{"id":36248,"date":"2019-10-31T22:10:29","date_gmt":"2019-10-31T19:10:29","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord\/"},"modified":"2019-10-31T22:10:29","modified_gmt":"2019-10-31T19:10:29","slug":"mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/novosti-interneta\/mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord","title":{"rendered":"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/6df72c15b548271b03607338af4348b1.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIl principio \"pi\u00f9 grande significa pi\u00f9 potente\" \u00e8 gi\u00e0 da tempo consolidato in molti settori della societ\u00e0, compresi scienza e tecnologia. Tuttavia, nelle realt\u00e0 odierne, si incontra sempre pi\u00f9 spesso l'implementazione pratica del proverbio \"piccolo ma potente\". Questo si manifesta non solo nei computer, che un tempo occupavano un'intera stanza e ora possono stare nel palmo di una mano, ma anche negli acceleratori di particelle. S\u00ec, ricorda il grande collisore di adroni (LHC), le cui dimensioni imponenti (26.659 m di lunghezza) sono letteralmente indicati nel suo nome? Ebbene, questo appartiene gi\u00e0 al passato secondo gli scienziati di DESY, che hanno sviluppato una versione miniaturizzata dell'acceleratore, che non ha nulla da invidiare al suo predecessore a grandezza naturale. Inoltre, il mini acceleratore ha persino stabilito un nuovo record mondiale tra gli acceleratori terahertz, raddoppiando l'energia degli elettroni iniettati. Come \u00e8 stato sviluppato il mini acceleratore, quali sono i principi fondamentali del suo funzionamento e cosa hanno dimostrato gli esperimenti pratici? Una relazione del gruppo di ricerca ci aiuter\u00e0 a scoprirlo. Partiamo.<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<h3>La base della ricerca<\/h3>\n<p>\nSecondo Dongfang Zhang e i suoi colleghi del DESY (German Electron Synchrotron), che hanno sviluppato il mini acceleratore, le sorgenti di elettroni ultraveloce giocano un ruolo incredibilmente importante nella vita moderna. Molti di essi sono fondamentali in medicina, nello sviluppo dell'elettronica e nella ricerca scientifica. Il problema principale degli attuali acceleratori lineari, che utilizzano generatori a radiofrequenza, \u00e8 il loro costo elevato, la complessit\u00e0 dell'infrastruttura e le notevoli esigenze di potenza. Questi svantaggi limitano fortemente l'accesso a tali tecnologie a un pubblico pi\u00f9 ampio. <\/p>\n<p>Questi problemi evidenti sono un ottimo stimolo per sviluppare dispositivi le cui dimensioni non suscitino timore, n\u00e9 quanto alla potenza consumata.<\/p>\n<p>Tra le novit\u00e0 relative nel settore, si possono evidenziare gli acceleratori terahertz, che presentano diversi \"vantaggi\":<\/p>\n<ul>\n<li>si prevede che le onde corte e gli impulsi brevi della radiazione terahertz consentano di aumentare significativamente la soglia <i>di breakdown*<\/i>, causato dal campo, il che consentir\u00e0 di aumentare i gradienti di accelerazione;<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p><b>Guasto elettrico*<\/b> \u2014 un'improvvisa crescita della corrente quando viene applicata una tensione superiore a quella critica.<\/p><\/blockquote>\n<ul>\n<li>la presenza di metodi efficaci per la generazione di radiazione terahertzd ad alto campo consente di eseguire la sincronizzazione interna tra gli elettroni e i campi di eccitazione;<\/li>\n<li>per la creazione di tali dispositivi possono essere utilizzati metodi classici, ma i loro costi, i tempi di produzione e le dimensioni saranno notevolmente ridotti. <\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli scienziati ritengono che il loro acceleratore terahertz su scala millimetrica sia un compromesso tra gli acceleratori convenzionali attualmente disponibili e i micro-acceleratori in fase di sviluppo, che presentano molti svantaggi a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.<\/p>\n<p>I ricercatori non negano che la tecnologia dell'accelerazione terahertz sia in fase di sviluppo da un po' di tempo. Tuttavia, secondo loro, ci sono ancora molti aspetti in questo campo che non sono stati studiati, verificati o realizzati. <\/p>\n<p>Nel suo lavoro, che stiamo esaminando oggi, gli scienziati dimostrano le potenzialit\u00e0 di STEAM (<i>acceleratore e manipolatore di elettroni terahertz segmentato<\/i>) \u2014 acceleratore elettronico terahertz segmentato e manipolatore. STEAM consente di ridurre la lunghezza del fascio di elettroni a una durata sub-picoscondo, assicurando cos\u00ec un controllo femtosecondo sulla fase di accelerazione.