Тюнинговые нивы: тюнинговые проекты Lada 4×4, которые продаются в России — Российская газета

Содержание

Тюнинг Шевроле Нива

Для покупателей Шевроле Нива предоставлена возможность выбора из достаточно большого количества модификаций, начиная с самых бюджетных комплектаций с набором минимальных опций, и заканчивая флагманской LE plus, на которой с заводского конвейера имеются:

  • стильные противотуманные фары;
  • 16-ти дюймовые легкосплавные колесные диски цвета «графит» с шинами специального назначения All-Terrain;
  • шноркель и выносная трубка сапуна редуктора заднего моста для преодоления водных преград;
  • рейлинги крыши и тягово-сцепное устройство;
  • глубокая тонировка задних стекол, камера заднего вида;
  • подушки безопасности водителя и переднего пассажира;
  • антиблокировочная система колес при торможении (ABS) от именитого производителя Bosch;
  • иммобилайзер, сигнализация, дистанционный центральный замок;
  • обогреваемое ветровое стекло, электростеклоподъемники передних дверей;
  • кондиционер, охлаждение вещевого ящика;
  • передние сиденья с подогревом, дополнительный обогрев зоны ног пассажиров;
  • водительское сиденье с поясничной поддержкой, регулируемое по высоте.

Владельцам машин с бюджетной комплектацией можно порекомендовать самый простой, надежный и легальный способ тюнинга Нивы Шевроле — дополнительная установка вышеперечисленных опций из оригинальных комплектующих в официальных дилерских сервисных центрах.

Внедорожный тюнинг Chevrolet Niva

Чтобы раскрыть в полной мере внедорожный потенциал компактного кроссовера, можно сделать внедорожный тюнинг Шевроле Нивы, включающий одно, несколько или весь комплекс мероприятий:

  • лифт-подвеска для бездорожья — установка амортизирующих проставок из натурального каучука или другого упругого материала между кузовом и основной рамой позволит приподнять кузов на 7-10 см и смягчить подвеску, другой способ — увеличение дорожного просвета на 5 см с помощью проставок для пружин с удлинением тягового крепления и амортизаторов;
  • применение колес большого диаметра с внедорожной резиной заметно повышает проходимость и дополнительно увеличивает клиренс;
  • усиленная защита двигателя, редуктора переднего моста, КПП и раздаточной коробки, порогов, усилитель заднего моста предохраняют от механических повреждений при наезде на камни и низкие пни;
  • силовой обвес защищает кузов при столкновениях с кустарником, пнями и другими препятствиями, следует установить усиленный фаркоп с защитой заднего бампера, передний силовой бампер с лебедкой, защиту порогов, отбойники веток;
  • вынос выхлопной трубы на крышу, шноркель и выносная трубка сапуна редуктора заднего моста позволяют преодолевать водные преграды;
  • камуфляжная окраска, грязезащитные чехлы на сидения, экспедиционный багажник с прожекторами и лестница на задней двери дополнят образ внедорожного монстра.

Качественно работы по кузовному тюнингу Шевроле Нива в СПб проводят автомастера сервисных центров “Дакар”, расположенных во всех районах города.

Тюнинг салона Шевроле Нива

Продуманный, выполненный в соответствии с собственными предпочтениями тюнинг, придаст комфортности автомобилю и принесет эстетическое удовлетворение владельцу. Существует множество вариантов тюнингования салона Нивы Шевроле — от панели приборов до ручки переключения передач. Приведем самые популярные в настоящее время:

  • замена штатной магнитолы на более функциональную, выполняющей функции навигатора и медиацентра, со встроенной операционной системой Андроид и большим сенсорным экраном. При этом функционал ее можно расширять установкой дополнительных полезных приложений, которых уже существует огромное количество и постоянно появляются новые;
  • установка сабвуфера и дополнительных колонок привлекает любителей качественной акустики;
  • индивидуально изготовленное анатомическое водительское сидение очень пригодится тем, кто проводит длительное время за рулем;
  • светодиодная многоцветная подсветка — недорогой и доступный способ украсить салон машины.
Тюнинг двигателя Шевроле Нива

Известны несколько вариантов тюнинга двигателя Chevrolet Niva:

  • чип тюнинг предусматривает изменение режимов работы мотора путем корректировки параметров работы электронного блока управления;
  • увеличение рабочего объема со штатных 1,7 до 1,9 литров путем расточки рабочих цилиндров до максимального размера и увеличения хода поршней после установки коленвала с увеличенными плечами и укороченных шатунов шатунов;
  • установка турбонаддува доводит мощность мотора до 118 лошадиных сил.
  • Следует учитывать, что форсирование двигателя с целью увеличения мощности и улучшения разгонной динамики автомобиля приводит к:
  • потере гарантии;
  • сокращению ресурса не только самого мотора, а и коробки передач и других элементов трансмиссии;
  • необходимости частых замен технических жидкостей и проведения дополнительных работ по техническому обслуживанию.

Целесообразность проведения тюнинга двигателя Шевроле Нива следует определять после предварительной консультации с опытными мотористами. Получить квалифицированную консультацию по нюансам вмешательства в заводские параметры мотора и качественно выполнить технический ремонт можно в сервисных центрах “Дакар” у сертифицированных специалистов.

Чип-тюнинг и увеличение мощности двигателя Шевроле Нива ЛСГА │ Цена


Каким образом сделать обгон безопасным? Как сделать, чтобы Нива двигалась вместе с потоком машин? Как сделать более прытким популярный внедорожник при движении по трассе? Эксперт Крючков Вадим рассказал о новой Chevrolet Niva LSGA.

Мнение эксперта

Скажу честно, что тяжело бороться с условным рефлексом, выработанным годами. По местной двухполосной трассе со скоростью около 60 км/ч медленно едет грузовик. Медленно волокусь за ним на Ниве Шевроле на четвертой передаче. Дождавшись долгожданного разрыва разметки, начинаю обгон. Рука тянется к рычагу КПП для переключения на 3-ю передачу. Стандартная Нива, если честно, туговата на такие действия. В данном случае быстрое опережение без снижения на одну передачу не пройдет. Но сейчас мне следует действовать по-другому. Останавливаю движение руки и на полпути, нажимаю на «гашетку». Машина на удивление бодро начинает ускорение и без проблем обгоняет тихохода на 4-ой передаче! Невероятно, как же это удобно, но не очень привычно!

Верхи не хотят, низы не могут

Под капотом Нивы усовершенствованный мотор, выдающий 105 «сил» и целых 160 Н.м момента на максимуме вместо стандартных 79,6 «лошадок» и 127 «ньютонов».

На самом деле, идея улучшить стандартную Шевроле Ниву появилась у Владимира Шарандина, руководителя инжинирингового центра ЛСГА, неожиданно. Мы говорили не о Ниве, но разговор как-то перешел к полноприводной модели СП, а именно GM-AVTOVAZ. А правда, чего же не достает Шевроле Ниве в рядовых ездовых дисциплинах? Ответ очевиден — бодрости мотора, что особенно актуально при движении по загородным трассам.

На бездорожье отлично помогает нижний ряд «раздатки», что не подходит для магистралей, когда машина просто выпадает из потока. Этот факт может стать фатальным при обгоне, например, современной фуры, которые в последнее время стали очень шустрыми. Обгон таких лихачей на Ниве — проблематичное действие. До этого момента приходилось заблаговременно раскручивать двигатель внедорожника, точно просчитывая ситуацию «от» и «до», дабы не потерять и удачно завершить обгон.

Конечно, всем понятно, что делать из Нивы машину для стритрейсинга бессмысленно, ведь она не для этого. Речь идет о безопасности вождения, а именно о борьбе с долгими обгонами и стремлении к запасу мощности под педалью акселератора. Главное — не перебрать с мощностью и моментом, сохранив все лучшие показатели внедорожника, не убив КПП избытком момента, оставить на прежнем уровне «прожорливость». При этом все должно быть очень демократично по цене. И, конечно, надо бы оставить стандартным объем цилиндров без малейших работ с «родным» блоком, коленчатым валом, поршневой группой и шатунами. Работа мотора на низких оборотах должна остаться прежней, улучшаем его работу на больших оборотах, модернизируя ГБЦ, впускную и выпускную систему.

В погоню за всеми любимым «Дастером» от Рено

Работа с мотором затянулась на 1,5 года. Вдохнуть жизнь в Ниву оказалось сложным делом, но на выходе получаем модифицированную Шевроле Нива ЛСГА с 4 уровнями подготовки от 90 до 105 «лошадей», при этом цена ниже по акции (при покупке новой Шевроле Нива в ТОРГМАШ). Тем, кто желает покопаться в цифрах, можно самостоятельно ознакомиться со скоростными характеристиками двигателей, доработанных инжиниринговым центром www.lsga.ru

Хочется добавить от себя впечатления о Ниве ЛСГА, предлагающейся в «максималке». В данном случае машина прошла полноценную программу дорожных испытаний, когда проверяется эластичность мотора не только на стенде. По правилам, при езде на полигоне происходит замер время ускорения на 4-ой передаче с 60 до 100 км/ч.

Результат, полученный на специальном стенде, на Ниве — более 22 секунд, а вот Niva LSGA с 94 «конями» под капотом этот же маневр сделала за 14,32 секунды. Несколько замеров для Нивы с мотором на 105 сил и результат —  13,4 секунды. Со всеми округлениями обновления позволили на 8 секунд (35,9%) улучшить результат стандартной Шевроле Нивы. Это – целая пропасть! В итоге, это безопасность в случае экстренного обгона.

Но был сделан и еще одни разгонный тест — на 5-ой передаче с 80 и до 120 км/ч. Результат получился просто фантастическим! При анализе старых результатов понимаю, что из 39 секунд Нива не выезжала. А сейчас народный внедорожник с улучшенными характеристиками двигателя все делает чуть более, чем за 22 секунды. В 2 раза шустрее! Результаты отечественного внедорожника сопоставимы с не менее популярным Duster от Renault с 1,6-литровым двигателем, выдающим 102 «лошади».

В результате, «шустрые» дальнобои, едущие свои «90 км/ч», легко обгоняются, даже на 5-ой передаче. При этом теперь «тупой» двигатель Шеви легко раскручивается до 5000 оборотов на 4-ой и даже 5-ой передачах. Согласен, что к хорошему очень легко привыкать. Жалко, что подобные экземпляры с завода не выходят. По моему мнению, такой разгон должен быть у каждой серийной Шеви.

Стоит сказать, что расход топлива остался почти прежним. На контрольных замера при скорости до 100 км/ч на 5-ой передаче Нива в версии со 105-сильным мотором «кушала» в районе 11 литров на «сотку». Конечно, чем регулярнее водитель использует улучшенные характеристики двигателя, тем быстрее будет пустеть его кошелек. Но в целом машина не стала больше потреблять бензина.

