¿Qué les ha pasado a estas hélices?

(Si miráis en internet, no tiene gracia.)

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Respuestas a esta discusión

Esa parte es más complicada.

Os falta mencionar otra idea clave.

Podéis asumir que las palas de las hélices son perfectamente rígidas.

En la 1ª foto se ve que la unión de 1 hélice es solo parcialmente solidaria con la base, esto hace suponer que posee una capacidad de cambiar el ángulo de ataque, pero de ello no extraigo conclusión alguna.

La perspectiva de la foto tampoco parece justificar palas iguales.

La reparación entre las palas superiores indica un entro de esfuerzo no centrado en el eje de giro, lo que debería causar problemas de fatiga de material y vibraciones.

En conclusión, sigo sin entenderlo.

Problema de frecuencia,ésta ha de ser de como mínimo el doble para que al reconstruir la imagen analógica sea correcta, teorema de Nyquist (ampliamente desarrollado en mi tesis doctoral)

Ya veo el porqué no pillaba el truco del problema. Aplicaba el teorema de Nypum,y claro: NI PUM.

Tenías que aplicar el de Bhirgeen Sahnta.

Hola, Núria. Sí que tiene que ver con el teorema de Nyquist, y además en dos sentidos (temporal y espacial), pero de una manera, en mi opinión, un poco lejana, no obvia.

Déjame que te haga una pregunta. Si la cámara NO fuera digital (si fuera de las antiguas), ¿qué mecanismo de ella sería el responsable de que estuviéramos viendo DOBLADAS las palas? En las cámaras digitales, esta distorsión también se da, y ese mecanismo sigue teniendo exactamente el mismo nombre, aunque funciona de manera muy diferente (funciona de manera electrónica).

La clave está en explicar por qué se ven DOBLADAS. Hay una palabra clave que todavía no ha dicho nadie. La palabra clave es ese mecanismo de las cámaras.

Cesar, supongo que tú lo miras desde la vertiente fotografica y debes tener en mente el efecto rolling shutter, pero sigo manteniendo que estos efectos fotográficos vienen de la Teoria dela  Señal y su explicación matemática la encuentras en que la frecuencia no cumple las condiciones que nos indica el teorema de Nyquist y Shannon, entre otros (lo siento, pero son muchos años estudiando Teoria de la Señal y en la pràctica pasando imagenenes de su versión real (analógica) a digital, resolver problemas como la detección de tumores en condiciones especialmente complejas, y devolver la imagen a analógica) .

Un saludo y gracias por traernos acertijos como estos.

¡¡¡¡ Shutter !!!!!  (obturador).

Por fin. Esa era la palabra clave. OBTURADOR. Cualquier obturador (como un rolling shutter) que no sea "global", va a introducir (en mayor o menor medida) distorsión (y un caso extremo son las palas dobladas que vemos arriba).

Un obturador global ideal muestrea todos los puntos de la imagen exactamente al mismo tiempo, y durante la misma ventana temporal. Los fotogramas podrán quedar borrosos, pero nunca contener deformaciones. Cualquier otro obturador, no lo hace, e introduce distorsión. Y eso es lo que ha ocurrido arriba. Que diferentes píxels, en el sensor de imagen, no han tomado una muestra de la imagen en el mismo instante, sino con una ligera diferencia temporal.

Y no lo miro sólo con ojos de fotógrafo. Estás hablando con un doctor en telecomunicaciones :-). Te aseguro que la teoría de la señal también me excita, pero si la explicación a este acertijo fuese una escalera, para mí, el peldaño de "mencionar obturador" estaría antes que el de "mencionar Nyquist". Es sólo mi opinión.

Gracias, y animaos a poner otros acertijos.

Izquierda: rolling shutter. Derecha: global shutter.

Menos mal que el acertijo era fácil, que si llega a ser difícil se lo paso directo al Punset, que igual tampoco da pie con bola........

En definitiva, la imagen no ha sido tomada entera sino a distinto tiempo en distinta zona.

Entonces igualmente podría suceder este efecto u otro con algún tipo de aberración óptica del objetivo.

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