<\/p>\n<p>\u00c8 stato raggiunto un campo di accelerazione di 200 MV\/m (MV \u2014 megavolt), il che porta a un'accelerazione terahertz da record di &gt; 70 keV (chilo-elettronvolt) dal fascio di elettroni iniettato con un'energia di 55 keV. Sono cos\u00ec stati ottenuti elettroni accelerati fino a 125 keV.<\/p>\n<h3>Struttura del dispositivo e la sua realizzazione<\/h3>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/581d753c9734024561fa600f132a7e8d.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 1: schema del dispositivo studiato.<\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/d404ba9fe59504ac46e730aefbbf2134.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 1-2: a \u2014 schema della struttura segmentata a 5 strati sviluppata, b \u2014 rapporto di accelerazione calcolata e direzione di propagazione degli elettroni.<\/i><\/p>\n<p>Fascetti di elettroni (55 keV) generati da <i>gun elettronica*<\/i> e iniettati nel compattatore terahertz STEAM (compressore del fascio), dopo di che passano nel linac STEAM (<i>acceleratore lineare*<\/i>).<\/p>\n<blockquote><p><b>Gun elettronica*<\/b> \u2014 dispositivo di generazione del fascio di elettroni con configurazione ed energia necessarie.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><b>Acceleratore lineare*<\/b> \u2014 acceleratore in cui le particelle cariche attraversano la struttura solo una volta, a differenza di un acceleratore lineare da uno ciclico (ad esempio, il LHC). <\/p><\/blockquote>\n<p>Entrambi i dispositivi STEAM ricevono impulsi terahertz da un unico laser a luce infrarossa vicino (NIR), che avvia anche il fotocatodo della pistola elettronica, portando a una sincronizzazione interna tra gli elettroni e i campi acceleratori. Gli impulsi ultravioletti per l'emissione fotonica sul fotocatodo sono generati attraverso due fasi successive. <i>GWG*<\/i> lunghezza d'onda principale della luce infrarossa vicino. Questo processo converte l'impulso laser con lunghezza d'onda di 1020 nm inizialmente in 510 nm e poi in 255 nm.<\/p>\n<blockquote><p><b>GWG*<\/b> (generazione della seconda armonica ottica) \u2014 processo di combinazione dei fotoni con la stessa frequenza durante l'interazione con un materiale non lineare, che porta alla formazione di nuovi fotoni con energia e frequenza doppie, nonch\u00e9 alla met\u00e0 della lunghezza d'onda.<\/p><\/blockquote>\n<p>La parte rimanente del fascio laser NIR \u00e8 suddivisa in 4 fasci, utilizzati per generare quattro impulsi terahertz a ciclo singolo attraverso la generazione di differenze tra le frequenze impulsive.<\/p>\n<p>Due impulsi terahertz vengono poi inviati a ciascun dispositivo STEAM attraverso strutture a corna simmetriche, che guidano l'energia terahertz nell'area di interazione perpendicolare alla direzione di propagazione degli elettroni.<\/p>\n<p>Quando gli elettroni entrano in ciascun dispositivo STEAM, sono soggetti all'influenza delle componenti elettriche e magnetiche <i>della forza di Lorentz*<\/i>.<\/p>\n<blockquote><p><b>Forza di Lorentz*<\/b> \u2014 la forza con cui un campo elettromagnetico agisce su una particella carica.<\/p><\/blockquote>\n<p>In questo caso, il campo elettrico \u00e8 responsabile dell'accelerazione e della decelerazione, mentre il campo magnetico provoca deviazioni trasversali.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/6e56629be1c0de410ab1411baaceff14.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 2<\/i><\/p>\n<p>Come vediamo dalle immagini <b>2a<\/b> e <b>2b<\/b>, all'interno di ciascun dispositivo STEAM i fasci terahertz sono divisi trasversalmente da sottili fogli metalliche a diversi strati di spessore variabile, ognuno dei quali funge da guida d'onda, trasportando parte dell'energia totale nell'area di interazione. Inoltre, in ciascun strato sono presenti piastre dielettriche per sincronizzare il tempo di arrivo del <i>fronte d'onda terahertz*<\/i> con il fronte degli elettroni.