ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
روش های مدرن ، که عمدتا برای مطالعه وقایع کوتاه مدت در فیزیک و شیمی در نظر گرفته شده اند ، اخیراً به سیستم های بیولوژیکی منتقل شده اند ، جایی که اکنون آنها امکان بررسی مکانیسم های دقیق حتی فرآیندهای بسیار سریع را فراهم می کنند. این یک تصویر جالب از بازخورد سازنده در علم است ، از قرن ها پیش ، فیزیولوژی با موفقیت به تولد فن آوری های اندازه گیری کوتاه مدت کمک کرد. طبق این داستان ، گالیله با استفاده از نبض خود به عنوان علامت زمانی ، ایزوکرونیسم آونگ را ایجاد کرد که در ساعتهای تنظیم شده مکانیکی کاربرد داشت. این دستگاه و دستگاههای مختلف دیگر ، مبتنی بر شنوایی (به عنوان مثال آژیر de la Tour) یا مقایسه بصری رویدادهای سریع با استانداردهای انتخاب شده ، منجر به دستاوردهای چشمگیری شد (از جمله اندازه گیری سرعت نور توسط فوکو). مدت ها قبل از ضبط عکاسی ابزار دقیق الکتریکی با جرقه های الکتریکی به عنوان منبع نور ، امکان مشاهده مستقیم وقایع در محدوده های زمانی نانو (10 − 9) ، پیکو- (10 − 12) و حتی femto- (10−15) را فراهم می کند. با این وجود ، با استفاده از لیزر ، این کار به راحتی و به میزان بالاتری از قابلیت اطمینان انجام می شود.