А еще Нива ЛСГА, получив улучшенное ускорение на трассе, ничуть не потеряла внедорожных качеств. Теперь доработанное «сердце» с новым программным управлением, «кушающим» 92-ой бензин, двигает машину, не дергаясь, включая и на пониженных оборотах. Урчание доработанного впуска уши тоже оставляет в покое. Громкость осталась прежней, но немного поменялась тональность. Надо открыть один секрет — новая выпускная система сделана из 2-миллиметровой нержавейки. Правда, шумы стали сильнее при прогреве двигателя «на холодную», что ощутимо в салоне, но вот с улицы «песня» выпуска стала «ярче». В остальном доработанную «Шеви» по звуку никто не распознает.

Штаны из нержавеющей стали

Конечно, надо рассказать о выполненных доработках мотора. Установлен новый распредвал, изготовленный по точным расчетам ЛСГА. В комплекте с новым валом идет новая шестерня, более точно регулирующая фазы газораспределения. Кроме того, в контроллер «залито» фирменное программное управление двигателем, разработанное специалистами ЛСГА. Серийный выпуск «4 в 1» уступил место схеме «4-2-1», отличающийся удлиненными «штанами» из нержавейки. Из-за изменения выпуска пришлось увеличить и длину шнура кислородного датчика.

Стандартный «глушак» заменен на «тихий» прямоточный глушитель. А также доработаны клапаны и каналы ГБЦ. Теперь их запорные фаски имеют угол в 30 градусов вместо 45 в штатном исполнении, что позволяет в определенных режимах увеличить расхода воздуха и улучшить работу мотора на «низах». Экологические показатели обновленной Нивы от LGSA тоже были не забыты. За небольшую дополнительную плату в новый выпуск можно вмонтировать спортивный нейтрализатор. Для наиболее экономных автовладельцев осталась возможность переноса штатного нейтрализатора на новое место, но при этом теряется порядка 2 «лошадок».

Подведем итог. С полным набором доработок Нива с двигателем от ЛСГА способна при 5170 оборотах выдать целых 106 «сил».

При 4080 об./мин. достигается максимум крутящего момента в 163 Н.м, при этом в сравнении с серийным мотором прирост момента происходит с самых низких оборотов. Но наибольшая прибавка происходит в промежутке от 3200 до 4800 об./мин.

В результате, Шевроле Нива ЛСГА  получает столь приятный разгон на 4-ой и 5-ой передачах, включая скорости, на которых в былые времена этого не было.

https://www.zr.ru/content/articles/914977-shevrolet-niva-lsga-plyus-25-l-s/ 

LSGA — Инжиниринговый центр

О LSGA Performance

Добро пожаловать на сайт Инжирингового Центра.
LSGA — это территория доводки двигателей и автомобилей.
Для Вас мы представляем готовые разработки, комплексные решения и индивидуальные испытания.

Консультирование и обучение.

Нашими услугами пользуются как многие европейские тюнинговые компании, так и спортивное команды, побеждающее на чемпионатах России и Европы.

У нас действует школа как для специалистов, так увлеченных автомобильных энтузиастов. И раз в квартал мы  проводим семинары и организуем курсы.

УАЗ, ЛАДА и Нива Шевроле.

Сегодня мы предлагаем уникальные пакеты доводки для автомобилей УАЗ, Лада, Шевроле Нива и др. Наши пакеты решений позволяют увеличить мощность двигателя УАЗ от 153 до 180-210 л. с. О самом популярном решение СТ180 можете прочитать в статье За Рулём.  И для автомобиля Шевроле Нива 1.7.  разработаны пакеты СТ90, СТ94 и СТ105. О СТ 105 в статье За Рулём.

VAG Group

Для автомобилей с двигателем CFNA 105 л.с. разработали 3 пакета доработок: СТ124, СТ130, СТ140. Решения можно установить на автомобили VW Polo Sedan, VW Jetta, Skoda Rapid, Skoda Octavia и на остальные соплатформенники.

В 2019 году запустили программу по улучшению характеристик двигателя CWVA. На данном этапе есть 2 ступени доработки: СТ125 и СТ132.

Так же мы готовим решения на турбированные двигатели концерна VAG Group.  Начали с двигателей 1.4 tsi.

Доводка двигателя автомобилей FORD.

Марка Форд — одна из любимых для наших сотрудников ,  так как мы являемся  официальным дилером ведущего производителя программ и оборудования SCT perfomance LLC . Данная программа позволяет более детально настроить двигатель.

Знакомьтесь с нашими разработками, заказывайте различные варианты доводки. Следите за нашими новостями.

Мы рады сделать Ваш автомобиль лучше!

Тюнинг Нива 21213 — Тюнинг 4х4

Да, официально эта машина и правда называется Lada 4×4, производитель все пытается придать ей городские, чуть паркетниковские черты, а мы же хотим вновь сделать ее старой доброй Нивой – простым, надежным, неприхотливым внедорожничком. Итак, тюнинг Нивы  (или же тюнинг Lada 4×4, если кому-то так больше нравится).

Лифт подвески при тюнинге Нивы

Любой нивовод знает: чтобы эта машина полноценно поехала по грязи, на нее надо ставить 31-е колеса, тогда можно пробовать бороться с УАЗовской колеей. Само собой, «тапки» такого размера без тюнинга подвески Нивы не установить никак.

И, если раньше приходилось кустарить с запчастями от газели и самопальными проставками, то теперь мы используем фабричные детали Ironman плюс немного собственных доработок, о которых здесь распространяться не будем (звоните в техцентр «4х4» – расскажем).

В результате получается грамотный двухдюймовый лифт без жуткого выгибания ШРУсов и стоящих абы как шаровых опор.

Но даже при хорошем и правильном лифтинге для умещения в арки 31-го дюйма кромки этих самых арок необходимо подрезать, что мы аккуратненько и сделали.

Места, по которым прошлась болгарка, тщательно проантикорены и прикрыты фирменным расширителем арок FlexLine. Брызговики из мягкого пластика наши мастера изготовили самостоятельно.

Дошла очередь и до самих колес. «Злой» SimexJungle на шестнадцатидюймовых дисках LFWorks неплохо выглядит и еще лучше едет.

Чтобы по грязи ехалось совсем хорошо, специалистами техцентра «4х4» при тюнинге данной Нивы были установлены самоблокирующиеся межколесные дифференциалы (сапуны от корпусов редукторов, к слову, вывели под капот).

Дополнительные доработки при тюнинге Нивы

На этом работы с нижней частью автомобиля еще не закончились. Раздаточная коробка при тюнинге Нивы была размещена на подрамнике – это и защита важной трансмиссионной части и, в целом, необходимая фиксация, повышающая общую прочность конструкции и снижающая вибрации (кто вообще придумал крепить раздатку на хилые шпильки и непосредственно к днищу?).

Главным же нижним защитным элементом стала индивидуально спроектированная цельная алюминиевая «лыжа».

Теперь пришла пора оснастить кое-какими доспехами и другие части машины. Во время тюнинга Нивы появились силовые бампера РИФ: лебедка Come Up 6000 и дополнительный свет KC спереди и калитка под запаску сзади.

Последним штрихом тюнинга Нивы (или Lada 4×4? Нет, после внедорожной подготовки это точно Нива) стал РИФовский экспедиционный багажник. В данном случае приобретена эта штука далеко не только для придания внешности автомобиля некоторой брутальности. Салон вместимостью похвастать не может, так что экспедиционник точно будет востребован по своему прямому назначению.


145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121

Продать старый автомобиль и сразу же купить другую модель авто. Эта заманчивая идея отлично реализуется программой “Trade in” или услугой обмена авто “ключ в ключ”. Популярные в западных странах, процедуры одновременного выкупа старого в счет стоимости нового авто пока являются новинками на российском рынке. В чем же их преимущества? Поговорим об этом далее.

Содержимое обзора:

“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”

Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.

Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.

Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обмен авто в кратчайшие сроки

Если возникло желание сменить авто с пробегом путем обмена его новую модель или стать обладателем машины с улучшенной наружной или технической частями, то услуги компании Автоскупки — то, что надо.

Выкуп автомобилей производится в любом состоянии и в любое время. Экспертная оценка специалистов компании позволит сформировать наилучшую цену для конкретного автомобиля. Взамен клиенту будут предложены максимально подходящие модели машин с объективной доплатой.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;
  3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
  4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Запчасти для починки автомобиля

Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

Как покупать в Интернете запчасти для иномарки

Покупка запчастей для иномарок, к счастью, сегодня больше не напоминает захватывающий квест с бесконечным поиском нужного предмета. С этим делом сегодня всё просто: заходишь на сайт запчастей для иномарок, выбираешь нужную категорию, затем саму запчасть, пару-тройку кликов компьютерной мыши, процесс оплаты и ожидание доставки. Кажется, что проще не бывает, однако, есть в этом процессе кое-то, заслуживающее более пристального внимания.


Пожалуйста, сделайте репост;)

Тюнинг Lada 4×4 Bronto — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Вазовская Нива, а точнее, Lada 4×4 – один из самых старых, но самых доступных настоящих внедорожников на рынке. А версия Bronto со штатными межколесными блокировками, усиленной подвеской и увеличенным клиренсом – это вариант максимальной проходимости за минимальные деньги «с завода». Но что если взять этот автомобиль и сделать все наоборот, превратив его из небольшого вездехода в обитателя асфальтовых дорог, тюнинг-студий и ярких выставок? Получится автомобиль из нашего сегодняшнего материала – противоречивый, странный, но максимально эпатажный.

История покупки

В отличие от многих историй обширного тюнинга, эта максимально проста: автомобиль был куплен новым специально для создания проекта. Версия Bronto была выбрана спонтанно – после осмотра она попросту понравилась больше остальных. Единственное желание, определенное до покупки – это серый цвет, который, впрочем, впоследствии все равно сменился под натиском нестандартных ярких оттенков.

Повод для покупки именно Lada 4×4 у Арсения, владельца машины, был: в 2017 году у него появилась первая Нива, почти новая, но с прицелом на внедорожную эксплуатацию. Однако «в грязи» она выехала всего несколько раз – свежий автомобиль было банально жалко укатывать на бездорожье. Но даже после ее продажи долгие совместные дни в гараже не прошли даром: новый проект должен был реализоваться только на базе Lada 4×4.

Снаружи

Внешний образ Лады – это набор удачных тюнинговых решений, предлагаемых для модели, приправленный доброй щепотью острого перца. Началось все с оптики: некрасивые штатные подфарники Арсений заменил на диодные. Следующим шагом должна была стать защита кузова прозрачной пленкой, но… цвет Gloss Flip Deep Space из палитры 3M влюбил в себя владельца даже больше штатного серого металлика, и в результате вместо прозрачной пленки машина обернулась в цветную.