<\/p>\n<blockquote><p><b>Fronte d'onda*<\/b> \u2014 la superficie raggiunta dall'onda.<\/p><\/blockquote>\n<p>Entrambi i dispositivi STEAM operano in modalit\u00e0 elettrica, producendo sovrapposizione di un campo elettrico e soppressione del campo magnetico al centro della zona di interazione.<\/p>\n<p>Nel primo dispositivo, gli elettroni sono temporizzati per passare attraverso <i>l'intersezione dello zero*<\/i> del campo terahertz, dove i gradienti temporali del campo elettrico sono massimizzati e il campo medio \u00e8 minimizzato.<\/p>\n<blockquote><p><b>L'intersezione dello zero*<\/b> \u00e8 il punto in cui non c'\u00e8 tensione.<\/p><\/blockquote>\n<p>Questa configurazione provoca l'accelerazione della coda del fascio di elettroni e il rallentamento della testa, portando a una focale longitudinale balistica (<b>2a<\/b> e <b>2s<\/b>).<\/p>\n<p>Nel secondo dispositivo, la sincronizzazione dell'elettrone e della radiazione terahertz \u00e8 impostata in modo che il fascio di elettroni subisca solo il ciclo negativo del campo elettrico terahertz. Questa configurazione porta a un'accelerazione continua pura (<b>2b<\/b> e <b>2d<\/b>).<\/p>\n<p>Un laser a emissione NIR \u00e8 simile a un sistema Yb:YLF refrigerato criogenicamente, che emette impulsi ottici di 1,2 ps e un'energia di 50 mJ a una lunghezza d'onda di 1020 nm e una frequenza di ripetizione di 10 Hz. Gli impulsi terahertz con una frequenza centrale di 0,29 terahertz (con un periodo di 3,44 ps) sono generati tramite il metodo del fronte inclinato dell'impulso.<\/p>\n<p>Per alimentare il compressore del fascio STEAM \u00e8 stata utilizzata soltanto un'energia terahertz di 2 x 50 nJ, mentre per il linac STEAM (acceleratore lineare) sono stati necessari 2 x 15 mJ.<\/p>\n<p>Il diametro degli orifizi di entrata e uscita di entrambi i dispositivi STEAM \u00e8 di 120 \u03bcm.<\/p>\n<p>Il compressore del fascio \u00e8 progettato con tre strati di altezza uniforme (0,225 mm), dotati di piastre in quarzo fuso (\u03f5r = 4,41) di lunghezza 0,42 e 0,84 mm per il controllo della sincronizzazione temporale. L'uguale altezza degli strati del compressore riflette il fatto che non avviene accelerazione (<b>2s<\/b>).<\/p>\n<p>Ma nell'acceleratore lineare le altezze sono gi\u00e0 diverse \u2014 0,225, 0,225 e 0,250 mm (+ piastre di quarzo fuso da 0,42 e 0,84 mm). L'aumento dell'altezza dello strato spiega l'aumento della velocit\u00e0 degli elettroni durante l'accelerazione.<\/p>\n<p>Gli scienziati notano che il numero di strati influenza direttamente le funzionalit\u00e0 di ciascuno dei due dispositivi. Per ottenere un maggiore grado di accelerazione, ad esempio, sono necessari pi\u00f9 strati e una diversa configurazione delle altezze per ottimizzare l'interazione.<\/p>\n<h3>Risultati degli esperimenti pratici<\/h3>\n<p>\nInnanzitutto, i ricercatori ricordano che nei tradizionali acceleratori basati su radiofrequenze, l'influenza della durata temporale del fascio elettronico inserito sulle propriet\u00e0 del fascio accelerato \u00e8 legata alla variazione del campo elettrico, subita durante l'interazione da diversi elettroni all'interno del fascio, che arrivano in tempi differenti. Pertanto, si pu\u00f2 ipotizzare che campi con un gradiente maggiore e fasci di maggiore durata porteranno a una maggiore dispersione delle energie. I fasci introdotti di lunga durata possono anche portare a valori pi\u00f9 elevati. <i>emittanza*<\/i>.<\/p>\n<blockquote><p><b>Emittanza*<\/b> \u2014 lo spazio di fase occupato dal fascio accelerato di particelle cariche.<\/p><\/blockquote>\n<p>Nel caso dell'acceleratore terahertz, il periodo del campo di eccitazione \u00e8 circa 200 volte pi\u00f9 corto. Di conseguenza, <i>intensit\u00e0*<\/i> del campo mantenuto sar\u00e0 dieci volte superiore. <\/p>\n<blockquote><p><b>Intensit\u00e0 del campo elettrico* <\/b> \u2014 indicatore del campo elettrico, che \u00e8 pari al rapporto tra la forza applicata a una carica puntiforme immobile posizionata in un dato punto del campo e l'ammontare di tale carica. <\/p><\/blockquote>\n<p>In un acceleratore terahertz, i gradienti del campo a cui vengono sottoposti gli elettroni possono essere di diversi ordini di grandezza superiori rispetto a un dispositivo normale. Il tempo durante il quale la curvatura del campo \u00e8 percepibile sar\u00e0 significativamente inferiore. Da ci\u00f2 deriva che la durata del fascio di elettroni introdotto avr\u00e0 un'influenza pi\u00f9 marcata.