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ENTROPIA CHE NON TI ASPETTI
16 Aprile 2026 - Cascina (PI)

Per oltre vent’anni ho costruito camere digitali raffreddate. La qualità di questi strumenti dipende in larga misura da due fattori: il basso rumore e l’alta efficienza quantica. Quest’ultima, grazie alla retroilluminazione, può raggiungere valori estremamente elevati, in alcuni casi prossimi al 100% per determinate lunghezze d’onda. Il rumore, invece, resta un limite ostinato: il raffreddamento è uno dei mezzi più efficaci per ridurlo, ma oltre una certa soglia ci si confronta con fenomeni fisici e statistici che concedono poco spazio al miglioramento, se non al prezzo di compromessi prestazionali.
Eppure, quando si ha a che fare per anni con l’indeterminazione — con ciò che chiamiamo rumore — nasce quasi inevitabilmente il desiderio di cercarvi dentro una forma di ordine. Il caos non ci soddisfa: l’imprevedibile contraddice il nostro bisogno di regolarità, di struttura, di comprensione.
Nel corso degli anni ho creduto più volte di aver intravisto schemi, strutture, persino ordini nascosti. Ogni volta, però, quelle intuizioni si sono dissolte, rivelandosi artefatti matematici o interpretazioni premature. Con questo nuovo articolo provo ancora una volta a spingermi in quella direzione. Non è il mio mestiere: io non scrivo articoli, io costruisco strumenti.
Consideratelo allora per quello che è: il tentativo personale di dare una risposta a una domanda che mi accompagna da tempo e di condividerla con chi possa trovarla interessante. Potrebbe essere anche questo un tentativo destinato a fallire. Non sarebbe la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima. Ma non è questo a fermarmi.
L’articolo che segue è ciò che, al momento, posso offrire. Se contiene qualcosa di fondato, allora forse rappresenta un possibile inizio.
Nei link successivi sono inoltre disponibili un programma di simulazione in C++ e altre pagine collegate dedicate alla tassonomia degli ordini.


ENTROPY YOU DON'T EXPECT
April 16, 2026 – Cascina (PI)

For over twenty years, I have been building cooled digital cameras. The quality of these instruments depends largely on two factors: low noise and high quantum efficiency. Thanks to back‑illumination, the latter can reach extremely high values – in some cases approaching 100% for certain wavelengths. Noise, however, remains a stubborn limitation: cooling is one of the most effective means to reduce it, but beyond a certain threshold one encounters physical and statistical phenomena that allow little room for improvement, except at the cost of performance trade‑offs.
Yet, when you deal with uncertainty – with what we call noise – for years on end, the desire to seek some form of order within it arises almost inevitably. Chaos does not satisfy us: the unpredictable contradicts our need for regularity, structure, and understanding.
Over the years, I have often thought I glimpsed patterns, structures, even hidden orders. Each time, however, those insights dissolved, revealing themselves as mathematical artifacts or premature interpretations. With this new paper, I once again try to venture in that direction. It is not my profession: I do not write papers – I build instruments.

Consider it then for what it is: a personal attempt to answer a question that has accompanied me for a long time, and to share that answer with anyone who might find it interesting. This, too, may be an attempt destined to fail. It would not be the first time, and it probably will not be the last. But that does not stop me.

What follows is what I can offer at this moment. If it contains something sound, then perhaps it represents a possible beginning.

In addition, the links below provide a C++ simulation program and other related pages dedicated to the taxonomy of orders.


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