Ну а потом – пошло-поехало: остатки заводской оптики, которая мрачно выглядела и слабо светила, тоже заменили на лучшее из магазина тюнинговых запчастей для Lada. Щепотью перца же стали оригинальные 22-дюймовые диски Vossen HF-2 в цвете Satin Bronze, которые стоят больше половины самой машины. Обуты они в шины Michelin Pilot Sport 4 тридцатого профиля, рассчитанные на такие скорости, которых Нива может достичь только в свободном падении. Но ведь качество – это тоже часть стиля.

Техника

Поскольку в Тольятти уже поработали над подвеской автомобиля, ее оставили в штатном виде. Мощности в 83 л.с. же, понятное дело, было мало, поэтому на штатный блок установили турбо-кит на базе Garrett GT17. С давлением наддува в 0,5 бар расчетная мощность составила 135 лошадиных сил.

Выпускную систему переделывали несколько раз – Арсению никак не нравился звук, то громкий, то слишком тихий. Итоговым решением стал прямоток: труба диаметром 63 мм из хромированной нержавейки начинается прямиком от турбины и в конце расходится на две стороны, оканчиваясь оригинальными насадками Akrapovic от BMW M5 в кузове F10. Теперь звук выхлопа идеальный – достаточно громкий, басистый, но при этом не перекрывающий свист турбины, которую тоже слышно.

Салон

В заводском салоне Lada 4×4 Bronto все… хорошо. Ну, почти все – кроме музыки, потому что ее здесь просто-напросто нет, а та, что предлагается в качестве опции, своих денег совершенно не стоит. Поэтому не стоит удивляться, что музыка в машине появилась даже раньше новых колес, пленки и оптики.

Новые дверные карты с подиумами под динамики Арсений взял со своей прошлой Нивы: в свое время они были изготовлены на заказ одним его хорошим знакомым. Так в Bronto появились четыре пары Pride Solo 8 и усилитель Pride FR 1500/2, сабвуфер Alphard Deaf Bonce DB-412 и усилитель Stetsom EX 8000 EQ – 1 OHM, две секции литий-титанатных аккумуляторов, генератор повышенной мощности AZ-13 SPL Power 320 и головное устройство Alpine UTE-92BT. Установкой музыки Арсений занимался самостоятельно, а настройку системы доверил профессионалам.

Опыт владения


Внешний вид машины достаточно красноречиво говорит о том, что Арсений относится к ней крайне бережно. Моет он Ниву каждый день. Раз в неделю обязательно проверяет уровень масла в двигателе: сказываются и фактор недоверия к производителю, и внесенные доработки – масло понемногу уходит. Раз в две недели проверяет, надежно ли закручены колесные гайки. Иногда аккумуляторы приходится подзаряжать – огромное количество потребителей энергии дает о себе знать.

Тем не менее, одна большая поломка за недолгую жизнь проекта уже случилась: за несколько часов до выезда на выставку Tuning Art Museum (ведь Арсений и его проект – завсегдатаи автомобильных фестивалей) скончалась турбина. Причиной стала роковая небрежность в монтаже: на одном из стыков впускного тракта не закрутили как следует гайку, которая, по закону Мерфи, раскрутилась и вместе с шайбой упала в сам патрубок. Тяжелую гайку турбина не засосала, а вот шайбу проглотила охотно, и шайба размолотила всю крыльчатку. История с мастерами, не признавшими случай гарантийным, отняла немало времени и сил, но подарила толику бесценного опыта.

Если вам интересно, как эта Нива едет, то можете быть спокойны: так же жестко, как выглядит. В поля она может выбраться только если они идеально сухие, а большинство ям на дорогах чувствуешь всем телом. В общем, это идеальный тренажер аккуратной езды – но с качественной музыкой и собственным стилем.

Планы

Было бы странно, если бы у Арсения не было планов по дальнейшим доработкам – и их действительно хватает. К примеру, тормоза здесь до сих пор штатные просто потому, что для Нивы практически нет готовых решений по их тюнингу. Так что в данный момент Арсений ищет, кто же сможет поставить на его автомобиль комплект тормозов Brembo от Toyota Land Cruiser. И это – лишь один пункт из списка будущих работ. Интерьер Бронто непременно изменится – надо только продумать концепцию. А еще под капотом Лады однажды появится новый мотор.

Опрос

Как вам столь эпатажная Нива?

Всего голосов:

Тюнинг Нива 4х4 для бездорожья

«Нива», известная также под названиями ВАЗ-2121 и LADA 4×4, – уникальный отечественный полноприводный автомобиль, который относится к категории внедорожных.

Однако многие владельцы этой модели считают ее не вполне подходящей для российского бездорожья и с помощью разного рода тюнинга стараются довести свою «Ниву» до нужной степени совершенства.

Действительно, это произведение нашего автопрома (надо сказать, далеко не худшее), хоть и является автомобилем 4×4, но современным требованиям к внедорожникам соответствует не по всем характеристикам, а потому требует серьезных доработок. С другой стороны, при грамотно сделанном тюнинге, «Нива» способна участвовать в гонках по пересеченной местности наравне со своими более дорогими иностранными собратьями и даже составит им серьезную конкуренцию.

Как правило, тюнинг «Нивы» начинают с замены подвески, колес и дисков, установки мощных передних пружин, расширителей арок, лебедки и т. д., благодаря чему улучшается проходимость и управляемость машины, а внешний вид становится брутальнее. Но преобразования на этом заканчивать не стоит, ведь «правильный» автомобиль для офф-роуд должен быть не только функциональным, надежным и комфортным, но и стильным. А значит, следует позаботиться об установке дополнительных аксессуаров: света, силового обвеса, багажника, другой экспедиционной экипировки. Лучше всего для модификации «Нивы» выбирать внедорожное оборудование РИФ, которое разрабатывается специально с расчетом на езду по родному бездорожью и отличается высокой надежностью.

 


 

SUV4x4 – все для тюнинга внедорожников «Нива» в СПб

Наш интернет-магазин для внедорожников – настоящая находка для автовладельцев, и вот почему:

  • Мы предлагаем самый большой в СПб ассортимент качественного оборудования для тюнинга автомобилей разных марок, в том числе и отечественных ВАЗ-2121 (LADA 4×4 Niva).
  • Стоимость товаров позволит полностью переоборудовать авто без лишних затрат.
  • Доставка для жителей Петербурга осуществляется бесплатно. Если необходимо отправить заказ в другой населенный пункт, можно воспользоваться услугами одной из транспортных компаний.

Нужен профессиональный совет?

Обращайтесь! Наши менеджеры помогут вам подобрать аксессуары и автозапчасти для вашего внедорожника. 

 

Деформационная инженерия 2D-полупроводников и графена: от полей деформации до настройки зонной структуры и фотонных приложений

  • 1.

    Новоселов К.С. и др. Эффект электрического поля в атомарно тонких углеродных пленках. Наука 306 , 666–669 (2004).

    ADS Статья Google Scholar

  • 2.

    Новоселов К.С. и др. Двумерные атомные кристаллы. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 10451–10453 (2005).

    ADS Статья Google Scholar

  • 3.

    Батлер, С. З. и др. Прогресс, проблемы и возможности в двумерных материалах помимо графена. АСУ Нано 7 , 2898–2926 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 4.

    Xu, M. S. et al. Графеноподобные двумерные материалы. Chem. Ред. 113 , 3766–3798 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 5.

    Новоселов К.С. и др. Двумерный газ безмассовых дираковских фермионов в графене. Природа 438 , 197–200 (2005).

    ADS Статья Google Scholar

  • 6.

    Луи, К. Х. и др. Сверхбыстрая фотолюминесценция графена. Phys. Rev. Lett. 105 , 127404 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 7.

    Малард, Л. М. и др. Рамановская спектроскопия в графене. Phys. Реп. 473 , 51–87 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 8.

    Mannix, A.J. et al. Синтез и химия элементарных 2D материалов. Nat. Rev. Chem. 1 , 0014 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 9.

    Radisavljevic, B. et al.Однослойные MoS 2 транзисторов. Nat. Nanotechnol. 6 , 147–150 (2011).

    ADS Статья Google Scholar

  • 10.

    Уилсон, Дж. А. и Йоффе, А. Д. Обсуждение дихалькогенидов переходных металлов и интерпретация наблюдаемых оптических, электрических и структурных свойств. Adv. Phys. 18 , 193–335 (1969).

    ADS Статья Google Scholar

  • 11.

    Lu, A. Y. et al. Монослои Януса дихалькогенидов переходных металлов. Nat. Nanotechnol. 12 , 744–749 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 12.

    Mak, K. F. et al. Атомарно тонкий MoS 2 : новый прямозонный полупроводник. Phys. Rev. Lett. 105 , 136805 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 13.

    Splendiani, A. et al. Возникающая фотолюминесценция в монослое MoS 2 . Nano Lett. 10 , 1271–1275 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 14.

    Roldán, R. et al. Электронные свойства однослойных и многослойных дихалькогенидов переходных металлов MX 2 (M = Mo, W и X = S, Se). Ann. Phys. 526 , 347–357 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 15.

    Mak, K. F. et al. Управление поляризацией долин в монослое MoS 2 по оптической спиральности. Nat. Nanotechnol. 7 , 494–498 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 16.

    Zeng, H. L. et al. Поляризация долины в монослоях MoS 2 при оптической накачке. Nat. Nanotechnol. 7 , 490–493 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 17.

    Chen, P. G. et al. Хиральное взаимодействие долинных экситонов и света посредством фотонных спин-орбитальных взаимодействий. Adv. Опт. Матер. 8 , 1

    3 (2020).

    Артикул Google Scholar

  • 18.

    Радисавлевич Б., Уитвик М. Б. и Кис А. Интегральные схемы и логические операции на основе однослойного MoS 2 . АСУ Нано 5 , 9934–9938 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • 19.

    Yin, Z. Y. et al. Однослойные фототранзисторы MoS 2 . АСУ Нано 6 , 74–80 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 20.

    Kang, K. et al. Высокоподвижные полупроводниковые пленки толщиной три атома с однородностью на уровне пластины. Природа 520 , 656–660 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 21.

    Gong, S.H. et al. Наноразмерная граница раздела киральная долина-фотон за счет оптической спин-орбитальной связи. Наука 359 , 443–447 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 22.

    Гейм А.К., Григорьева И.В. Гетероструктуры Ван-дер-Ваальса. Природа 499 , 419–425 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 23.

    Dean, C. R. et al. Подложки из нитрида бора для высококачественной графеновой электроники. Nat. Nanotechnol. 5 , 722–726 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 24.

    Zhang, C.H. et al. Прямой рост гетероструктур из графена и нитрида бора большой площади методом совместной сегрегации. Nat.Commun. 6 , 6519 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 25.

