsulas de medicamentos e, claro, em exames médicos de melhor qualidade e sem riscos.


Radiação terahertz

A radiação terahertz é a faixa do espectro eletromagnético entre as micro-ondas e a luz infravermelha. Ela possui várias vantagens sobre outros tipos de ondas que podem penetrar os materiais, como raios X ou ondas sonoras (ultrassons).

Embora os equipamentos para sua exploração plena ainda estejam sendo desenvolvidos, a radiação terahertz tem sido largamente pesquisada para aplicações industriais e de segurança, já que cada composto químico absorve as várias frequências dos raios T de forma diferente, o que produz uma assinatura para cada material.

Além disso, os raios T podem ser emitidos em rajadas curtas, permitindo calcular distâncias por meio da medição do tempo desde sua emissão até o retorno de sua reflexão, oferecendo uma resolução de profundidade muito melhor do que o ultrassom.

No caso deste experimento, os raios T conseguem distinguir entre a tinta e o papel, algo que os raios X não conseguem. Para ler em várias camadas de profundidade, o aparelho explora o fato de haver minúsculas bolsas de ar entre as páginas de um livro. Essas bolsas têm apenas cerca de 20 micrômetros de profundidade, mas a diferença de índice de refração entre o ar e o papel significa que a fronteira entre os dois irá aparecer claramente nas medições, permitindo saber onde é a superfície de cada página. Assim, é só separar o que é tinta do que é papel e reproduzir o que está escrito em cada página superposta do livro fechado.


http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=raios-t-ler-livros-fechados


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À medida que o livro é deslocado, a câmera captura imagens de diferentes profundidades. Um algoritmo desembaralha os dados, mostrando as letras pertencentes a cada página. [Imagem: Albert Redo-Sanchez et al. - 10.1038/ncomms12665]


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Visão lateral (esquerda) e frontal (direita) das páginas internas. [Imagem: Albert Redo-Sanchez et al. - 10.1038/ncomms12665]
 
Santo André, a corrente contínua não foi uma descoberta de Nikola Tesla? Não foi, acabei de ler. ;(

Sei que as descobertas dele foram sabotadas por motivos comerciais pois ele visava energia livre para o planeta inteiro, sem custo!

Imagina o quanto teríamos avançado sem limites impostos por pura ganância. Lembro do caso da existência da lâmpada incandescente que acendia eternamente, sem queimar. O projeto foi descartado para que queimassem e pudesse haver a necessidade das pessoas comprarem lâmpadas novas.


Olha que bela é toda a genialidade de Nikola!


A Ciência é fantástica, sempre nos surpreendendo com suas descobertas.

13/08/2015


Corrente contínua pode ser convertida em radiação terahertz


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Radiação terahertz


A radiação terahertz é uma das grandes promessas ainda não cumpridas da tecnologia deste início de século.

Por ser uma radiação não-ionizante, ela pode aposentar de vez os raios X, e com muitas vantagens, sendo capaz de identificar tecidos de diferentes consistências no interior do corpo humano - incluindo tumores.

Isto sem contar a transmissão de dados sem fios de alta velocidade e até coisas esquisitas, como celulares que enxergam através das paredes, entre inúmeras outras possibilidades.

O problema é que é difícil gerar e captar ondas nessa faixa de frequências, que fica entre as micro-ondas e o infravermelho.

A boa notícia é que os progressos continuam.


Corrente contínua em terahertz


Godfrey Gumbs e seus colegas da Universidade Cidade de Nova Iorque idealizaram um dispositivo que permite converter uma corrente contínua, como a armazenada em baterias, em uma fonte ajustável de radiação terahertz.

O dispositivo é baseado nos plásmons de superfície, ondas de elétrons que se formam na superfície dos metais.

Para cobrir o hiato das ondas terahertz, Gumbs idealizou um semicondutor híbrido: uma camada mais grossa de um material eletricamente condutor envolvida por duas camadas muito finas, que podem ser de grafeno, siliceno, ou mesmo de um gás.

Quando a corrente contínua passa através desse sanduíche, ela cria uma ressonância plasmônica com um comprimento de onda muito específico, que induz a emissão da radiação terahertz, que pode então ser "coletada" por uma antena em forma de grade.

Ajustando os vários parâmetros, como a densidade do semicondutor híbrido ou da corrente contínua aplicada, é possível ajustar o comprimento de onda, ou seja, a frequência da radiação terahertz produzida.

"Nossa abordagem baseada em semicondutores híbridos pode ser generalizada para incluir outros materiais bidimensionais emergentes, tais como o nitreto de boro hexagonal, a molibdenita e o disseleneto de tungstênio," disse o professor Andrii Iurov, coordenador da equipe.


http://www.inovacaotecnologica.com....rrente-continua-convertida-radiacao-terahertz
 
Última edição:
Santo André, a corrente contínua não foi uma descoberta de Nikola Tesla? Não foi, acabei de ler. ;(

Sei que as descobertas dele foram sabotadas por motivos comerciais pois ele visava energia livre para o planeta inteiro, sem custo!

Imagina o quanto teríamos avançado sem limites impostos por pura ganância. Lembro do caso da existência da lâmpada incandescente que acendia eternamente, sem queimar. O projeto foi descartado para que queimassem e pudesse haver a necessidade das pessoas comprarem lâmpadas novas.


Olha que bela é toda a genialidade de Nikola!


A Ciência é fantástica, sempre nos surpreendendo com suas descobertas.

Ao contrario, Tesla foi o criador da Corrente Alternada entre muitas outras coisas, mas seu chefe na época Tomas Edson não deu muito valor. O que ele fez foi aprimorar os motores de corrente continua na época, ainda quando trabalhava para Edson.
Mais tarde saiu da GE brigado com Edson e se juntou a George Westinghouse.
.
A chamada "Gerra das Correntes " Entre Tesla e Westinghouse contra Edson é um artigo demais publicado nos dias de hoje, onde Edson defendia a CC e Tesla o AC.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_das_Correntes.
 
Parabéns San por um tópico ótimo e atual.:joia:
 
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Tem uma galera das teorias alternativas que dizem que Tesla pode ter tido algum implante para receber transferência de conhecimento de nações estelares devido a alguns relatos dele.

O cara era MUITO gênio. Tanto quanto ou mais que Thomas Edison.

Ao contrario, Tesla foi o criador da Corrente Alternada entre muitas outras coisas, mas seu chefe na época Tomas Edson não deu muito valor. O que ele fez foi aprimorar os motores de corrente continua na época, ainda quando trabalhava para Edson.
Mais tarde saiu da GE brigado com Edson e se juntou a George Westinghouse.
.
A chamada "Gerra das Correntes " Entre Tesla e Westinghouse contra Edson é um artigo demais publicado nos dias de hoje, onde Edson defendia a CC e Tesla o AC.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_das_Correntes.
 
Parabéns San por um tópico ótimo e atual.:joia:
 

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