<\/p>\n<p>Gli scienziati hanno deciso di testare praticamente i dati della teoria. A questo scopo, hanno introdotto fasci di elettroni di diversa durata, controllata mediante compressione grazie al primo dispositivo STEAM (STEAM-buncher).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/1d15ed2cec289b62df3d7a8a1fc2962c.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 3<\/i><\/p>\n<p>Nel caso in cui il compressore non fosse stato collegato a una fonte di alimentazione, fasci di elettroni (55 keV) con una carica di \u223c1 fC (femtocoulomb) percorrevano circa 300 mm dalla pistola elettronica al dispositivo di accelerazione lineare (STEAM-linac). Questi elettroni potevano espandersi sotto l'azione delle forze di carica spaziale fino a una durata di oltre 1000 fs (femtosecondi).<\/p>\n<p>Con una tale durata, il fascio elettronico occupava circa il 60% di un semiperiodo del campo di accelerazione con una frequenza di 1,7 ps, portando a uno spettro energetico dopo l'accelerazione con un picco a 115 keV e una larghezza di distribuzione dell'energia superiore a 60 keV (<b>3a<\/b>).<\/p>\n<p>Per confrontare questi risultati con quelli attesi, \u00e8 stata modellata la situazione della propagazione degli elettroni attraverso un acceleratore lineare, dove gli elettroni erano disallineati (ossia non corrispondono) al tempo ottimale di iniezione. I calcoli per tale situazione hanno mostrato che l'aumento dell'energia degli elettroni dipende molto dal momento di iniezione, fino alla scala temporale subpicosecondo (<b>3b<\/b>). In altre parole, con una regolazione ottimale, l'elettrone sperimenter\u00e0 l'intero semiperiodo di accelerazione delle radiazioni terahertz in ciascun strato (<b>3c<\/b>).<\/p>\n<p>Se invece gli elettroni arrivano in momenti diversi, subiscono un'accelerazione minore nel primo strato, il che richiede loro pi\u00f9 tempo per attraversarlo. Successivamente, il disallineamento aumenta nei successivi strati, causando un rallentamento indesiderato (<b>3d<\/b>). <\/p>\n<p>Per ridurre al minimo l'effetto negativo della durata temporale del fascio di elettroni, il primo dispositivo STEAM operava in modalit\u00e0 di compressione. La durata del fascio di elettroni nell'acceleratore lineare \u00e8 stata ottimizzata al minimo di circa 350 fs (full width) regolando l'energia terahertz fornita al compressore e switchando l'acceleratore lineare in modalit\u00e0 di tracciatura (<b>4b<\/b>).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f4c887b0cd58549da2bdc3a25ebab294.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 4<\/i><\/p>\n<p>La durata minima del fascio \u00e8 stata impostata in base alla durata dell'impulso UV del fotocatodo, che era di circa 600 fs. Anche la distanza tra il compressore e la striscia ha giocato un ruolo importante, limitando la forza di compressione in base alla velocit\u00e0. Insieme, queste misure consentono di garantire una precisione in femtosecondi della fase di inserimento nella fase di accelerazione.<\/p>\n<p>Nell'immagine <b>4a<\/b> \u00c8 evidente che la dispersione di energia del fascio elettronico compresso, dopo l'accelerazione ottimizzata nel acceleratore lineare, diminuisce di circa 4 volte rispetto a quella non compressa. Grazie all'accelerazione, lo spettro energetico del fascio compresso si sposta verso energie pi\u00f9 elevate, a differenza del fascio non compresso. Il picco dello spettro energetico dopo l'accelerazione \u00e8 di circa 115 keV, mentre la coda ad alta energia raggiunge circa 125 keV.<\/p>\n<p>Questi valori, secondo quanto dichiarato modestamente dagli scienziati, rappresentano un nuovo record di accelerazione (prima dell'accelerazione era 70 keV) nella gamma dei terahertz.<\/p>\n<p>Tuttavia, per ridurre la dispersione di energia (<i>4a<\/i>), \u00e8 necessario raggiungere un fascio ancora pi\u00f9 corto. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Piccolo ma potente: il mini acceleratore lineare di particelle che ha stabilito un nuovo record\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/7c53a1ca68dfbe52518d1dcd813ad6c9.