    Britnell, L. et al. Сильные взаимодействия легкого вещества в гетероструктурах атомарно тонких пленок. Наука 340 , 1311–1314 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 26.

    Li, J. et al. Общий синтез массивов двумерных ван-дер-ваальсовых гетероструктур. Природа 579 , 368–374 (2020).

    ADS Статья Google Scholar

  • 27.

    Wang, L. et al. Микрополость в режиме шепчущей галереи, интегрированная в 2D-материал. Photonics Res. 7 , 905–916 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 28.

    Conley, H.J. et al. Зонная инженерия напряженного монослоя и бислоя MoS 2 . Nano Lett. 13 , 3626–3630 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 29.

    He, K. L. et al. Экспериментальная демонстрация непрерывной перестройки электронной структуры посредством деформации в атомарно тонком MoS 2 . Nano Lett. 13 , 2931–2936 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 30.

    Юн, Д., Сон, Ю. В. и Чеонг, Х. Зависимое от деформации расщепление полосы двойного резонансного комбинационного рассеяния света в графене. Phys. Rev. Lett. 106 , 155502 (2011).

    ADS Статья Google Scholar

  • 31.

    Frank, O. et al. Рамановское расщепление 2D-зон в графене: теория и эксперимент. АСУ Нано 5 , 2231–2239 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • 32.

    Ши, Х. Л. и др. Квазичастичные зонные структуры и оптические свойства деформированного монослоя MoS 2 и WS 2 . Phys.Rev. В 87 , 155304 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 33.

    Castellanos-Gomez, A. et al. Механика свободно подвешенных сверхтонких слоистых материалов. Ann. Phys. 527 , 27–44 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 34.

    Бертолацци, С., Бривио, Дж. И Кис, А. Растяжение и разрыв ультратонкого MoS 2 . АСУ Нано 5 , 9703–9709 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • 35.

    Castellanos-Gomez, A. et al. Упругие свойства свободно подвешенных нанолистов MoS 2 . Adv. Матер. 24 , 772–775 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 36.

    Bao, S. Y. et al. Низкопороговая генерация с оптической накачкой в ​​сильно деформированных германиевых нанопроволоках. Nat. Commun. 8 , 1845 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 37.

    Гриффит А. А. В. I. Явления разрыва и течения в твердых телах. Philos. Пер. R. Soc. Лондон. А 221 , 163–198 (1921).

    ADS Статья Google Scholar

  • 38.

    Cooper, R.C. et al. Нелинейное упругое поведение двумерного дисульфида молибдена. Phys. Ред. B 87 , 035423 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 39.

    Roldán, R. et al. Инженерия деформаций в полупроводниковых двумерных кристаллах. J. Phys. Конденс. Дело 27 , 313201 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 40.

    Кастелланос-Гомес, А., ван дер Зант, Х. С. Дж. И Стил, Г. А. Фальцовка MoS 2 слоев с уменьшенным межслоевым сцеплением. Nano Res. 7 , 572–578 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 41.

    Castellanos-Gomez, A. et al. Инженерия локальной деформации в атомарно тонком MoS 2 . Nano Lett. 13 , 5361–5366 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 42.

    Lee, C. et al. Измерение упругих свойств и внутренней прочности однослойного графена. Наука 321 , 385–388 (2008).

    ADS Статья Google Scholar

  • 43.

    Scalise, E. et al. Индуцированный деформацией переход полупроводник в металл в двумерной сотовой структуре MoS 2 . Nano Res. 5 , 43–48 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 44.

    Feng, J. et al. Искусственный атом, созданный методом деформации, как воронка солнечной энергии широкого спектра действия. Nat. Фотоника 6 , 866–872 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 45.

    Ghorbani-Asl, M. et al. Деформационно-зависимая модуляция проводимости в однослойных дихалькогенидах переходных металлов. Phys. Ред. B 87 , 235434 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 46.

    Гвинея, Ф., Кацнельсон, М. И., Гейм, А. К. Энергетические щели и квантовый эффект Холла в нулевом поле в графене путем инженерии деформаций. Nat. Phys. 6 , 30–33 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • 47.

    Пеллегрино, Ф. М. Д., Ангилелла, Г. Г. Н. и Пуччи, Р. Влияние деформации на оптическую проводимость графена. Phys. Ред. B 81 , 035411 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 48.

    Wang, Q.H. et al. Электроника и оптоэлектроника двумерных дихалькогенидов переходных металлов. Nat. Nanotechnol. 7 , 699–712 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 49.

    Zhu, Y. W. et al. Графен и оксид графена: синтез, свойства и применение. Adv. Матер. 22 , 3906–3924 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • 50.

    Xia, F. N. et al. Двумерная материальная нанофотоника. Nat. Фотоника 8 , 899–907 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 51.

    Xu, X. D. et al. Спин и псевдоспины в слоистых дихалькогенидах переходных металлов. Nat. Phys. 10 , 343–350 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 52.

    Чуанг, С.L. Physics of Photonic Devices (Wile, New York, 2009).

  • 53.

    Naumis, G.G. et al. Электронные и оптические свойства деформированного графена и других деформированных 2D-материалов: обзор. Rep. Prog. Phys. 80 , 096501 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 54.

    Amorim, B. et al. Новые эффекты деформаций в графене и других двумерных материалах. Phys.Отчет 617 , 1–54 (2016).

    ADS MathSciNet Статья Google Scholar

  • 55.

    Мидтведт, Д., Левенкопф, К. Х. и Крой, А. Соотношения деформация – смещение для расчета деформаций в однослойных 2-мерных материалах. 2D Mater. 3 , 011005 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 56.

    Аталая, Дж., Исакссон, А. и Кинарет, Дж.М. Континуумное упругое моделирование графеновых резонаторов. Nano Lett. 8 , 4196–4200 (2008).

    ADS Статья Google Scholar

  • 57.

    Перейра, В. М., Кастро Нето, А. Х. и Перес, Н. М. Р. Подход сильного связывания к одноосной деформации в графене. Phys. Ред. B 80 , 045401 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 58.

    Кокко, Г., Каделано, Э. и Коломбо, Л. Открытие зазора в графене деформацией сдвига. Phys. Ред. B 81 , 241412 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 59.

    Fang, S. et al. Теория электронной структуры деформированных двумерных материалов с гексагональной симметрией. Phys. Ред. B 98 , 075106 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 60.

    Mañes, J. L. et al. Обобщенный эффективный гамильтониан графена при неоднородной деформации. Phys. Ред. B 88 , 155405 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 61.

    Feldmann, J. et al. Зависимость времен жизни излучательных экситонов в квантовых ямах от ширины линии. Phys. Rev. Lett. 59 , 2337–2340 (1987).

    ADS Статья Google Scholar

  • 62.

    Wang, G. et al. Коллоквиум : Экситоны в атомарно тонких дихалькогенидах переходных металлов. Ред. Мод. Phys. 90 , 021001 (2018).

    ADS MathSciNet Статья Google Scholar

  • 63.

    Нокс Р.С. Теория экситонов (Academic, New York, 1963).

  • 64.

    Лян, В. Ю. Экситоны. Phys. Educ. 5 , 226–228 (1970).

    ADS Статья Google Scholar

  • 65.

    Комбескот, М. и Шиау, С. Ю. Экситоны и куперовские пары: два составных бозона в физике многих тел (Oxford University Press, Oxford, 2015).

  • 66.

    Zhang, C. D. et al. Прямое отображение профиля зоны в однослойном MoS 2 на графите: запрещенная зона квазичастиц, металлические краевые состояния и изгиб краевой зоны. Nano Lett. 14 , 2443–2447 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 67.

    Haug, H. & Koch, S. W. Квантовая теория оптических и электронных свойств полупроводников 5-е изд. (World Scientific Publishing Company, Сингапур, 2009).

  • 68.

    Yan, C. Y. et al. 2D Дихалькогениды переходных металлов группы IVB. Adv. Функц. Матер. 28 , 1803305 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 69.

    Chakraborty, B. et al. Послойно-зависимое резонансное комбинационное рассеяние света нескольких слоев MoS 2 . J. Raman Spectrosc. 44 , 92–96 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 70.

    Li, H. et al. От объема к монослою MoS 2 : эволюция комбинационного рассеяния света. Adv. Функц. Матер. 22 , 1385–1390 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 71.

    Chakraborty, B. et al. Симметрично-зависимая перенормировка фононов в однослойном транзисторе MoS 2 . Phys. Ред. B 85 , 161403 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 72.

    Lee, C. et al. Аномальные колебания решетки одно- и многослойного MoS 2 . ACS Nano 4 , 2695–2700 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • 73.

    Мак К. Ф. и Шан Дж. Фотоника и оптоэлектроника двумерных полупроводниковых дихалькогенидов переходных металлов. Nat. Фотоника 10 , 216–226 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 74.

    Schmidt, R. et al. Регулировка обратимой одноосной деформации в атомарно тонком WSe 2 . 2D Mater. 3 , 021011 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 75.

    Zhu, C. R. et al. Деформационная перестройка энергии и поляризации оптического излучения в монослое и бислое MoS 2 . Phys. Ред. B 88 , 121301 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 76.

    Hui, Y. Y. et al. Исключительная настраиваемость полосовой энергии в трехслойном листе MoS 2 , деформированном сжатием. АСУ Нано 7 , 7126–7131 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 77.

    Wang, Y. L. et al. Индуцированный деформацией прямой – непрямой запрещенный переход и модуляция фононов в монослое WS 2 . Nano Res. 8 , 2562–2572 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 78.

    Desai, S. B. et al. Индуцированный деформацией непрямой переход запрещенной зоны в прямой в многослойном WSe 2 . Nano Lett. 14 , 4592–4597 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 79.

    Plechinger, G. et al. Контроль двухосной деформации однослойного молибденита с помощью локального теплового расширения подложки. 2D Mater. 2 , 015006 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 80.

    Tripathi, L. N. et al. Усиление спонтанного излучения в однослойных квантовых источниках света WSe 2 на металлических поверхностях. ACS Photonics 5 , 1919–1926 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 81.

    Меннел, Л.и другие. Оптическое отображение деформации в двумерных кристаллах. Nat. Commun. 9 , 516 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 82.

    Zhao, M. et al. Атомно-синхронизированная генерация второй гармоники в двумерном кристалле. Light Sci. Прил. 5 , e16131 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 83.

    Jeong, J.W. et al. Трехфотонные эффекты, вызванные деформацией. Phys. Ред. B 62 , 13455–13463 (2000).

    ADS Статья Google Scholar

  • 84.

    Huang, H.H. et al. Недавний прогресс наноматериалов TMD: фазовые переходы и приложения. Наноразмер 12 , 1247–1268 (2020).

    Артикул Google Scholar

  • 85.

    Duerloo, K.А. Н., Ли, Ю., Рид, Э. Дж. Структурные фазовые переходы в двумерных монослоях Mo- и W-дихалькогенидов. Nat. Commun. 5 , 4214 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 86.

    Song, S. et al. Переход полупроводник – металл при комнатной температуре в тонких пленках MoTe 2 , созданных методом деформации. Nano Lett. 16 , 188–193 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 87.

    Gmitra, M. et al. Зонно-структурные топологии графена: эффекты спин-орбитального взаимодействия из первых принципов. Phys. Ред. B 80 , 235431 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 88.

    Пачеко Санжуан, А.А. и др. Морфология и электронные свойства графена из дискретной дифференциальной геометрии. Phys. Ред. B 89 , 121403 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 89.

    Наир, Р. Р. и др. Константа тонкой структуры определяет визуальную прозрачность графена. Наука 320 , 1308 (2008).

    ADS Статья Google Scholar

  • 90.

    Бинаккер, К. У. Дж. Коллоквиум : Андреевское отражение и туннелирование Клейна в графене. Ред. Мод. Phys. 80 , 1337–1354 (2008).

    ADS Статья Google Scholar

  • 91.

    Li, Y. L. et al. Измерение оптической диэлектрической функции однослойных дихалькогенидов переходных металлов: MoS 2 , MoSe 2 , WS 2 и WSe 2 . Phys. Ред. B 90 , 205422 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 92.

    Zhu, L. X. et al. Идеальное всасывание по углам с двумерными материалами. Light Sci. Прил. 5 , e16052 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 93.

    Lin, H. et al. Графеновый метаматериал толщиной 90 нм для сильного и чрезвычайно широкополосного поглощения неполяризованного света. Nat. Фотоника 13 , 270–276 (2019).

    ADS Статья Google Scholar

  • 94.

    Cai, H. et al. Повышенный коэффициент линейного поглощения плоского монослоя графена на кремниевом микрокольцевом резонаторе. Опт. Экспресс 24 , 24105–24116 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 95.

    Томсен, К. и Райх, С. Двойное резонансное комбинационное рассеяние света в графите. Phys. Rev. Lett. 85 , 5214–5217 (2000).

    ADS Статья Google Scholar

  • 96.

    Graf, D. et al. Рамановская спектроскопия с пространственным разрешением однослойного и многослойного графена. Nano Lett. 7 , 238–242 (2007).

    ADS Статья Google Scholar

  • 97.

    Ding, F. et al. Растягиваемый графен: пристальный взгляд на фундаментальные параметры посредством двухосного деформирования. Nano Lett. 10 , 3453–3458 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 98.

    Гейм А. К., Новоселов К. С. Возникновение графена. Nature Mater. 6 , 183–191 (2007).

    ADS Статья Google Scholar

  • 99.

    Андо Т., Чжэн Ю.С. и Сузуура Х. Динамическая проводимость и аномалия нулевой моды в сотовых решетках. J. Phys. Soc. Jpn 71 , 1318–1324 (2002).

    ADS Статья Google Scholar

  • 100.

    Гусынин В.П., Шарапов С.Дж. И Карботт, Дж. П. Необычный микроволновый отклик квазичастиц Дирака в графене. Phys. Rev. Lett. 96 , 256802 (2006).

    ADS Статья Google Scholar

  • 101.

    Наумов И.И., Братковский А.М. Открытие зазора в графене простой периодической неоднородной деформацией. Phys. Ред. B 84 , 245444 (2011).

    ADS Статья Google Scholar

  • 102.

    Levy, N. et al. Псевдомагнитные поля, индуцированные деформацией, превышающие 300 Тесла в графеновых нанопузырьках. Наука 329 , 544–547 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 103.

    Касалилла М.А., Очоа Х. и Гвинея Ф. Квантовый спиновый эффект Холла в двумерных кристаллах дихалькогенидов переходных металлов. Phys. Rev. Lett. 113 , 077201 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 104.

    Jie, W. J. et al. Влияние контролируемой двухосной деформации на спектры комбинационного рассеяния монослоя графена, полученного методом химического осаждения из газовой фазы. заявл. Phys. Lett. 102 , 223112 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • 105.

    Zabel, J. et al. Рамановская спектроскопия графена и бислоя при двухосной деформации: пузыри и воздушные шары. Nano Lett. 12 , 617–621 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 106.

    Fandan, R. et al. Динамическая локальная деформация графена, создаваемая поверхностными акустическими волнами. Nano Lett. 20 , 402–409 (2020).

    ADS Статья Google Scholar

  • 107.

    Dong, X.C. et al. Нарушение симметрии монослоев графена молекулярным декором. Phys. Rev. Lett. 102 , 135501 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 108.

    Qiu, C.Y. et al. Рамановская спектроскопия осаждения Au на графен с контролируемой морфологией. Углерод 59 , 487–494 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • 109.

    Mohiuddin, T. M. G. et al. Одноосная деформация графена методом рамановской спектроскопии: расщепление пика G, параметры Грюнайзена и ориентация образца. Phys. Ред. B 79 , 205433 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 110.

    Huang, M. Y. et al. Исследование изменения электронной структуры графена, вызванного деформацией, с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. Nano Lett. 10 , 4074–4079 (2010).

    ADS Статья Google Scholar

  • 111.

    Frank, O. et al. Поведение однослойных графенов при сжатии. АСУ Нано 4 , 3131–3138 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • 112.

    Ni, Z. H. et al. Одноосная деформация графена: исследование спектроскопии комбинационного рассеяния и раскрытие запрещенной зоны. АСУ Нано 2 , 2301–2305 (2008).

    MathSciNet Статья Google Scholar

  • 113.

    Zhao, Y. D. et al. Влияние шероховатости поверхности тонких пленок Ag на спектроскопию комбинационного рассеяния света графена: пространственная нелокальность и физадсорбционная деформация. Наноразмер 6 , 1311–1317 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 114.

    Ni, G. X. et al. Настройка оптической проводимости крупномасштабного CVD-графена с помощью инженерии деформаций. Adv. Матер. 26 , 1081–1086 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 115.

    Island, J. O. et al. Точная и обратимая настройка запрещенной зоны в однослойном MoSe 2 путем одноосной деформации. Наноразмер 8 , 2589–2593 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 116.

    Тимошенко С. П. и Гир Дж. М. Теория упругой устойчивости (Макгроу-Хилл, Нью-Йорк, 1961).

  • 117.

    Шен Т. Т., Пенумача А. В. и Аппензеллер Дж. Деформационная инженерия для полевых транзисторов на основе дихалькогенидов переходных металлов. АСУ Нано 10 , 4712–4718 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 118.

    Wang, L. et al. Конструкция на кристалле для контролируемой деформации и усиленного фотон-фононного взаимодействия в графене. Малый 15 , e1805477 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 119.

    Pérez Garza, H.H. et al. Контролируемая, обратимая и неразрушающая генерация одноосных экстремальных деформаций (> 10%) в графене. Nano Lett. 14 , 4107–4113 (2014).

    ADS Статья Google Scholar

  • 120.

    Frank, O. et al. Фонон и структурные изменения в деформированном многослойном двухслойном графене Бернала. Nano Lett. 12 , 687–693 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 121.

    Ahn, G.H. et al. Инженерный рост двумерных материалов. Nat. Commun. 8 , 608 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 122.

    Dhakal, K. P. et al. Модуляция запрещенной зоны, вызванная локальной деформацией, и усиление фотолюминесценции многослойных дихалькогенидов переходных металлов. Chem. Матер. 29 , 5124–5133 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 123.

    Ян С.X. et al. Настройка оптических, магнитных и электрических свойств ReSe 2 с помощью инженерии деформации в наномасштабе. Nano Lett. 15 , 1660–1666 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 124.

    Kang, P. et al. Механически реконфигурируемый архитектурный графен для настраиваемых плазмонных резонансов. Light Sci. Прил. 7 , 17 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 125.

    Vella, D. et al. Макроскопическое отслоение тонких пленок от эластичных подложек. Proc. Natl Acad. Sci. США 106 , 10901–10906 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 126.

    Palacios-Berraquero, C. et al. Крупномасштабные массивы квантовых эмиттеров в атомарно тонких полупроводниках. Nat. Commun. 8 , 15093 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 127.

    Branny, A. et al. Детерминированные деформационные массивы квантовых излучателей в двумерном полупроводнике. Nat. Commun. 8 , 15053 (2017).

    ADS Статья Google Scholar

  • 128.

    Cai, T. et al. Радиационное усиление одиночных квантовых излучателей в монослоях WSe 2 с использованием узловых металлических наностолбиков. ACS Photonics 5 , 3466–3471 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 129.

    Tomori, H. et al. Создание неоднородной деформации графена с помощью диэлектрических наностолбиков. заявл. Phys. Экспресс 4 , 075102 (2011).

    ADS Статья Google Scholar

  • 130.

    Kern, J. et al. Наноразмерное позиционирование однофотонных излучателей в атомарно тонком WSe 2 . Adv. Матер. 28 , 7101–7105 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 131.

    Кумар С., Качмарчик А. и Герардот Б. Д. Пространственная и спектральная изоляция квантовых эмиттеров в моно- и двухслойном WSe 2 . Nano Lett. 15 , 7567–7573 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 132.

    Kim, J.H. et al. Механические свойства двумерных материалов и их применения. J. Phys. D Прил. Phys. 52 , 083001 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 133.

    Wang, D. et al. Гибкие и оптоволоконные датчики, состоящие из графена и PDMS, для обнаружения движения. Полимеры 11 , 1433 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 134.

    Li, H. et al. Оптоэлектронный кристалл искусственных атомов в деформированном дисульфиде молибдена. Nat.Commun. 6 , 7381 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 135.

    О’Брайен, Дж. Л., Фурусава, А. и Вучкович, Дж. Фотонные квантовые технологии. Nat. Фотоника 3 , 687–695 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • 136.

    Chakraborty, C. et al. Управляемый напряжением квантовый свет из атомарно тонкого полупроводника. Nat. Nanotechnol. 10 , 507–511 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 137.

    He, Y. M. et al. Одноквантовые эмиттеры в однослойных полупроводниках. Nat. Nanotechnol. 10 , 497–502 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 138.

    Srivastava, A. et al. Оптически активные квантовые точки в монослое WSe 2 . Nat. Nanotechnol. 10 , 491–496 (2015).

    ADS Статья Google Scholar

  • 139.

    Luo, Y. et al. Детерминированная связь сайт-контролируемых квантовых излучателей в монослое WSe 2 с плазмонными нанополостями. Nat. Nanotechnol. 13 , 1137–1142 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 140.

    Park, K. D. et al. Гибридная наноспектроскопия и наноизображение монослоя WSe 2 с усиленным наконечником с контролем локальной деформации. Nano Lett. 16 , 2621–2627 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 141.

    Bunch, J. S. et al. Электромеханические резонаторы из листов графена. Наука 315 , 490–493 (2007).