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Immagine n. 5<\/i><\/p>\n<p>Nel caso di un fascio non compresso, la dipendenza parabolica della dimensione del fascio rispetto alla corrente rivela l'emittanza trasversale nelle direzioni orizzontale e verticale: \u03b5x,n = 1.703 mm*mrad e \u03b5y,n = 1.491 mm*mrad (<b>5a<\/b>).<\/p>\n<p>La compressione, a sua volta, ha migliorato l'emittanza trasversale di 6 volte a \u03b5x,n = 0.285 mm*mrad (orizzontale) e \u03b5y,n = 0.246 mm*mrad (verticale).<\/p>\n<p>\u00c8 importante notare che il grado di riduzione dell'emittanza \u00e8 circa il doppio rispetto al grado di riduzione della durata del fascio, che rappresenta una misura della non linearit\u00e0 della dinamica di interazione nel tempo, quando gli elettroni subiscono un forte focus e defocus del campo magnetico durante l'accelerazione (<b>5b<\/b> e <b>5\u0441<\/b>).<\/p>\n<p>Nell'immagine <b>5b<\/b> si nota che gli elettroni introdotti nel momento ottimale subiscono l'intero semiperiodo di accelerazione del campo elettrico. Gli elettroni che arrivano prima o dopo il momento ottimale, invece, subiscono una minore accelerazione e perfino un parziale rallentamento. Di conseguenza, tali elettroni ricevono meno energia, in parole semplici.<\/p>\n<p>Una situazione simile si osserva anche sotto l'influenza del campo magnetico. Gli elettroni introdotti nel momento ottimale subiscono una quantit\u00e0 simmetrica di campi magnetici positivi e negativi. Se invece l'introduzione degli elettroni avveniva prima del momento ottimale, c'erano pi\u00f9 campi positivi e meno negativi. Nel caso in cui gli elettroni siano stati introdotti dopo il momento ottimale, ci saranno meno positivi e pi\u00f9 negativi.<b>5\u0441<\/b>). Tali deviazioni possono portare a una deviazione dell'elettrone a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso, a seconda della posizione rispetto all'asse, con conseguente aumento dell'impulso trasversale associato alla messa a fuoco o alla defocalizzazione del fascio.<\/p>\n<p>Per una comprensione pi\u00f9 dettagliata delle sfumature della ricerca, consiglio di dare un'occhiata a <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.osapublishing.org\/optica\/fulltext.cfm?uri=optica-6-7-872&amp;id=415315\">un rapporto degli scienziati<\/a><\/noindex> e <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/osapublishing.figshare.com\/articles\/3990773_pdf\/8231024\">materiali supplementari<\/a><\/noindex> ad esso.<\/p>\n<h3>Epilogo<\/h3>\n<p>\nIn sintesi, le prestazioni dell'acceleratore aumenteranno nel caso di una riduzione della durata del fascio di elettroni. In questo lavoro, la durata del fascio raggiungibile \u00e8 stata limitata dalla geometria dell'impianto. Tuttavia, in teoria, la durata del fascio pu\u00f2 scendere anche al di sotto dei 100 fs. <\/p>\n<p>Gli scienziati notano anche che la qualit\u00e0 del fascio pu\u00f2 essere ulteriormente migliorata riducendo l'altezza degli strati e aumentando il loro numero. Tuttavia, questo metodo non \u00e8 privo di problemi, in particolare l'aumento della complessit\u00e0 nella produzione del dispositivo.<\/p>\n<p>Questo lavoro \u00e8 un primo passo verso uno studio pi\u00f9 ampio e dettagliato della versione in miniatura dell'acceleratore lineare. Sebbene la versione testata mostri gi\u00e0 risultati eccellenti, che si possono giustamente definire record, c'\u00e8 ancora molto lavoro da fare. <\/p>\n<p>Grazie per l'attenzione, rimanete curiosi e buona settimana lavorativa a tutti, ragazzi! \ud83d\ude42<\/p>\n<p>Grazie per rimanere con noi. Ti piacciono i nostri articoli? Vuoi vedere pi\u00f9 contenuti interessanti? 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Tuttavia, nelle attuali realt\u00e0, si incontra sempre pi\u00f9 spesso l'attuazione pratica del proverbio \"piccolo ma potente\". Questo si manifesta sia nei computer che una volta occupavano un'intera stanza e ora possono stare nel palmo di una mano, sia in","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/novosti-interneta\/mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"it_IT","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u041c\u0430\u043b, \u0434\u0430 \u0443\u0434\u0430\u043b: \u043c\u0438\u043d\u0438\u0430\u0442\u044e\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 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