    ADS Статья Google Scholar

  • 142.

    Мартинес, Дж. К., Джалил, М. Б. А. и Тан, С. Г. Гигантское вращение Фарадея и Керра с деформированным графеном. Опт. Lett. 37 , 3237–3239 (2012).

    ADS Статья Google Scholar

  • 143.

    Li, H. et al. Активация и оптимизация базальных плоскостей MoS 2 для выделения водорода за счет образования напряженных вакансий серы. Nat. Матер. 15 , 48–53 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 144.

    Lu, P. et al. Деформационно-зависимые электронные и магнитные свойства монослоя, бислоя, нанолент и нанотрубок MoS 2 . Phys. Chem. Chem. Phys. 14 , 13035–13040 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 145.

    Quereda, J. et al. Деформационная инженерия барьеров Шоттки в одно- и многослойных вертикальных устройствах MoS 2 . 2D Mater. 4 , 021006 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 146.

    An, C.H. et al. Обратный анизотропный пьезорезистивный эффект ReS 2 . ACS Nano 13 , 3310–3319 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 147.

    Zhao, X. X. et al. Модуляция деформации за счет взаимодействия Ван-дер-Ваальса в двухслойном дихалькогениде переходного металла. САУ Нано 12 , 1940–1948 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 148.

    Chen, J. H. et al. Настраиваемое и усиленное излучение света в гибридных структурах WS 2 -оптическое волокно-нанопроволока. Light Sci. Прил. 8 , 8 (2019).

    ADS Статья Google Scholar

  • 149.

    He, Y. M. et al. Деформационные изменения электронной структуры в пакетированных ван-дер-ваальсовых гетероструктурах. Nano Letters 16 , 3314–3320 (2016).

    ADS Статья Google Scholar

  • 150.

    X.ie, S. E. et al. Когерентные атомарно тонкие сверхрешетки из дихалькогенидов переходных металлов с искусственной деформацией. Наука 359 , 1131–1136 (2018).

    ADS Статья Google Scholar

  • 151.

    Motlag, M. et al. Асимметричная трехмерная упруго-пластическая деформационно-модулированная электронная энергетическая структура в однослойном графене при лазерном ударе. Adv. Матер. 31 , 1

    7 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Руководство по настройке релевантности

    , веса и усиления

    По умолчанию поиск приложений обеспечивает качественную релевантность поиска.

    Построенный на основе Elasticsearch, поиск приложений представляет собой управляемый, тщательно продуманный набор его лучших моментов.

    Он предоставляет инструменты, которые помогут вам дополнительно настроить поиск в соответствии с вашими потребностями.

    Relevance Tuning состоит из двух основных компонентов: Weights и Boosts .

    Прежде чем мы перейдем к ним, мы быстро погрузимся в основы полей.

    Краткое резюме: поля

    Как только документы появляются в движке, они появляются вместе со схемой.

    Схема берет все поля документа и определяет соответствующий тип.

    Демонстрационный движок национальных парков имеет следующую схему:

      {
      "описание": "текст",
      "nps_link": "текст",
      "состояния": "текст",
      "title": "текст",
      "посетители": "число",
      "world_heritage_site": "текст",
      "location": "геолокация",
      "акры": "число",
      "square_km": "число",
      "date_established": "date"
    }
      

    Ваши поля будут другими, но их тип будет одним из: текст , номер , геолокация и дата .

    Настройка релевантности изменяет то, как поля взвешиваются, друг против друга или , повышая релевантность при значении в пределах поля.

    Примечание. У вас должно быть как минимум два поля схемы для настройки релевантности.

    Добавьте документы с несколькими полями или добавьте дополнительные поля схемы через панель управления или API, чтобы решить эту проблему.

    Вес

    Каждое поле имеет возможный вес от 0 до 10, 10 — самый существенный вес.

    Без возможности настройки веса поля вы столкнетесь с такими неудобными ситуациями, как:

    У вас есть одно приложение под названием Magicapp …

      {
       "title": "Magicapp",
       "subtitle": "Самое волшебное приложение из всех",
       "description": "Оригинальное волшебное приложение, с которого все началось".
     }
      

    … И еще один под названием Mysticapp:

      {
       "title": "Mysticapp",
       "subtitle": "Приложение, похожее на Magicapp",
       "description": "Подобно Magicapp, но улучшено во многих областях."
     }
      

    Если бы кто-то использовал нашу поисковую систему для поиска «magicapp», что бы они нашли?

    Если бы все поля были равны, Mysticapp был бы первым результатом: имя Magicapp присутствует дважды в двух разных полях. Это не идеально.

    Мы хотим, чтобы люди находили приложение, которое они ищут , поэтому нам нужно сделать приоритетным поле title .

    Мы можем увеличить его вес, чтобы он был более впечатляющим, чем подзаголовок и описание полей.

    Если бы title имел больший вес, люди нашли бы Magicapp раньше Mysticapp — как и следовало бы, он самый лучший и оригинальный!

    Есть два разных способа настроить вес: через панель управления или через Search API.

    Вес через приборную панель

    В вашем движке щелкните Relevance Tuning .

    Начальное представление покажет все поля вашей схемы с их весом по умолчанию:

    Настройка релевантности, веса — Все поля схемы.

    Рядом с полями схемы находится тестер запросов.

    Мы хотим, чтобы люди, которые ищут горы, нашли парк, который славится великолепием своих гор.

    Итак, мы будем использовать «горы» в качестве справочного запроса.

    Настройка релевантности, веса — В строке поиска справа мы можем тестировать запросы. Запрос «горы» возвращает довольно релевантные результаты.

    Результаты, которые мы видим, включают парки, в которых есть горы.

    Термин присутствует в одном из текстовых полей результата: название или описание , скорее всего.

    Наши результаты могут быть более точными …

    Естественно, национальные парки, которые включают термин «горы» в заголовке , имеют красивые горные хребты.

    Нам нужно настроить вес поля title .

    При этом результаты нашего эталонного запроса будут сдвинуты в в реальном времени .

    Настройка релевантности, веса — Настройка веса поля «заголовок». Теперь вес равен «3», и мы видим более релевантные результаты в нашем примере запроса «горы».

    Поле, которое мы скорректировали, заголовок , теперь выделено жирным шрифтом и отмечено значком веса.

    Два наших парка не попали в тройку лучших, и теперь общий набор результатов отражает более подходящие парки для тех, кто ищет «горы».

    После того, как мы нажмем Сохранить , изменение вступит в силу.

    Вес по API

    Веса применяются во время запроса.

    В конечной точке API / search значение веса может быть передано в объекте search_fields при каждом поиске.

    Объект search_field может определять поля.

    В результирующем наборе будут возвращены только определенные поля:

      curl -X GET 'https://host-2376rb.api.swiftype.com/api/as/v1/engines/national-parks-demo/search' \
    -H 'Content-Type: application / json' \
    -H 'Авторизация: поиск предъявителя-soaewu2ye6uc45dr8mcd54v8' \
    -d '{
      "search_fields": {
        "заглавие": {
          «вес»: 10
        },
        "описание": {
          «вес»: 1
        },
        "состояния": {
          «вес»: 2
        }
      },
      "запрос": "горы"
    } '
      

    В нашем примере мы просим вернуть только три поля в наших результатах: заголовок , описание и состояния .

    Мы взвешиваем каждое поле: 10 , 1 и 2 соответственно.

    Через API вы можете создать плавный поиск, используя динамические веса, когда они вам нужны.

    Прочтите справочник по API весов .

    Повышает

    К полям применяются веса. Повышения устанавливаются поверх полей, но они применяются к значениям поля .

    Есть четыре вида повышения:

    • Value Boost : применяется к полям text , number и date .Повышение значения ищет конкретное значение в заданном поле. Значение может быть true , 1 или завтра . Если значение присутствует в усиленном поле, то будет увеличен весь документ.
    • Functional Boost : Применяется только к полям с номером . Вы можете увеличить в зависимости от числового значения. Например, если у вас есть поле рейтинга , вы можете гарантировать, что будут отображаться документы с высоким рейтингом.
    • Proximity Boost : применяется к полям номер и геолокации .Обеспечьте режим или «центр», а затем улучшите результаты, учитывая их близость к этому центру. Например, возьмите GPS-координаты пользователя и отобразите ближайшие результаты.

    Boost очень гибкие, предоставляя вам несколько функций для применения в зависимости от типа повышения: линейное, экспоненциальное, гауссовское и логарифмическое.

    Дополнительно можно указать коэффициент между -10 и 10, чтобы определить, насколько уверенным будет ваше повышение.

    Положительный импульс повысит релевантность, а отрицательный — снизит релевантность.

    Вы можете откалибровать бусты через панель управления или с помощью Search API.

    Перед тем, как приступить к практике, подумайте об изучении концепций различных функций наддува!

    Концептуальный: линейный, экспоненциальный, гауссовский, логарифмический

    При повышении в полях номер , дата или геолокация , вам нужно будет определить параметр функции и коэффициент .

    Существует четыре типа функций, в зависимости от повышения: линейная, экспоненциальная, гауссовская и логарифмическая.

    Функция и коэффициент используются для вычисления половины повышенного показателя релевантности, известного как значение повышения.

    Другая половина — оценка исходного документа.

    Они объединяются для получения общей оценки документа, которая определяет порядок набора результатов.

    Вы можете указать значение операции — либо сложить , либо умножить — чтобы объединить две половины, используя либо сложение, либо умножение:

    • Сложите: (Оценка исходного документа) + (Значение повышения) = Общая оценка документа
    • Умножение: (Оценка исходного документа) * (Значение повышения) = Общая оценка документа
    линейный Обеспечивает мультипликативное усиление.Умножает предоставленный вами коэффициент на значение поля, которое вы увеличиваете.
    экспоненциальный Обеспечивает экспоненциальный подъем. Значение в усиленных полях становится экспонентой. Основание этой экспоненты — число Эйлера.
    гауссово Гауссовское распределение более известно как колоколообразная кривая. Результаты распределяются по кривой и имеют вес относительно их положения.Предположим, вы увеличиваете поле локации в демонстрационном движке национальных парков. Он содержит координаты геолокации в качестве значений. Если вы введете запрос «старый рост», появится 10 результатов. Два верхних кластера находятся внутри верхнего процентиля, средние 6 кластеров вместе составляют центр кривой, а последние 2 составляют самый низкий процентиль. Рейтинги распределяются соответственно: 2 отличных результата, 6 общих результатов и 2 слабых результата.
    логарифмический Логарифмическая кривая — это кривая, которая быстро поднимается по оси y, но затем медленно поднимается по мере движения по оси x.Эта функция идеально подходит, когда вы рассматриваете что-то вроде поля рейтингов. Если бы у вас было поле рейтинга , которое имело значения от 0 до 5, вы бы хотели, чтобы результат с 4 был намного лучше, чем , чем 2. Но вы не хотите, чтобы 4,5 было намного лучше, чем 4,4, относительно его общей оценки.

    Повышение через приборную панель

    Щелкните по значку Настройка релевантности .

    Настройка релевантности, веса — Щелкните Настройка релевантности и просмотрите свою схему.

    Поместите справочный запрос в тестер запросов.

    Это даст нам базовую линию, которую мы можем использовать для калибровки повышения.

    Воспользуемся «старовозрастностью».

    Настройка релевантности, веса — «устаревший» запрос в тестере запросов.

    Теперь щелкните или наведите указатель мыши на кнопку Добавить усиление .

    В зависимости от типа поля — номер , текст , геолокация или дата — появятся разные варианты повышения.

    Мы хотим добавить Value Boost к полю world_heritage_site , которое имеет тип text .

    Настройка релевантности, веса — Наведите указатель мыши на кнопку Добавить усиление или нажмите кнопку , затем выберите идеальное усиление.

    Value Boost будет смотреть на значение поля и затем применять усиление с учетом того, что присутствует.

    Поле world_heritage_site может иметь следующие значения: true или false .

    Мы хотим дать сайтам, которые являются объектами всемирного наследия, приоритет, поэтому мы предоставляем истинных в качестве нашего значения, а затем калибруем влияние повышения.

    Настройка релевантности, веса — Было предоставлено значение true , а влияние повышения было масштабировано до 4,6.

    Значок появится рядом с полем повышения, которое соответствует типу повышения.

    В этом случае world_heritage_site имеет значок Value Boost , а поле выделено полужирным шрифтом .

    Когда мы перетаскиваем ползунок воздействия выше или ниже, мы можем видеть сдвиг результатов.

    В результате повышения, Национальный парк Йосемити теперь является нашим парком с самым высоким рейтингом по запросу «старый рост», потому что он также является объектом всемирного наследия.

    После того, как мы нажмем Сохранить , повышение повлияет на все запросы.

    Повышение через API

    Как и веса, Повышение применяется во время запроса.

    Используя конечную точку / search , можно передать объект boost вместе с каждым уникальным поиском.

    Мы можем взглянуть на Value Boost :

      curl -X GET 'https://host-2376rb.api.swiftype.com/api/as/v1/engines/national-parks-demo/search' \
    -H 'Content-Type: application / json' \
    -H 'Авторизация: поиск предъявителя-soaewu2ye6uc45dr8mcd54v8' \
    -d '{
      "запрос": "старовозрастность",
      "Boosts": {
        "world_heritage_site": [
          {
            "тип": "значение",
            "значение": "истина",
            "операция": "умножить",
            «коэффициент»: 10
          }
        ]
      }
    } '
      

    В нашем примере Engine, демонстрации национальных парков, мы установили усиление на поле world_heritage_site .

    Поле представляет собой текстовое поле , и каждый документ имеет в качестве значения true или false .

    Наш запрос дает 10-кратное повышение релевантности, когда документы содержат world_heritage_site: true .

    Мы, , могли бы сделать отрицательным толчком, что снизит актуальность парков, которые также являются объектами всемирного наследия! Но мы останемся позитивными.

    A Proximity Boost использует возможность глубокой геолокации:

      curl -X GET 'https: // host-2376rb.api.swiftype.com/api/as/v1/engines/national-parks-demo/search '\
    -H 'Content-Type: application / json' \
    -H 'Авторизация: поиск предъявителя-soaewu2ye6uc45dr8mcd54v8' \
    -d '{
      "запрос": "старовозрастность",
      "Boosts": {
        "расположение": {
          "тип": "близость",
          "функция": "экспонента",
          "center": "25.32, -80.93",
          «коэффициент»: 3
        }
      }
    } '
      

    Во втором примере мы ищем «старые» парки.

    Но мы улучшаем результаты, основываясь на их местонахождении в офисе Elastic в Сан-Франциско.

    Для экспериментов попробуйте указать свои собственные координаты в качестве центрального значения.

    Какой «старовозрастный» национальный парк США вам ближе всего?

    Прочтите справочник по API Boosts .

    API настроек поиска

    API настроек поиска также можно использовать для регулировки веса и повышения.

    В отличие от других конечных точек, параметры поиска не устанавливают их во время запроса.

    Аналогично тому, как вы определяете их на панели инструментов, настройки поиска применяются ко всем последующим запросам.

    Прочтите справку по API настроек поиска


    Застрял? Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки или посетите форум сообщества поиска приложений!

    Настройка трансдермального транспорта путем приложения внешнего непрерывного электрического поля: крупномасштабное исследование молекулярной динамики

    Контроль проницаемости кожи для определенных веществ (, например, , лекарства, витамины и питательные вещества) через роговой слой является сложной задачей.Ионтофорез — это вариант, несмотря на отсутствие детального понимания лежащего в основе молекулярного механизма. В настоящей работе моделирование приложения внешнего непрерывного электрического поля к роговому слою в диапазоне низкой интенсивности (0–24 мВ нм −1 ) было выполнено с использованием крупнозернистого молекулярного динамический подход. Используя набор случайных копий исходной конфигурации, мы наблюдали, что в диапазоне напряженности электрического поля 22–23 мВ нм –1 в 20% случаев образовывались водные липидные везикулы.В остальных 80% появились поры. Мы утверждаем, что липиды претерпевают быструю переориентацию под действием электрического поля, вызывая механическую нестабильность, которая порождает поры. Мы представили простую электростатическую модель для интерпретации результатов, в которых несоответствие между электрическими проницаемостями мембраны и внешней среды и градиентом локального электрического поля на поверхности мембраны, определяют временные масштабы и электрические поля для образования пузырьков. Наши результаты показывают, что разница между электрическими проницаемостями мембраны и внешней среды всего на 10% уменьшает на 1/6 минимальное время, необходимое для образования пузырьков.Требуемое минимальное электрическое поле уменьшается в 10 раз. Контроль и регулировка образования биологически совместимых везикул, способных переносить вещества под действием электрических полей низкой интенсивности, имеет многообещающее применение в таких областях, как лекарственная терапия и дермокосметика, позволяя использовать гидрофильные вещества в кожных покровах.

    У вас есть доступ к этой статье

    Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?

    Обработка совпадений с тонкой настройкой

    Вы можете точно настроить процесс MATCH, используя PRINT и команды SUM.Чтобы понять их различие, вы должны иметь понимание отношения «один ко многим»: СУММ генерирует одна запись из многих, а PRINT отображает каждую отдельную запись. При правильном выборе полей BY можно использовать только команду SUM и получите тот же результат, что и PRINT.

    Пример: использование команд дисплея в обработке MATCH

    Для иллюстрации эффектов PRINT и SUM для процесса MATCH, рассмотрите источники данных A и B и серия следующих запросов:

     А Б
     
    F1 F2 F3 F1 F4 F5
     
    1 х 100 1 а 10
    2 л 200 1 б 20
                    2 с 30
                    2 d 40 

    Запрос 1: Это запрос суммирует поля F2 и F3 из файла A, суммирует поля F4 и F5 из файла B и использует F1 как обычное поле сортировки высокого порядка.

     ФАЙЛ А
    СУММАТЬ F2 И F3 ПО F1
    ЗАПУСТИТЬ
    ФАЙЛ B
    СУММА F4 И F5 ПО F1
    ПОСЛЕ МАТЧА УДЕРЖИВАЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ
    END 

    Файл HOLD содержит следующие данные:

     F1 F2 F3 F4 F5
     
    1 х 100 б 30
    2 л 200 д 70 

    Обратите внимание, что в результате файл содержит только 1 запись для каждого общего поля сортировки высокого порядка.

    Запрос 2: Этот запрос суммирует поля F2 и F3 из файла A, печатает поля F4 и F5 из файл B и использует F1 как обычное поле сортировки высокого порядка.

     ФАЙЛ А
    СУММАТЬ F2 И F3 ПО F1
    ЗАПУСТИТЬ
    ПЕЧАТЬ ФАЙЛА B F4 И F5 С ПОМОЩЬЮ F1
    ПОСЛЕ МАТЧА УДЕРЖИВАЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ
    КОНЕЦ 

    Файл HOLD содержит:

     F1 F2 F3 F4 F5
     
    1 х 100 а 10
    1 х 100 б 20
    2 года 200 с 30
    2 л 200 д 40 

    Обратите внимание, что записи из файл A дублируются для каждой записи из файла B.

    Запрос 3: Этот запрос печатает поля F2 и F3 из файла A, суммирует поля F4 и F5 из файл B и использует F1 как обычное поле сортировки высокого порядка.

     ФАЙЛ А
    ПЕЧАТЬ F2 И F3 С ПОМОЩЬЮ F1
    ЗАПУСТИТЬ
    ФАЙЛ B
    СУММА F4 И F5 ПО F1
    ПОСЛЕ МАТЧА УДЕРЖИВАЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ
    КОНЕЦ 

    Файл HOLD содержит:

     F1 F2 F3 F4 F5
     
    1 х 100 б 30
    2 л 200 д 70 

    Обратите внимание, что каждая запись из файл A включается, но только последняя запись из файла B для каждого общего включено поле сортировки высокого порядка.

    Запрос 4: Это запрос печатает поля F2 и F3 из файла A, печатает поля F4 и F5 из файла B и использует F1 как обычное поле сортировки высокого порядка.

     ФАЙЛ А
    ПЕЧАТЬ F2 И F3 С ПОМОЩЬЮ F1
    ЗАПУСТИТЬ
    ПЕЧАТЬ ФАЙЛА B F4 И F5 С ПОМОЩЬЮ F1
    ПОСЛЕ МАТЧА УДЕРЖИВАЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ
    КОНЕЦ 

    Файл HOLD содержит:

     F1 F2 F3 F4 F5
     
    1 х 100 а 10
    1 0 б 20
    2 года 200 с 30
    2 0 д 40 

    Обратите внимание на пустое значение для F2 и 0 для F3.

    Запрос 5: Это запрос суммирует поля F2 и F3 из файла A, суммирует поле F5 из файла B и сортирует его по полю F1, обычная сортировка высокого порядка поле и F4.

     ФАЙЛ А
    СУММАТЬ F2 И F3 ПО F1
    ЗАПУСТИТЬ
    ФАЙЛ B
    СУММА F5 ПО F1 ПО F4
    ПОСЛЕ МАТЧА УДЕРЖИВАЙТЕ СТАРЫЙ ИЛИ НОВЫЙ
    КОНЕЦ 

    Файл HOLD содержит:

     F1 F2 F3 F4 F5
     
    1 х 100 а 10
    1 х 100 б 20
    2 года 200 с 30
    2 л 200 д 40 

    Обратите внимание, что записи для файл A печатается для каждого вхождения записи в файле B.

    Кварцевый камертон как параметрический резонатор в сильных магнитных полях

  • 1.

    D.O. Clubb, O.V.L. Буу, Р. Боули, Р. Найман, Дж. Р. Оверс-Брэдли, J. Low Temp. Phys. 136 , 1 (2004)

    ADS Статья Google Scholar

  • 2.

    Р. Блаувгеерс, М. Блажкова, М. Чловечко, В. Ельцов, Р. де Грааф, Дж. Хосио, М. Крузиус, Д. Шморанцер, В. Шопе, Л. Скрбек, П. Скиба, Р. Э. Солнцев, Д. Змеев, Дж. Низкотемпературный. Phys. 146 , 537 (2007)

    ADS Статья Google Scholar

  • 3.

    М. Блажкова, М. Чловечко, Э. Гажо, Л. Скрбек, П. Скиба, J. ​​Low Temp. Phys. 148 , 305 (2007)

    ADS Статья Google Scholar

  • 4.

    М. Блажкова, М. Чловечко, В.Б. Ельцов, Э. Гажо, Р. де Грааф, Ю.Дж. Хосио, М. Крузиус, Д. Шморанцер, В. Шопе, Л. Скрбек, П. Скиба, Р. Э. Солнцев, В.Ф. Vinen, J. Low Temp. Phys. 150 , 525 (2008)

    ADS Статья Google Scholar

  • 5.

    E.M. Pentti, J.T. Туориниеми, А.Дж. Салмела, А.П. Себедаш, УФН. Ред. B 78 , 064509 (2008)

    ADS Статья Google Scholar

  • 6.

    D.I. Брэдли, М. Чловечко, Э. Гажо, П. Скиба, J. ​​Low Temp. Phys. 152 , 147 (2008). https://doi.org/10.1007/s10909-008-9815-5

    ADS Статья Google Scholar

  • 7.

    D.I. Брэдли, М.Дж. Страх, С. Фишер, А. Guenault, R.P. Haley, C.R. Lawson, P.V.E. Макклинток, Г. Пикетт, Р. Шанен, В. Цепелин, Л.А. Уитленд, J. Low Temp. Phys. 156 , 116 (2009)

    ADS Статья Google Scholar

  • 8.

    Д. Шморанцер, М. Ла Мантия, Г. Шешин, Л. Гриценко, А. Задорожко, М. Роттер, Л. Скрбек, J. Low Temp. Phys. 163 , 317 (2011)

    ADS Статья Google Scholar

  • 9.

    С. Л. Альстром, Д. И. Брэдли, Д. И., М. Чловечко, С. Н. Фишер, А. М. Гено, Э. А. Гиз и др. J. Low Temp. Phys. 175 , 140 (2014)

  • 10.

    М. Чловечко, Э. Гажо, М. Купка, М. Скиба, П. Скиба, Ю. Низкотемпературный. Phys. 162 , 669 (2011). https://doi.org/10.1007/s10909-010-0330-0

    ADS Статья Google Scholar

  • 11.

    P. Gunther, U. Ch. Fischer, K. Dransfeld Appl.Phys. B 48 , 89 (1989)

  • 12.

    J. Rychen, T. Ihn, P. Studerus, A. Hermann, K. Ensslin, Rev. Sci. Instrum. 70 , 2765 (1999)

    ADS Статья Google Scholar

  • 13.

    J. Rychen, T. Ihn, P. Studerus, A. Hermann, K. Ensslin, H.J. Hug, P.J.A. van Schendel, H.J. Guntherod, Rev. Sci. Instrum. 71 , 1695 (2000)

    ADS Статья Google Scholar

  • 14.

    M. Človečko, M. Kupka, P. Skyba, F. Vavrek, J. Phys. Конф. Сер. 568 , 032006 (2014)

  • 15.

    Človečko, P. Skyba, Appl. Phys. Lett. 115 , 193507 (2019)

  • 16.

    М. Чловечко, П. Скиба, Ф. Ваврек, arXiv: 1606.02103

  • 17.

    П. Скиба, Ю. Лоу, Темп. Phys. 160 , 219 (2010)

    ADS Статья Google Scholar

  • 18.

    M. Človečko, M. Grajcar, M. Kupka, P. Neilinger, M. Rehák, P. Skyba, F. Vavrek, J. Low Temp. Phys. 187 , 573 (2017). https://doi.org/10.1007/s10909-016-1696-4

    ADS Статья Google Scholar

  • 19.

    S. Holt, P. Skyba, Rev. Sci. Instrum. 83 , 064703 (2012)

    ADS Статья Google Scholar

  • 20.

    М. Чловечко, П.Скиба, Свойства кварцевых камертонов 100 кГц в сильных магнитных полях и очень низких температурах. J Low Temp Phys (2019) https://doi.org/10.1007/s10909-019-02273-9, статья в прессе

  • (PDF) Оптическая атаксия как результат нарушения глобальных полей настройки париетальных нейронов

    корковый уровень имитирует клиническую картину, наблюдаемую у

    человек, лучше, чем поражения, направленные на нарушение

    затылочно-лобных связей.

    Существует по крайней мере три возможных объяснения несоответствия

    некоторых результатов исследований повреждений на обезьянах

    .Во-первых, во многих случаях животным позволяли послеоперационный период восстановления

    , оставляя возможность

    пластических изменений в качестве определяющего фактора для восстановления функций.

    Во-вторых, сложность задачи была разной в

    исследованиях. И последнее, но не менее важное: многочисленные теменные и лобные области

    , участвующие в визуальном контроле движений рук, как видно из сегодняшней литературы

    , очерчивают кортикальную систему, достигающую

    (рис.2; Каминити и др., 1996; Battaglia-Mayer

    et al., 1998) отличается и более распространен, чем, вероятно,

    , затронутый экспериментальными поражениями, выполненными до сих пор. Для экземпляра

    кортикальные области медиальной стенки теменной доли

    (7 м, PEc; Ferraina et al., 1997a, b, 2001) и области

    теменно-затылочных переходов (V6A, PEc; Battaglia -Mayer

    et al., 2000, 2001; Squatrito et al., 2001), функция которого не была известна

    еще 5 лет назад, теперь рассматриваются как важные

    узлов в ранней композиции моторных команд для

    скоординированного глаза. ± движение руки (Battaglia-Mayer et al.,

    2001; Маркони и др., 2001). Эти области являются основным источником

    ассоциативных входов во фронтальную кору (Johnson et al., 1996;

    Matelli et al., 1998; Caminiti et al., 1999; Marconi et al.,

    2001). До сих пор полная хирургическая абляция всех этих

    теменных областей или их ассоциативных связей с лобной долей

    никогда не проводилась в исследованиях поражений. Помимо

    спорных выводов некоторых экспериментов с поражениями на

    обезьянах, анатомические и физиологические исследования последних 5

    лет предложили очень связную картину субстратов

    , лежащих в основе визуального контроля движений кортикальными контурами

    .

    Анатомическая организация SPL

    SPL как источник визуального входа в премоторные области лобной доли

    У обезьян SPL (рис.2) состоит из

    различных областей коры. В дорсолатеральном аспекте они включают PEa, MIP, большую часть

    PE и PEc и часть VIP (вентральную интрапериетальную область).

    В целом они соответствуют области Бродмана 5. На медиальной стенке

    SPL область 5 включает PEci, а остальные части

    PE и PEc, а область 7m архитектурно подобна

    гомотипической коры головного мозга. IPL.Все эти

    верхних теменных областей являются гомологами областей 5 и 7 Бродмана человека.

    В теменно-затылочном соединении область V6A, которая является частью

    экстрастриальной области 19, считается частью SPL не только из-за анатомического расположения

    , но и из-за его функциональных свойств

    .

    В клинической литературе (см. Critchley, 1953) SPL

    рассматривается как область соматосенсорной ассоциации,

    , тогда как IPL рассматривается как визуальная ассоциация

    коры головного мозга, имеющая решающее значение для визуального управления движением.В течение

    многих лет это обобщение сопротивлялось доказательству того, что

    не существовало крупных анатомических проекций от нижних

    теменных областей до дорсальной премоторной и / или моторной коры

    (обзоры см. В Caminiti et al., 1996; Wise et al. ., 1997;

    Battaglia-Mayer et al., 1998), а также парадокс в том, что

    в этом виде не имел визуального ввода для лобных

    моторных областей, контролирующих движение руки и кисти. Тот факт

    , что у людей поражения SPL приводили к атаксии зрительного нерва

    , не изменил этого убеждения.В рамках этой концептуальной основы

    зрительная атаксия оставалась необъясненной,

    , особенно при принятии интерпретации в терминах синдрома разрыва связи

    .

    Новая картина возникла, когда было показано (Johnson

    et al., 1993, 1996; Caminiti et al., 1996), что около

    верхних теменных областей, таких как MIP и 7m, которые

    связаны с зрительная теменно-затылочная область (ПО) (Colby

    et al., 1988; Blatt et al., 1990) имела значительные кортикальные связи с дорсальной премоторной корой.Этот результат

    был подтвержден всеми последующими исследованиями

    (Tanne

    Â

    et al., 1995; Matelli et al., 1998; Shipp et al.,

    1998) и расширен таким образом, чтобы включают спинную часть области

    PO, переименованную как V6A (Galletti et al., 1996), и область PEc

    (Ferraina et al., 2001; Squatrito et al., 2001),

    среди визуально связанных областей SPL, связанного с премоторной корой

    и

    (Matelli et al., 1998; Caminiti et al.,

    1999; Маркони и др., 2001). По результатам этих исследований, SPL

    стал основным источником визуального сигнала для премоторных и моторных областей

    , которые управляют движением руки и кисти

    .

    Заслуживают рассмотрения, по крайней мере, три важных особенности органа —

    ization связей между теменной и лобной корой

    . Во-первых, все эти кортико-корковые связи

    являются реципрокными (рис. 2), что позволяет предположить, что в потоке обработки информации

    , ведущем от зрения к движению, вероятно, повторная передача сигналов (Edelman, 1993)

    играет решающую роль в составе моторных команд.

    Во-вторых, каждая отдельная теменная область связана не

    однозначно и взаимно с уникальной фронтальной областью, а с их совокупностью

    , хотя и с разной силой

    (Johnson et al., 1996; Matelli et al., 1998; Маркони и др.,

    2001). Таким образом, сеть кортико-корковых соединений

    , соединяющих теменную и лобную кору, характеризуется градиентоподобной архитектурой

    , где различные сигналы могут быть объединены на основе общих черт, таких как их пространственная конгруэнтность

    .В-третьих, в тангенциальной (переднезадней

    и медиолатеральной) области коры распределение

    теменно-лобных и лобно-теменных ассоциативных клеток не является однородным

    , а периодически увеличивается и уменьшается

    (Johnson et al.

    Похожие записи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *