-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лакшери-роботы

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

https://vk.com/alex_barsukov88

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) Рекламка_дневничков

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.01.2016
Записей:
Комментариев:
Написано: 2346




Продолжение книги «Кто есть кто в робототехнике» ("Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических систем") - ISBN 5-9706-0013-X. Люди и предприятия, упомянутые в справочнике (их перечень продолжает пополняться), так или иначе внесли свой вклад в развитие робототехники.

Специальная тема - 

Человекоподобные роботы: узлы, материалы, программы

 

 


Промышленные мониторы

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 20:13 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ПЕШЕХОДОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - http://www.liveinternet.ru/users/albrs/post402385026/
 
prom-1 (400x351, 112Kb)Последние разработки в этом секторе сетевой периферии — промышленные мониторы — на нынешнем «Интернеткоме» и стали тем самым кончиком ниточки, с помощью которого удалось хотя бы частично распутать клубок вопросов, возникающих в связи с проблемами графики и видео в Интернете. Потому что через другие виды оборудования этот клубок распутать пока не удается. Вот, например: давно созданы техника и ПО для ТВ-вещания в Интернете — а вещать мало кто хочет. Мотивируют: «Телевидение придумано, чтобы «наваривать бабки» на рекламе, а в Интернете этого не получится». Но это же не причина! Ведь все наши телевизионные авторитеты — абсолютно бескорыстные люди, не падкие до рекламных миллионов.
А промышленные мониторы объективны уже тем, что они универсальны — вплоть до применений в ТВЧ. Но ТВЧ в Интернете вроде бы невозможно? С формальной точки зрения это не совсем так. Заглянем еще раз в труды профессора Кривошеева, где, в частности, рассказано о подготовленной Рабочей группой 11Р 11-й Исследовательской комиссии ITU-R отчете, предложившем иерархию моделей ТВСВЧ (телевидения сверхвысокой четкости). Уровню пространственного разрешения ТВСВЧ-0 (отвечающему системам ТВЧ) соответствует значение 1920 х 1080, а уровню ТВСВЧ-1 — 3840 х 2160. Но, подчеркивает М.И. Кривошеев, данная иерархия ТВСВЧ относится лишь к пространственным и временным характеристикам неподвижных изображений (нереальный масштаб времени) и может быть использована для классификации при передаче изображений в реальном масштабе времени после определения частоты кадров.
То есть, мы имеем научное объяснение того случая промышленной визуализации, когда через Интернет в нереальном времени скачивается файл статичного изображения сверхвысокой четкости (например, данные аэрокосмической разведки) и отображается на цветном 29" промышленном CRT-мониторе серии Orion, имеющем максимальное разрешение 2048 х 1536.
Мониторы Orion имеют металлический корпус, как в настольном исполнении, так и для установки в панель, в том числе морской вариант. Другие же промышленные мониторы, представленные на выставке, имели самое разное исполнение, в том числе для крепления на потолке. Последний вид крепления предполагает значительное удаление монитора от системного блока и, следовательно, большую длину интерфейсного кабеля. Поэтому некоторые модели LCD-мониторов имеют цифровой интерфейс с параллельно-последовательной передачей данных LVDS (Low Voltage Differential Signaling), позволяющий удалять монитор от компьютера на расстояние до 10 м, обеспечивая скорость 400 Мбит/с при низком уровне сигналов (0,25-0,5 В).
prom-2 (400x309, 101Kb)
Разнообразие креплений прямо связано с разнообразием применений, в том числе и экстремальных. Поэтому, например, дисплеи фирмы Phoenix Group Inc. (рис. 1) сертифицированы по военным стандартам США, что означает, в частности, возможность работы под прямым солнечным светом (яркость экрана — более 500 кд/м2). Причем спрос на повышенную яркость экрана вкупе с промышленным исполнением сейчас настолько велик, что это направление стала осваивать и фирма Toshiba, специализировавшаяся на ноутбуках. Очень большая часть промышленных мониторов имеет сенсорный экран, которым, если того требуют условия эксплуатации, можно управлять в изолирующих перчатках (рис. 2). Конечно, в таких перчатках можно управлять, в основном, лишь мнемоническими схемами, поэтому и разрешение управляемого дисплея небольшое — 800 х 600. Однако, и этого разрешения достаточно, чтобы, в принципе, можно было смотреть видео.
Вот тут и возникает спорный вопрос: должен ли промышленный монитор в рамках своей рабочей схемы поддерживать режим просмотра видеопрограмм? На одном стенде нам сказали, что нет, а на другом была специальная демонстрация видео. Действительно, с одной стороны, памятен сюжет из «Маски-шоу», где хирурги, забыв об операции, переключили осциллоскоп на футбольный матч. Это плохо. Но, с другой стороны, недавний случай из жизни: в сентябре затонул греческий паром потому, что капитан ушел с мостика в салон смотреть по телевизору футбол — катастрофы, возможно, не было бы, если бы какой-нибудь навигационный монитор на капитанском мостике имел ТВ-тюнер (раз уж среди людей есть такие уроды). Поэтому, очевидно, внешние источники графики и видео будут подводиться, а учитывая, что гигантский парк промышленных мониторов характеризуется довольно низким разрешением, в качестве этих источников оптимальнее всего использовать Интернет.  А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 12, 2000 г.
 
 
Ретроспектива
 
Очки Google Glass помогут полицейским и пожарным. Очки “дополненной реальности” Google Glass ещё не поступили на коммерческий рынок, но уже вызвали общественный резонанс. Критики новой технологии считают, что смарт-очки ставят под угрозу неприкосновенность частной жизни и могут стать оружием в руках мошенников.
 
Кинескопы отечественного производства представило на выставке «Мир стекла 2001» в ОАО «Литий» (г. Брянск). Речь идет о линейке черно-белых кинескопов, включающей модели от 23 ЛК 17Б до 47 ЛК 2Б по ценам, соответственно, от 300 до 400 руб. (сюда входит НДС 20%) на момент выставки. Возможно, по современным меркам это и не слишком выдающееся технологическое достижение, однако, здесь стоит задача иного рода: собрать на страницах журнала все компоненты дисплейной промышленности, ещё сохранившейся в России и СНГ; в нашей «коллекции» есть уже и ЖК-панели, и плазменные панели, и плазменные видеостены, и полноцветные светодиодные дисплеи. Все предприятия, выпускающие их, поддерживают свою жизнеспособность с помощью различных экономических схем. В этом смысле показателен и опыт ОАО «Литий»: в его ассортименте с кинескопами соседствует продукция, изготовляемая, в общем-то, по похожей технологии — стеклянные бутылки и банки.
И это правильно, потому что необходимо трезво оценивать конкурентоспособность собственного производства. Например, на пресс-конференции перед выставкой представители стекольщиков сообщили, что во время пожара на Останкинской башне стеклянный пол остался невредим, в то время, как железо и бетон не выдерживали. То есть, стекло сегодня становится неотъемлемым конструкционным элементом архитектурных сооружений. Это обстоятельство приобретает важнейшее значение в свете того, что стекло можно будет использовать как высокопрочный несущий элемент при монтаже уличных светодиодных гипервидеопанелей. А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 9, 2001 г. 
 
Программа отображения хода технологического процесса OWEN Process Manager выполняет задачи: принимает информацию от приборов, имеющих интерфейсы фирмы ОВЕН, опрашивая их с заданными интервалами времени; архивирует данные с заданным промежутком времени по заданным каналам приборов; отображает текущие показания приборов в цифровом и графическом виде; реагирует на выход измеряемых значений за установленные границы; позволяет просматривать архив измерений за любой промежуток времени в табличном и графическом виде; имеет возможность использовать схему технологического процесса в качестве фона для вывода информации о процессе. Необходимо помнить: чем меньше производительность компьютера, тем с меньшей частотой будут опрашиваться приборы в режиме постоянного опроса. При запуске открывается окно настройки. На поле окна отображаются свободные, имеющиеся в системе com-порты. Щелчок правой кнопки мыши на одном из изображений com-порта вызывает меню настройки интерфейса. Выбрав пункт "Добавить интерфейс" получаем окно настройки. В нем надо указать тип интерфейса: АС2 или АС3. Для интерфейса через адаптер АС2 максимально возможное количество подключаемых к одному com-порту приборов равно восьми. Максимальное количество каналов отображения при использовании восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38 равняется 64. При необходимости увеличить количество отображаемых каналов придется оборудовать ПК платами расширения com-портов. Для каждого com-порта должен быть применен отдельный адаптер сети АС-2. Максимальное количество возможных com-портов определяется характеристиками ПК. При необходимости увеличить количество отображаемых каналов, необходимо использовать дополнительные com-порты ПК. АС3 - это преобразователь RS-232 в RS-485. С ним работают ТРМ138, СИ8, ПКП1, ТРМ101. Для интерфейса через адаптер АС3 максимально возможное количество адресов сети подключаемых к одному com-порту равно 32. Модуль Report Viewer предназначен для просмотра файла архива, созданного модулем Process Manager. Он позволяет открывать и просматривать файлы архива, конфигурировать отображение архивных данных для данного процесса, просматривать данные либо в табличном, либо в графическом виде. Можно вывести на экран значение выбранных переменных за любой промежуток времени и вывести их на печать.
 
Описание пакета Easy Trace версии 6.5 и некоторые рекомендации по технологии его применения в процессе векторизации
1.2 Основные понятия
1.2.1 Растровые изображения, растровые файлы
Растровым изображением называется изображение, представленное двумерным массивом точек, каждая из которых имеет свой цвет. В монохромных, или бинарных, растровых изображениях любая точка может иметь только один из двух цветов, черный или белый. Эти точки называются растровыми точками.
Растровые изображения могут быть получены сканированием оригинального изображения с бумаги, преобразованием видеоизображения специальным декодером или с помощью программы - редактора растра. Одна из таких программ хорошо известна пользователям системы WINDOWS - это программа PaintBrush.
При выводе растрового изображения на экран мы сталкиваемся с понятием масштаба вывода. При масштабе 1:1 одной точке растрового изображения соответствует одна точка экрана. Можно увеличить изображение на экране вчетверо (масштаб 4:1), при этом каждой точке растрового изображения будет соответствовать шестнадцать точек экрана. Легко видеть, что с увеличением масштаба вывода изображение становится все более “грубым” и “зазубренным”.
Как видите, растровое изображение - это очень просто! Однако именно в простоте и таятся все его недостатки. Нет ничего проще, чем в редакторе PaintBrush нарисовать линию или окружность. Но попробуйте поменять их цвет, положение, размер или просто попробуйте стереть их с экрана - Вам придется стирать или изменять КАЖДУЮ их точку.
Все это происходит потому, что растровые изображения обладают существенными недостатками, основным из которых является то, что информация об изображении представляется в виде набора точек и поэтому не содержит, в явном виде, данных о геометрии и размерах объектов.
Поэтому программы, использующие компьютерную графику для расчетов: CAD/CAM, GIS системы, программы анимации и мультипликации и т. п. - используют другую форму представления графической информации - векторные изображения.
1.2.2 Векторная форма представления изображений, векторные объекты, векторные файлы
В основе векторного изображения лежат элементарные графические объекты: линия, дуга, окружность и т. п., называемые примитивами векторного изображения. Каждый примитив исчерпывающе характеризуется набором своих параметров (тип векторного объекта, который определяет его форму; координаты базовых точек; размеры и т. п.).
Вспомним наши опыты с программой PaintBrush и посмотрим, что можно сделать, например, с окружностью в системе с векторным представлением изображения. Чтобы подвинуть окружность, достаточно изменить значения координат ее центра; чтобы сделать ее больше, изменим значение радиуса, а перекрашивая - изменим приписанный ей цвет.
При масштабировании векторных изображений им не грозят искажения, свойственные растровым файлам. Просто пропорционально увеличиваются (или уменьшаются) значения внутренних параметров примитивов при их выводе на экран.
Векторное описание изображения, в отличие от его растрового аналога, позволяет выйти за рамки привычных “плоских” чертежей или карт и шагнуть в увлекательный мир трехмерных объектов.
1.2.3 Цели и задачи векторизации
Зная коренные отличия представления изображения в растровых и векторных файлах, можно легко понять, в чем собственно заключается процесс векторизации. По своей сути - это замена совокупностей растровых точек на векторные примитивы, являющиеся их геометрическими аналогами.
Однако кроме этой тривиальной замены при векторизации решаются и другие задачи:
■  минимизация числа векторных примитивов (две пересекающиеся линии разных слоев должны остаться двумя линиями, а не четырьмя линиями, сошедшимися в одной точке);
■  восстановление информации, частично утраченной или искаженной из-за износа бумажного носителя, дефектов чертежных инструментов, дефектов исполнения, погрешностей сканирования;
■  “расслоение” изображения по его смысловому содержанию (например, карта может содержать слои рельефа, автодорог, коммуникаций, границ земельных участков и т.д.);
■  введение атрибутивной информации для графического объекта (например, напряжение линии электропередач, диаметра трубопровода, площадь земельного участка, его собственник и т.п.);
■  построение корректной топологической структуры информации, соответствующей требованиям конечной ГИС или САПР.
Таким образом, с помощью программы - векторизатора можно создать файлы векторных и атрибутивных данных, несущие в себе гораздо больше информации, чем исходный бумажный материал.
Следует сразу оговорить область применения программы - векторизатора: векторизатор не предназначен для редактирования содержания растровых файлов (стирание, рисование) и достижения сходства между исходным растровым изображением и его векторным аналогом (штриховки, заливки, сложные топографические знаки).
1.3 О программе
1.3.1 Что такое Easy Trace 6.3?
Easy Trace версии 6.3 является пакетом программ для полуавтоматической интерактивной векторизации цветных и черно-белых растровых изображений, работающим под Windows 95/98/NT. Он предназначен для переноса графической информации с бумажных носителей в компьютер и ориентирован, прежде всего, на обработку картографических материалов.
Easy Trace является мощным средством ввода данных в системы, использующие векторное представление графической информации.
Easy Trace - это простой удобный инструмент, предназначенный для решения следующих задач:
■  Оцифровки черно-белых растровых изображений.
■  Оцифровки 16-цветных (4 bit/pixel) и 256-цветных (8 bit/pixel) растровых изображений в их исходном виде.
■  Оцифровки полноцветных и индексных изображений с разделением на цветовые слои, для чего в пакете имеются встроенные средства цветоделения и цветозамены. Для работы с цветоделенным растровым материалом предусмотрена возможность как совместного открытия, так и быстрого переключения растровых подложек и векторной графики в рамках проекта.
■  Сканирования, непосредственно из оболочки Easy Trace. Возможно использование любых доступных сканеров, в том числе и сканеров малых форматов. 
■  Полного цикла подготовки растровых фрагментов к векторизации: повороты, сшивка, фильтрация шума, выравнивание, обрезка и т.д.
■  Трансформации растров с применением кусочно-проективных, аффинных и квадратичных преобразований. Встроенные средства трансформации позволяют уменьшить нелинейные искажения, привносимые процессом сканирования или присутствующие на исходном материале.
■  Автоматического прослеживания отдельных объектов с полным интерактивным контролем над процессом векторизации. В сочетании с мощным редактором векторных примитивов это дает возможность обрабатывать растровые изображения любого качества и самой высокой степени сложности.
■  Оцифровки линий любого типа: простых, пунктирных, точечных, ортогональных, специальных. Автоматическое оконтуривание залитых и заштрихованных областей.
■  Полуавтоматической оцифровки 3D – полилиний (линий имеющих свою высоту в каждой точке).
■  Создания сложной иерархической структуры слоев. Распределения векторных объектов по слоям в зависимости от логической принадлежности этих объектов.
■  Учета требований конечной ГИС (САПР) при создании векторной топологической структуры графических данных. Автоматического формирования узлов или вершин в местах пересечения линий. Легкости копирования совпадающих участков векторов со слоя на слой, автоматического замыкания полигонов.
■  Верификации топологии, т. е. проверки на само- и взаимопересечения, висячие и псевдоузлы, на незамкнутость полигонов и т.д.
■  Контроля корректности ввода информации, путем поддержки специальных типов линий и библиотеки условных знаков (блоков), облегчающих этот процесс.
■  Полуавтоматического присвоения полилиниям Z-координаты.
■  Определения структуры баз данных в формате DBF отдельно для точечных и линейных объектов слоя. Установление связи между ними и векторными объектами Easy Trace через пользовательские идентификаторы объектов. Заполнение БД в любой момент процесса векторизации. Автоматический перенос в базу данных Z-координаты полилиний.
■  Контроля целостности векторной и атрибутивной информации в процессе векторизации.
■  Экспорта полученной векторной информации в наиболее распространенные ГИС и САПР - AutoCAD, ArcCAD, Arc/Info, Intergraph, MapInfo, CREDO и др. через специфические и стандартные форматы.
■  Импорта векторной графики из вышеуказанных систем в пакет Easy Trace.
■  Распределения работы на несколько рабочих мест, с последующим интерактивным объединением векторных сегментов.
1.3.2 Новые возможности пакета
В Easy Trace версии 6.3 введены следующие возможности: 
■  Использование разномасштабных растров включая:
■  операции привязки по регулярному и произвольному набору точек;
■  операцию привязки в точку, теперь можно также задать масштаб привязываемого растра;
■  в операцию передвижения растра добавлена возможность визуального масштабирования;
■  Переработана утилита объединения растров (добавлена возможность объединения растров с разной глубиной цвета). 
■  Экспорта/импорта в произвольный Comma Separated Values (CSV)формат. В данном формате предполагается обмен только точечными объектами. В каждой строке обычного текстового файла записаны координаты точки и ее тип. 
■  Конвертации 3D полилиний в обычные и наоборот. 
■  Фонового выполнения длительных операций. Теперь нет необходимости ждать пока закончится поворот растра, или проверка топологии. Можно продолжить работу с программой, не дожидаясь завершения операции.
■  Произвольного выбора расположения осей Системы Координат (СК)
Новой возможностью пакета является его расширяемость за счет дополнительных, отдельно приобретаемых, компонент. В настоящий момент доступен модуль для обработки цветных растров, работающий как в отдельной оболочке, так и полностью интегрируемый в Easy Trace.
Среди его функций можно выделить: 
■  ручное\полуавтоматическое выделение цветовых тематических слоев из цветных (в т.ч. полноцветных) растров;
■  сохранение цветовых слоев в виде монохромных растров;
■  заполнение цветовых слоев заданным цветом;
■  изменение цветности изображений (преобразование 24- или 16-битовых полноцветных растров в 16- и 256- цветные индексные или монохромные растры и наоборот); 
■  регулировка яркости / контрастности растрового изображения
Таким образом, имеется все необходимое для эффективного решения двух наиболее распространенных задач:
■  выделения монохромных тематических слоев для последующей векторизации;
■  подготовки отсканированных цветных материалов к цветной печати (устранение комбинационных цветов, замена гаммы оттенков одним цветом и т.д.).
1.3.3 Совместимость версий
Результаты работы с DOS – версией программы Easy Trace не потеряны. Версии 4, 5 и 6 совместимы снизу вверх. Более того, предусмотрен такой вариант организации работы, при котором рабочие места операторов оснащены модулями Easy Trace прежних версий пакета, а с помощью новой версии осуществляется сборка и сопряжение всех растровых и векторных файлов и тотальная проверка данных. 
Вы можете загрузить векторную информацию из Ваших старых проектов с помощью команды Открыть проект… (меню Файл). При этом в поле Тип файла следует выбрать тип «Проект Easy Trace Х.xx».
Конвертация проекта DOS-версии Easy Trace в проект Easy Trace для Windows невозможна, если Вы пользуетесь более ранней версией, чем Easy Trace 4.х. В этом случае данные сначала придется передать в формат Easy Trace 4.х. Если старый проект содержал только один VCD-файл, и его растровое поле не было сегментировано, Вам достаточно только указать новый путь к файлу базы данных (в ответ на запрос программы).
Если растровое поле старого проекта было сегментировано, каждый сегмент становится отдельным проектом. 
Если к проекту было подключено несколько VCD-файлов, также будет создано соответствующее количество проектов Windows версии. В случае совпадения границ растровых полей различных VCD-файлов в проекте DOS-версии (например, растровые цветовые слои карты), все VCD-файлы войдут во все проекты.
Возможно, встанет обратная задача – перенос результатов работы Windows-версии программы в DOS-версию. В этом случае воспользуйтесь командой Сохранить как… (меню Файл) и в открывшемся окне в поле Тип файла выберите «Проект Easy Trace 4.х (для DOS)». Существуют следующие ограничения:
■  Конвертация в формат DOS-версии невозможна, если размер растрового поля проекта превышает ограничения, наложенные на размер растрового поля в DOS-версии (65200 х 65200 точек).
■  Для успешной конвертации необходимо, чтобы направление осей координат в проекте Windows-версии совпадало с направлением осей, принятым в DOS-версии (правая система координат).
■  Конвертация невозможна, если растровое поле векторного документа собрано из растров разной цветности (цветных и черно-белых). Кроме того, DOS-версия не работает с 256-цветными растрами. Все растры конвертируемого документа должны быть в формате РСХ.
■  Наконец, существует ограничение возможности конвертации, связанное с расширением допустимого диапазона значений идентификаторов связи с базами данных в Ease Trace 6.3 по сравнению с DOS-версией.
1.4 Технические характеристики пакета
Входная информация растровые файлы в форматах:
BMP, PCX, CIT, CALS, TIF
Векторные файлы в форматах: DXF, DGN, GEN, MIF, SHP, ASC, TOP, CSV
Тип применяемого сканера не критичен по формату (А4- А0)*
Точность векторизации Регулируемая, 1/1000 и более точки растра
Режимы векторизации ручной/полуавтоматический
Редактирование векторных данных Интерактивное
Контроль топологической структуры в процессе векторизации/
автоматический
Ввод 3D - данных Полуавтоматический 
Расслоение данных Полуавтоматическое в процессе векторизации
Ввод атрибутивной информации Генерация и заполнение БД в DBF-формате
Выходная информация Векторные данные в DXF, GEN, DGN, MIF/MID, SHP, ASC, CSV, TOP
Сокращение времени векторизации 3-5 и более раз;** по отношению к дигитайзеру
* Может использоваться ручной, планшетный и т. п. сканер с любой полосой захвата. Пакет располагает средствами сшивки/объединения фрагментов изображения в единый растровый файл.
** Включая затраты на контроль, правку ошибок и внесение атрибутивной информации.
1.6.4 Специальные термины
Проект - файл формата Easy Trace 6.*, создаваемый в полной модификации программы. Он интегрирует в себе структурированную по слоям векторную информацию, настройки графической среды (стили, блоки и т.п.) и ссылки на внешние растры и базы данных. Такая структура проекта базируется на концепции бесконечного растрово-векторного поля и большой виртуальной памяти, обеспечиваемой Windows 95/NT. Она позволяет отказаться от использовавшейся ранее сегментации.
Фрагмент - отсканированный участок исходного картографического материала. Величина фрагмента обычно зависит от типа использованного сканера. В частном случае (широкоформатный сканер) фрагмент - это целый планшет. Пакет Easy Trace работает с растровыми фрагментами в форматах PCX, BMP, TIFF, CIT и CALS.
Растровый слой - это любой растровый файл формата PCX, BMP, TIFF, CIT, CALS, подключенный к проекту с помощью команд Присоединить растр… (меню Проект) или Привязать к проекту… (меню Редактирование).
Бесконечное растрово-векторное поле - потенциально бесконечный по обеим осям монтажный стол. Растровые и векторные слои могут быть наложены на него независимо друг от друга, в любой области, в том числе и в области отрицательных значений координат. При желании стандартное направление осей координат при создании проекта можно изменить на противоположное.
Тики - точки привязки (опорные точки), координаты которых точно известны; используются для трансформации растра и укладки его на векторное поле.
Вид - окно программы с определенным положением на экране, содержащее открытый проект вместе с информацией о масштабе. Виды, существующие при выходе из программы, сохраняются между сеансами работы (и автоматически загружаются при загрузке проекта).
Трассировка - процесс полуавтоматического или ручного прослеживания линии по ее изображению на растре.
Стратегия - именованный набор параметров какой-либо операции, сохраняющийся неизменным между сеансами работы и наследуемый при создании нового проекта по шаблону. В программе предусмотрена возможность создания стратегий трассировки (для каждого типа трассировщика) и стратегий верификации топологии. По материалам  Easy Trace Group
 
Дисплей SCALEOVIEW Q22. Массив микрофонов, интегрированных в корпус, и Web-камера делают этот монитор идеальным решением для видеотелефонии. Микрофоны улавливают любой звук и подавляют фоновый шум, а светодиод Web-камеры сигнализирует о пересылке данных в ПК. Универсальный 22-дюймовый дисплей способен напрямую обмениваться данными с любыми аналоговыми и цифровыми вспомогательными устройствами, его можно использовать в качестве телевизора высокой четкости. Блестящая тонкая передняя панель, зафиксированная в серебристом корпусе, – отличительная черта этого изящного, тонкого высококачественного устройства.
 
Инновационный 20-дюймовый широкоформатный монитор Flatron FANTASY L200WJ продолжает серию Flatron FANTASY, которая воплощает идею футуристического дизайна мониторов. Монитор L200WJ не только поражает воображение внешним великолепием, но и пробуждает эмоции и чувственное восприятие. К основным особенностям новинки относятся: широкоформатный экран, высокий коэффициент контрастности 3000:1 (технология Digital Fine Contrast обеспечивает яркость и насыщенность цветов, более четкое отображение текста), молниеносное время отклика – 2 мс, ультратонкая толщина экрана 18 мм и четкое насыщенное изображение благодаря использованию запатентованной технологии f-Engine. Наряду с  инновациями к основным преимуществам монитора относится его яркий и неповторимый облик. Flatron FANTASY L200WJ создан для обеспечения комфорта и легкости во время ежедневного многочасового пребывания за компьютером. Кроме того, он привносит в работу эстетическое удовольствие. Изящные элегантные линии дизайна монитора привлекают внимание и пробуждают эмоции. Благодаря сочетанию технического совершенства и яркого дизайна новинка представляет собой истинное воплощение мечты. Разъем для подключения аналогового и цифрового видеовхода и блока питания экономит пространство на рабочем месте. Настройка параметров изображения производится без утомительной манипуляции кнопками панели управления, а с помощью программного обеспечения Forte Manager, которое позволяет регулировать все характеристики монитора с помощью мыши.
 
Цветные ультратонкие видеодомофоны GARDI отличаются комфортным сенсорным управлением, цветным контрастным широкоформатным TFT- дисплеем 7", буферной памятью, дальностью линии связи до 150 метров, возможностью подключения до 2-х вызывных панелей и 4-х камер видеонаблюдения и нескольких мониторов.
Gardi Lux/8/SD оснащены встроенным кард-ридером для SD карточки, позволяя хранить на которой до 2000 картинок с фото-изображениями.
Данные видеодомофоны обладают функциями интеркома, переадресации вызова, настройкой времени и даты, регулировкой контрастности/цветности/громкости и функцией управления замком непосредственно с домофона.
Gardi Nota отличаются сенсорными кнопками управления, имеют высококонтрастный TFT- дисплей 7", встроенный блок питания, ёмкую буферную память и возможность подключения нескольких мониторов параллельно.
Рубрики:  Умный офис
Техническое оснащение офисов и в целом зданий

Метки:  

Образование — это, прежде всего, визуализация

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 18:57 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: Роботы и экранная культура - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/10/blog-post_9.html
 
f98 (350x489, 91Kb)Организаторы первой международной выставки «IT-Format-2001» на итоговой пресс-конференции объявили ее предварительные результаты, согласно которым зал для IT-специалистов за время работы выставки посетили около 7 тыс. человек, а зал для потребителей — в несколько раз больше. В день на выставке проходило около 15 специализированных мероприятий — семинаров, конференций и круглых столов. Всего же в выставке приняли участие 25 компаний: цифра, вроде бы, небольшая, однако у выставки есть все шансы в будущем увеличить это число и даже превзойти пресловутый «Комтек» — в первую очередь, благодаря беспрецедентно четкой организационной стороне «Ай-Ти-Формата».
А для того, чтобы «Ай-Ти-Формат» смог побыстрее обогнать «Комтек», дадим устроителям полезный совет. Доминирующей темой «Ай-Ти-Формата» было образование. Но современное образование, практически на любой его стадии, базируется на использовании визуализации в процессе обучения. Между тем, редко кто из стендистов разбирался на профессиональном уровне в вопросах визуализации: никто не смог даже дать вдумчивых рекомендаций по графическим платам для ПК (хотя компьютеры на выставке предлагались не только для образования, но и для игр). Впрочем, низкая квалификация стендистов — недостаток, характерный для всех наших компьютерных выставок, и надеемся, что организаторы будущего «Ай-Ти-Формата» от него избавятся. А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 12, 2001 г.
 
Специалисты по проблеме "человек-оператор"
Алешечкин Николай Дмитриевич: "Тренажер вождения гусеничной машины"
Алиев М. Т.: "Психофизиологические методы исследования функционального состояния пользователя тренажерной системы"
Алимов О. Н.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Алубина Т. В.: "О некоторых проблемах развития отечественных систем визуализации"
Амельянова С. Г.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Антипин Александр: "Сенсорная панель оператора как оптимальное средство общения человека с машиной"
Балдыч А. А.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Бырков И. А.: "Использование пространственно-энергетических моделей местности для предполётной подготовки экипажей летательных аппаратов"
Бесшапошников А. А.: "Методика оценки порогового значения длительности концентрации внимания оператором телевизионного средства наблюдения (ТВСН)", "Выбор и обоснование критериев оценки деятельности операторов ТВСН", "Оценка напряженности деятельности оператора ТВСН", "Профессиографический анализ деятельности оператора ТВСН", "Оценка работоспособности оператора ТВСН", "Влияние способности к оперативному мышлению на эффективность деятельности операторов ТВСН", "Рекомендации по поддержанию на требуемом уровне специальной подготовки операторов телевизионных систем наблюдения", "Повышение эффективности деятельности операторов телевизионных средств наблюдения"
Буков В. Н.: "Оптимизация человеко-машинных систем на основе прогнозирования психофизического состояния"
Булычев Олег Федорович: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем"
Буняков В. А.: "Развитие технологии управления динамическими объектами с использованием многоканальной оптико-электронной системы позиционирования", "Применение оптико-электронной системы для нечеткого управления"
Бурдыгин А. И.: "Развитие технологии управления динамическими объектами с использованием многоканальной оптико-электронной системы позиционирования", "Применение оптико-электронной системы для нечеткого управления"
Бушанский Ф. Р.: "Преобразование плоских телевизионных изображений в объёмные", "Объёмное телевидение высокой четкости"
Вавилов Д. В.: "Использование трёхмерных систем отображения информации в автоматизированных системах управления"
Валюс Н. Н.: "Стереоскопия"
Власенко В. А.: "Оценка разрешающей способности телевизионно-машинного комплекса (ТМК) с учетом свойств зрительного анализатора человека"
Гавриленко А. М.: "Состав информационного, математического и программного обеспечения комплексного компьютерного тренажера"
Гайдуков С. А.: "Реалистическое отображение местности в авиационных тренажерах"
Ган М. А.: "Получение "живых" стерео изображений на экране обычного монитора; стерео изображения изменяют ракурс в зависимости от положения наблюдателя"
Годунов А. И.: "Стереоскопический имитатор визуальной обстановки тренажеров"
Григорьев Л. Ф.: "Малогабаритная телевизионная измерительная система"
Данилова М. В.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Джакония В. Е.: "Стереотелевидение (черно-белое и цветное)", "О пределах глубинного разрешения в стереотелевизионных системах"
Дмитриев А. Я.: "Передача стереоцветных изображений в информационном и вещательном телевидении", "Устройство передачи и приёма стереоцветного телевизионного сигнала"
Добровольский О.: "Создание компактных дистанционно управляемых роботизированных студий"
Дудников Ю. А.: "Растровые системы для получения объёмных изображений"
Емельянов А. М.: "Природа ошибок человека оператора (на примерах управления транспортными средствами)"
Зимин А. П.: "Реалистическое отображение местности в авиационных тренажерах"
Игнатов В. И.: "Малогабаритная телевизионная измерительная система"
Каширский Алексей Алексеевич: "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Кваша М. М.: "Устройства отображения визуальной информации для тренажеров операторов транспортных средств", "О некоторых проблемах развития отечественных систем визуализации"
Кисель Д. Н.: "Кибернетическая модель оператора телевизионной автоматизированной системы управления" 
Ковалёв Владимир Георгиевич: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем", "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Коганер С. Э.: "О пределах глубинного разрешения в стереотелевизионных системах"
Колесник А. М.: "Развитие технологии управления динамическими объектами с использованием многоканальной оптико-электронной системы позиционирования", "Применение оптико-электронной системы для нечеткого управления"
Колин К. Т.: "Стереотелевидение (черно-белое и цветное)"
Кондрашов С. Н.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Косников Ю. Н.: "Геометрическое моделирование многозначных поверхностей в компьютерной системе визуализации местности", "Компьютерное моделирование сложных объектов в имитаторах визуальной обстановки", "Реалистическое отображение местности в авиационных тренажерах"
Котик Н. А.: "Природа ошибок человека оператора (на примерах управления транспортными средствами)"
Кравченков А. С.: "Адаптивные телевизионные средства наблюдения и обнаружения"
Красовский А. А.: "Основы теории авиационных тренажеров"
Крылов В. Н.: "Оценка разрешающей способности телевизионно-машинного комплекса (ТМК) с учетом свойств зрительного анализатора человека"
Лежнина Т. А.: "Психофизиологические методы исследования функционального состояния пользователя тренажерной системы"
Лещина А. Е.: "Состав информационного, математического и программного обеспечения комплексного компьютерного тренажера"
Львов А. Н.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Любимов А. Г.: "Состав информационного, математического и программного обеспечения комплексного компьютерного тренажера"
Малетин В. К.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Мамчев Г. В.: "Стереотелевидение", "Способы воспроизведения многоракурсных ТВ-изображений оптическими растрами"
Манько Валерий Леонидович: "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Масленников А. Г.: "Психофизиологические методы исследования функционального состояния пользователя тренажерной системы"
Маслов В. С.: "Малогабаритная телевизионная измерительная система"
Медведев Владимир Романович: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем", "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Мельникова Варвара: "Расширенная реальность: наголовные дисплеи (очки), отслеживающие позицию и ориентацию головы пользователя"
Мескин Сергей Евгеньевич: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем", "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Некучаев А. О.: "Совместимый дисплей двух- и трёхмерного изображения"
Нестеренок Д. А.: "Методика оценки порогового значения длительности концентрации внимания оператором телевизионного средства наблюдения (ТВСН)", "Выбор и обоснование критериев оценки деятельности операторов ТВСН", "Оценка напряженности деятельности оператора ТВСН", "Профессиографический анализ деятельности оператора ТВСН", "Оценка работоспособности оператора ТВСН", "Влияние способности к оперативному мышлению на эффективность деятельности операторов ТВСН", "Рекомендации по поддержанию на требуемом уровне специальной подготовки операторов телевизионных систем наблюдения", "Повышение эффективности деятельности операторов телевизионных средств наблюдения"
Нечаев А. И.: "Применение оптико-электронной системы для нечеткого управления"
Остриков В. Н.: "Использование пространственно-энергетических моделей местности для предполётной подготовки экипажей летательных аппаратов"
Павлов Н. Н.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Павлова Н.: "Тонкости контраста" 
Петров В.: "Авиационные тренажеры"
Петухов И. В.: "Психофизиологические методы исследования функционального состояния пользователя тренажерной системы"
Платанов С. В.: "Малогабаритная телевизионная измерительная система"
Плотников В. А.: "Устройство передачи и приёма стереоцветного телевизионного сигнала"
Позняков Александр Викторович: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем"
Прут Максим: "Некоторые аспекты имитации атмосферы в симуляторах"
Пустыльников В. С.: "Устройства отображения визуальной информации для тренажеров операторов транспортных средств", "О некоторых путях повышения эффективности имитаторов визуальной обстановки", "Стереоскопический имитатор визуальной обстановки тренажеров", "О некоторых проблемах развития отечественных систем визуализации"
Родионов Н. Г.: "Устройства отображения визуальной информации для тренажеров операторов транспортных средств"
Роженцов В. В.: "Психофизиологические методы исследования функционального состояния пользователя тренажерной системы"
Рожков Б. К.: "Растровые системы для получения объёмных изображений"
Рыков В. В.: "Использование трёхмерных систем отображения информации в автоматизированных системах управления"
Соболев А. А.: "Использование пространственно-энергетических моделей местности для предполётной подготовки экипажей летательных аппаратов"
Солдатенков О. Ф.: "Стереоскопический имитатор визуальной обстановки тренажеров"
Сосновский С. В.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Ткаченко Владимир Иванович: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем", "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Ткаченко Наталья Владимировна: "Новые технологии диагностики человеко-машинных систем", "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Тучков Юрий Николаевич: "Новые технологии инструментальной оценки и коррекции текущего состояния операторов"
Филиппов Дмитрий: "Рабочее место оператора: близко или далеко от экрана?"
Филиппских Е. Э.: "Использование пространственно-энергетических моделей местности для предполётной подготовки экипажей летательных аппаратов"
Чухров С. Ю.: "Малогабаритная телевизионная измерительная система"
Шаталов Э. В.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Шелепин С. Ю.: "Оптимизация системы "человек-дисплей"
Шмаков П. В.: "Стереотелевидение (черно-белое и цветное)"
Шульга Л. В.: "Способ оценки функционального состояния человека-оператора в системе "человек-машина"
Юдин И. В.: "Использование знаний эксперта в системе обучения операторов мобильного робота"
Юревич Е. И.: "Основы робототехники", "Тренажерные системы и проблема "человеческого фактора"
Ющенко А. С.: "Система «человек-робот» - тенденции развития"
Яцик И. В.: "Обзор методов создания трёхмерных образов реальных сцен на основе ТВ камер", "Метод формирования трёхмерного образа из набора сфокусированных изображений с реализацией на нейронных сетях"
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Бесхэм Руди: "Разрешение по горизонтали: пиксели или строки"
Влейминк И.: "Интерфейс "человек-компьютер"
Хилл Джули: "Высокая контрастность: так ли это необходимо?"
Рубрики:  Умный офис
Техническое оснащение офисов и в целом зданий

Метки:  

Прототип топливного элемента

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 16:30 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: "Умный город" и "Умный дом" - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/10/blog-post_14.html
 
Корпорация IBM и компания Sanyo Electric представили планы создания прототипа топливного элемента с прямым окислением метанола для ноутбуков IBM ThinkPad. Опираясь на новейшие достижения Sanyo в области топливных элементов, позволяющие увеличить срок службы батарей для ноутбуков, IBM и Sanyo совместно разработали общую конструкцию источника питания на топливных элементах. Исходя из этой конструкции, компании создали прототип системы топливных элементов, которая способна поддерживать работу современных и будущих моделей ноутбуков ThinkPad в течение 8 часов на одном картридже с топливом.
В отличие от других прототипов топливных батарей, требующих изменения конструкции ноутбука, система Sanyo конструктивно совместима с большинством существующих моделей ThinkPad. В состав системы топливных элементов также входит батарея IBM Ultrabay Slim Battery, установленная в дополнительный отсек, которая помогает поддерживать питание ноутбука в моменты пиковых нагрузок, создаваемых бизнес-приложениями. Еще большую гибкость применения обеспечивает возможность подзарядки батареи UltraBay Slim Battery в дополнительном отсеке.
Новая система топливных элементов позволит, не тратя заряд аккумулятора, запускать на ноутбуках ThinkPad ресурсоемкие бизнес-приложения, включая мультимедийные, графические и вычислительные программы, выполняя параллельно такие задачи, как обновление системы безопасности и плановые операции обслуживания.
Группа разработки ноутбуков ThinkPad подразделения персональных компьютеров IBM сосредоточила свое внимание на новых поведенческих моделях применения топливных элементов в мобильных вычислительных технологиях - например, в стыковочных станциях для временных офисов, при развертывании ноутбуков вдали от традиционных источников питания. А. Барсуков, журнал "Радиолюбитель", № 4, 2005 г. 
 
 
 
Ретроспектива
 
fotonica3 (377x302, 99Kb)Автономная гелиоэлектрическая установка ГЭУ-1.5 предназначена для электрообеспечения индивидуального потребителя. Технические параметры: пиковая выходная электрическая мощность установки, кВт - 1.5; площадь принимающей солнечное излучение поверхности, м2 - 25; КПД преобразования падающей солнечной энергии в электрическую, % - 10; число фотоэлектрических модулей типа МС-40 - 25; коэффициент концентрации - 1,5-2; слежение за положением Солнца - автоматическое с точностью не хуже 2o. Преимущества установки основаны на использовании фотоэлектрических модулей в сочетании с плоскими зеркальными концентраторами, увеличивающими эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую в 1,5-2 раза и следящей системы, обеспечивающей автоматическое слежение за Солнцем от его восхода и до захода и тем самым повышенную «собираемость» падающей солнечной энергии.
 
Серия батарей GP - наиболее стандартная продукция первого поколения изделий, выпускаемых компанией CSB. Название GP происходит от английского "General Purpose" (общее применение). Этой серии продукции присущ ряд различных качеств, зависящих от сферы применения и типа модели.  GP серия имеет ряд достоинств. Данные батареи являются необслуживаемыми, не требуют доливки воды, способны работать в циклическом режиме; герметичны - работоспособны в любом положении. Они безопасны, имеют большой срок службы и крайне низкий уровень саморазряда, высоконадежны. 
Наиболее уникальное достоинство батарей CSB - это достигнутая посредством интенсивного исследования специальная формула свинцово-кальциевого сплава, используемого в качестве накопителя электрической энергии, имеющего характеристики, благодаря которым не происходит образования опасного газа (Н2). Этот сплав значительно безопаснее и имеет более низкое сопротивление в сравнении с другими сплавами, используемыми в батареях. Таким образом, проще перезарядка, больше выходная мощность - вы имеете дело с современным hi-tech продуктом. 
Свинцово-кальциевые батареи CSB – свинцово-кислотные с клапаном регулировки (VRLA), также известные, как герметичные свинцово-кислотные (SLA). Батареи невелики по габаритам, легки, высокопроизводительны и экономичны в использовании. Батареи способны выдержать до 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме, или от 3 до 5 лет в резервном режиме. Батареи комбинируются с солнечной зарядной панелью для создания независимого источника питания. По материалу "ЭЛИМ"
 
Аккумуляторы серий DT, SK, EP, CB, TP, DJW для комплектации источников питания рекомендуются для применения в источниках бесперебойного и резервного питания (выходное напряжение 9,12,24,48,60В; ток нагрузки от 0,2 до 20А). Аккумуляторы "SKAT" выпускаются на заводах Юго-Восточной Азии. Многоступенчатая система контроля в сочетании с небольшой себестоимостью позволили предложить на рынке наилучшим образом сбалансированные по стоимости и качеству аккумуляторные батареи. Cвинцово-кислотные аккумуляторные батареи серий DT (Delta), SK (SKAT), EP (EuroPower), CB (Enduring), TP (Topin) и DJW (Leoch) полностью герметичны и не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Эта особенность гарантирует сохранность и эффективную работу аккумуляторов даже в положении на боку. Конструкция контролирует выделение газа и позволяет рекомбинировать более 99% при использовании батарей в нормальном режиме. Сверхпрочные сетки сплава кальция обеспечивают продолжительность работы, как в циклическом, так и в буферном режимах. В батареях используется стекловолокно, пропитанное точно дозированным количеством электролита. Поэтому аккумуляторы имеют стабильно высокие технические параметры. Низкий саморазряд позволяет хранить аккумуляторные батареи более 1 года без заметного ухудшения технических параметров. Комбинация герметичной конструкции и использование абсорбированных сепараторов позволяет использовать батареи в любом положении без потери ёмкости и без утечки электролита. Аккумуляторные батареи имеют способность восстановления даже при глубокой разрядке. Батареи специально сконструированы для циклического и буферного режимов. По материалу "Бастион"
 
Стабилизаторы релейного типа серии CVR-II реализуют электронный принцип регулирования выходного напряжения. Электронная схема управления с помощью группы реле переключает обмотки автотрансформатора, уменьшая отклонение выходного напряжения от номинала 220В. Схема управления содержит узел защиты, отключающий нагрузку при повышении выходного напряжения выше у ровня {242... 253)В -входное напряжение более (255-265)В. После окончания перенапряжения стабилизатор автоматически подаст электропитание на нагрузку. Стабилизаторы релейного типа отличаются высокой скоростью реакции на изменение входного напряжения. Стабилизаторы серии CVR-II обеспечивают работу на максимальную паспортную мощность во всем диапазоне входного напряжения (160-250) В долговременно. Стабилизаторы сервоприводного типа серии SVC-II реализуют электромеханический принцип регулирования выходного напряжения. Электронная схема управления с помощью сервопривода регулирует положение контакта автотрансформатора-щетки, поддерживая постоянный уровень выходного напряжения. Схема управления содержит узел защиты, отключающий нагрузку при выходном напряжении менее 187 В или более 242 В (по ГОСТ на электроэнергию). После окончания перепада напряжения, вызвавшего срабатывание защиты, стабилизатор подаст электропитание на нагрузку с задержкой времени 10-20 секунд. Стабилизаторы сервоприводного типа отличаются высокой точностью стабилизации выходного напряжения. Стабилизаторы серии SVC-II обеспечивают работу на максимальную паспортную мощность в диапазоне входного напряжения (180-250)В долговременно. Для эксплуатации в условиях более низкого входного напряжения (менее 180 В) модель стабилизатора необходимо выбирать с соответствующим запасом по мощности. По материалу "Группа Апрель"
 
Источники вторичного электропитания. Компания ARTESYN Technologies образована в 1997 году в результате слияния известных компаний Computer Products Inc. и Zytec Corporation. На сегодняшний день является производителем источников вторичного электропитания (ИВЭП), а также выпускает некорпусированные преобразователи постоянного напряжения и регуляторы постоянного напряжения. Источники питания ARTESYN Technologies соответствуют международным и европейским стандартам (EN55022, EN55011, EN61000-3-2, EN61000) NLP65-7629-52 - сетевой источник вторичного электропитания средней мощности (65 Вт). Источники вторичного электропитания серии NLP65 предназначены для использования в коммуникационных приложениях, требующих автономного питания и критичных к габаритам, таких как концентраторы, маршрутизаторы, торговые терминалы (POS), серверы и кабельные модемы.
Модульные контакты Bourns 70AA и 70AD предназначены для подключения батарей и аккумуляторов и используются для соединений в мобильной телефонии, персональных ПК, лаптопах, портативном медицинском и диагностическом оборудовании и других устройствах, работающих на автономном питании аккумуляторов. Штекер и контактное гнездо полностью совместимы (маркировка 70AD/70AA-М для гнезда и 70AD/70AA-F для штекера). Контактная колодка состоит из ряда контактов (от 2 до 6), покрытых слоем позолоченной меди и расположенных с шагом 2.54 мм, и изолятора, выполненного из усиленного стекловолокном термопластика (стандарт UL 94V-0). Область применения: телефония, компьютерная техника, тестовое оборудование, медицинская техника.
Дроссели подавления помех DLW5BS Murata. Как известно, электромагнитные помехи возникают в различных источниках и преобразователях электроэнергии, например, в импульсных блоках питания в бытовой и промышленной технике. Дроссели подавления ЭМП во вторичных цепях источников питания серии DLW5BS. Дроссели эффективно подавляют синфазный шум в высокоскоростных линиях передачи в частотном диапазоне 1 МГц… 100 МГц. Компоненты выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа двух типоразмеров: 2020 и 2014. Диапазон рабочего тока от 0.2 – 5 А. Пригодны для автоматического монтажа.
Интеллектуальные восьмиканальные ключи BTS4880R семейства PROFET производства Infineon. Защита от бросков напряжения по входу. Защита от КЗ нагрузки на общую шину. Ограничение тока нагрузки. Устойчивость к переполюсовке входного напряжения. Устойчивость к электростатическим разрядам. Выход диагностики. Защита от обрыва общего вывода. Защита от перегрева с гистерезисом. Блокировка при пониженном и повышенном напряжении питания. Широкий диапазон рабочих температур. По материалу "ПЛАТАН"
 
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ с приемкой «5»  для монтажа на печатную плату с питанием от сети 18…36 VDC: одноканальные модули на 3, 6, 10, 15, 50 Вт; двухканальные модули на 6 Вт от сети 187…253 VAC; одноканальные модули на 60 Вт. Модули предназначены для использования в военном, аэрокосмическом и промышленном оборудовании. Источники отличают: низкая цена при европейском качестве изготовления, близкие к передовым зарубежным аналогам (TRACO, Lambda, Vikor, Interpoint) удельные массо-габаритные и энергетические характеристики. Модули предназначены для питания специальной радиоэлектронной аппаратуры группы Г ГОСТ В24425 и поставляются в климатическом исполнении О ГОСТ В 20.39.304. Источники выдерживают воздействие спец. факторов для группы 1У с характеристиками И1, И2, И3, С1, С3, К1, К3. Требования по надежности соответствуют ГОСТ В.20.39.303. Общие характеристики модулей: металлический корпус; герметизация специальным компаундом; электрическая прочность изоляции: 500 В для DC/DC источников, 1 500 В для AC/DC источников; сопротивление изоляции 20 МОм; наработка на отказ 30 000 ч; рабочая температура на корпусе от -60°С до +85°С (для DC/DC) и от -40°С до +70°С (для AC/DC); повышенная влажность 98%/+35°С; пониженное атмосферное давление 5 мм рт. ст.; синусоидальная вибрация до 2500 Гц/20 g; механический удар: многократного действия 150 g/10 мсек, одиночного действия 1 000 g/2 мсек; линейное ускорение 10g; акустический шум 0,1-10 кГц/150 дб. По материалу "ММП - Ирбис" 
 
Восстановление электролита сухих элементов можно производить путем увлажнения, если они пришли в негодность не из-за разряда, а из-за пересыхания электролита, например, при продолжительном хранении в неблагоприятных условиях или при малоинтенсивной эксплуатации в течение длительного времени. Увлажнение электролита лучше всего делать медицинским шприцем, заряженным дистиллированной водой (в крайнём случае — кипяченой).
Для этого сначала прокалывают картонную крышку элемента и находящуюся под ней битумную заливку. Делать это удобно шилом, чтобы избежать закупорки иглы битумной массой, причем целесообразно сделать не одно, а два отверстия, чтобы при подаче шприцем воды в одно отверстие из другого выходил воздух. Кроме того, второе отверстие будет контрольным: при появлении в нем воды следует прекратить подачу воды шприцем. Если инъекционная игла все же забилась битумом, ее нужно слегка нагреть над пламенем спички или газовой горелки и прокачать через нее воду.
Затем восстанавливают герметизацию элемента, заплавляя отверстия паяльником. Можно капнуть в отверстие расплавленной канифоли.
Восстановленные элементы можно сразу же использовать либо опять хранить определенное время.
Улучшение работы аккумуляторных батарей. Паять контактные соединения дисковых аккумуляторов Д-0,06, Д-0,07, Д-0,12 и Д-0,2 при составлении их в батареи в домашних условиях не рекомендуется. Однако опыт эксплуатации показывает, что нормальная работа батареи часто нарушается из-за окисления соприкасающихся поверхностей аккумуляторов, а это приводит к возрастанию внутреннего сопротивления батареи. Это явление в значительной мере можно ослабить, если перед.установкой аккумуляторов в батарею каждую ее банку тщательно обработать Делается это так. Контактные плоскости банок шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой, а затем полируют мелкозернистой пастой при помощи куска фетра или сукна. Отполированные поверхности обезжиривают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне. После этого поверхности смазывают вазелином, банки объединяют в батарею и она готова к эксплуатации.
Обработанные таким образом аккумуляторы длительное время не окисляются и сохраняют хорошее контактное соединение между отдельными банками.
Ремонт аккумуляторных батарей 7Д-0,1. Частой причиной выхода из строя аккумуляторных батарей 7Д-0,1 является потеря емкости одним или несколькими элементами. После зарядки батареи с неисправными элементами ее напряжение под нагрузкой падает сразу же или по истечении часа до 4-5 В. Повторные зарядки батареи дают такой же эффект. Причиной неисправности часто является недостаточная герметичность элементов Д-0,1, в результате чего происходит утечка электролита в месте сочленения корпуса с крышкой элемента. Утечка электролита вызывает частичную или полную потерю емкости элемента и, кроме того, способствует образованию проводящего слоя между корпусом и крышкой элемента, что, в свою очередь, приводит к потере емкости элемента из-за увеличения тока саморазряда.
Для устранения такого рода неисправностей необходимо сделать следующее. Элементы осторожно извлекают из патрона и промывают каждый ацетоном, особенно места сочленения корпуса с крышкой. Если при этом соли не смываются, то их удаляют механическим путем с помощью скребков из эбонита, органического стекла или у: других изоляционных материалов (чтобы избежать даже кратковременных закорачиваний элементов). Затем место сочленения крышки с корпусом в каждом элементе тщательно покрывают слоем изоляционного лака и проверяют емкость элемента. Для этого измеряют ЭДС элемента, 'которая после зарядки должна быть в пределах 1,25-1,3 В, а затем —напряжение элемента под нагрузкой. Параллельно прибору подключают резистор сопротивлением 100 Ом. Для исправного и хорошо заряженного элемента разница показаний прибора при измерениях ЭДС и напряжения под нагрузкой будет составлять 0,03-0,05 В, а для элемента, потерявшего емкость, напряжение под нагрузкой будет близким к нулю. Найденный неисправный элемент нужно заменить, а если такой возможности нет, то удалить его, оставив в. патроне шесть элементов. При таком снижении напряжения батареи приемники работают в большинстве случаев нормально.
Неисправный элемент необходимо обязательно удалить или зашунтировать полоской фольги, так как он, не являясь сам источником напряжения, обладает большим сопротивлением, на котором происходит падение напряжения до 3-3,5 В.
При удалении элемента восстановление контактов пайкой производить не следует. Необходимо в этом случае зачистить поверхности контактов элементов, а на донышко патрона уложить кусочек пористой резины.
Увеличение срока службы аккумуляторных батарей 7Д-0,1. Основной причиной выхода из строя малогабаритных аккумуляторных батарей 7Д-0,1 является высыхание электролита вследствие нарушения герметичности аккумуляторных элементов. Вместе с тем нарушение герметичности приводит к выделению солей, перекрывающих изоляцию между элементами, что увеличивает их саморазряд. . .
Срок службы батареи можно существенно продлить, если залить всю батарею эпоксидным клеем. Для этого разбирают корпус батареи, вынимают ее из пластмассового стаканчика. Каждый аккумуляторный элемент очищают от соли, протирают смоченной в ацетоне ватой и высушивают при комнатной температуре в течение часа. Затем стаканчик наполняют приготовленным эпоксидным клеем примерно на одну треть и опускают в него аккумуляторную батарею настолько медленно, чтобы клей успел проникнуть в пространство между элементами. Если приготовленный клей слишком вязкий, то. его нужно сначала нагреть до 50-70 °С. Остатки вытекшего клея удаляют тряпочкой, смоченной в спирте, после чего верхнее донышко на время затвердевания клея фиксируют нитками.
Перед самой заливкой эпоксидным клеем аккумуляторную батарею рекомендуется зарядить.
Увеличение надежности батарей может быть достигнуто за счет параллельного включения с каждым элементом диода в обратном направлении, т. е. так, чтобы он при нормальной работе элемента был закрыт (катод диода соединить с положительным выводом элемента). Тогда при выходе из строя какого-либо элемента его напряжение уменьшается и диод откроется. Таким образом, этот элемент будет исключен из общей цепи: он будет замкнут прямым сопротивлением диода. В противном случае из-за выхода из строя лишь одного элемента (разгерметизация, внутренний обрыв, саморазряд, и т. д.) произойдет отказ всей батареи.
Допустимый прямой ток диодов должен быть больше максимального тока разряда батареи. Желательно, чтобы обратный ток диодов был минимальным. Допустимое обратное напряжение диодов при последовательном соединении элементов в батарее не имеет значения: оно всегда заведомо больше ЭДС одного элемента.
Замена контактных пружин. Спиральные контактные пружины, установленные в отсеках питания переносных приемников «Спидола-10», «ВЭФ-201» и других, иногда обламываются из-за разъедания электролитом, вытекающим из элементов. Для замены этих пружин можно использовать прижимные пружины экранирующих колпачков ламповых панелей ПЛК-7. Пружину укорачивают на 1-1,5 витка, обезжиривают и серебрят, опустев ее на сутки в отработанный фотофиксаж. Посеребрённую пружину промывают, сушат и устанавливают на место сломанной.
Восстановление плавких предохранителей в домашних условиях может потребоваться в тех случаях, когда под рукой не окажется нужного предохранителя промышленного изготовления; При этом нужно учитывать, что выход из строя предохранителя чаще всего является следствием возникшей неисправности в устройстве, и даже после окончания ремонта нельзя быть уверенным, что первопричина устранена. В этих условиях пользоваться предохранителем «повышенной надежности» («жучком») особенно недопустимо. О. Г. Верховцев, К. П. Лютов, «Практические советы мастеру-любителю по электротехнике и электронике»

Серия сообщений "Компьютерное оборудование":
Компьютеры, серверы, мейнфреймы, суперкомпьютеры
Часть 1 - Суперкомпьютер IBM Watson: создан прототип «умного робота»
Часть 2 - Меж двух огней (о встроенных в гаджеты видеокамерах)
Часть 3 - Технологии Intel как основа экономического роста
Часть 4 - Прототип топливного элемента
Часть 5 - Архитектура Intel
Часть 6 - Системный администратор: тонкости профессии
...
Часть 48 - «Видеочипсет». Компания Formoza представила материнскую плату MB Formoza Socket.
Часть 49 - СРЕДА УНИФИЦИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ CISCO
Часть 50 - Геолокацию (модуль GPS) - в каждый принтер, ксерокс, компьютер и т. д.

Серия сообщений "Электричество":
Электрика, энергообеспечение
Часть 1 - Защита видеосистем от перенапряжения
Часть 2 - Источники электроэнергии
Часть 3 - Прототип топливного элемента
Часть 4 - Приготовление защитных паст для опрессовки жил
Часть 5 - История техники: требования к электропроводке защищенными проводами и кабелями
...
Часть 47 - Утеплитель с фольгой: пенофол фольгированный самоклеющийся
Часть 48 - Тонкие PSP и GPS навигация
Часть 49 - Электричество из водопроводного крана: законно ли это?


Метки:  

Источники электроэнергии

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 15:27 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: Замена газовых кухонных плит на электрические http://2004tkt.blogspot.ru/2016/02/blog-post_97.html
Почти все выставки, отражающие научно-техническую тематику, не обходятся без того, чтобы на двух-трех стендах не были представлены новые образцы источников электроэнергии. Ниже приводится обзор источников электроэнергии по основному критерию: их применимость для питания электронной аппаратуры.
1. CETACT S 90 — конструктивный ряд выпрямительных систем для бесперебойного питания постоянным током телекоммуникационного оборудования, такого как АТС, ретрансляторы, установки подвижной радиосвязи. Модульная конструкция обеспечивает рабочий ток в диапазоне от 125 до 3500 А. Номинальное выходное напряжение — 48 и 60 В. Коэффициент полезного действия — 93%.
2. "Драйфит" — серия герметичных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных батарей. Благодаря гелеобразному состоянию электролита сохраняют работоспособность в любом положении; заряжать и разряжать их можно в диапазоне температур окружающей среды от —20 до +50°С. Выпускаются модификации на номинальное напряжение: 2, 4, 6, 12, 48, 72, 108, 216, 300, 360, 384, 396 В. Емкость батарей лежит в пределах от 1 до 1200 А/ч.
3. "Теледайн" — технология эксклюзивных источников энергии:
- термоэлектрические генераторы прямого преобразования электроэнергии на радиоизотопах для космических и наземных объектов;
- электрогенерирующая система на регенерационном газотурбинном двигателе для энергоснабжения военной техники в сложных климатических условиях;
- свинцовые турбинные аккумуляторы с низким импедансом на рабочее напряжение 12 и 24 В для летательных аппаратов.
4.ITM — фотоэлектрические панели, преобразующие солнечную энергию в постоянный ток для энергоснабжения оборудования, рассчитанного на питание от трехфазной сети (через преобразователь).
Электрические характеристики (последовательно для пяти модификаций)
Максимальная мощность, Вт..................10,20,40,45,50
Ток короткого замыкания. А............0.72, 1.4,2.7,3.2,3.4
Напряжение холостого хода, В ..19.9,22.4,21.5,20.5,20.5
Максимальное напряжение, В..16.0, 18.0, 17.0, 16.5, 16.5
Максимальный ток, А...................0.65, 1.1,2.35,2.72,3.0
5. ВЕТЭН — серия ветроэлектрических установок
Технические характеристики (последовательно для двух модификаций)
Номинальная мощность, Вт ............................... 160 или 8000
Выходное напряжение, В........12 и 220 или 3х230/400
Максимальный ток нагрузки, А ,................ 15 (для 12 В) и 0.55-0.75 (для 220 В)
Диапазон рабочих скоростей ветра, м/с........ 3.5-25 (для обоих)
Предельно допустимая скорость ветра, м/с ..................40 или 50
Масса без аккумуляторной батареи, кг......................40 или 1150
6. POWER — семейство источников электроэнергии для компьютерной техники:
- инверторы для преобразования постоянного тока от 12 В автомобильного аккумулятора в 230 В переменного тока; номинальная выходная мощность — 125 Вт, пиковая — 175 Вт;
- стабилизаторы напряжения, корректирующие отклонения от 168 до 278 В при номинальном выходном напряжении 230 В. Выпускаются модификации на мощность от 500 до 2000 Вт;
- резервные системы бесперебойного электропитания, снабженные программой отключения, дающей достаточно времени для закрытия рабочих файлов (программа запускается как фоновое задание для операционной системы компьютера, контролирующее состояние электроэнергии). Система нейтрализует снижение напряжения сети переменноготокадо 195 В; ниже этого уровня она переключается на энергию аккумулятора;
- съемная цинково-воздушная батарея для субблокнотных ПК; не нуждается в предварительной разрядке перед полной перезарядкой.
7. BASF — серия никель-кадмиевых аккумуляторных батарей для питания портативной бытовой аппаратуры. Выпускаются модификации (с емкостью в мА/ч, не менее): Baby — 1600; Mono — 1600; Mignon Ni MH — 1100; Mignon — 850; 9 В батарея типа "Крона" — 120; Micro — 180. Разработаны как стандартные, так и универсальные зарядные устройства с автоматическим переключением на режим сохранения заряда, таймером и индикатором режима зарядки.
8. АБ, АД, АДП — семейство электроагрегатов передвижных бензиновых и дизельных для обеспечения потребителей переменным током частотой 50 Гц с однофазным напряжением 230 В и трехфазным 400 В. Выпускаются модификации для напряжения 220 В на номинальную мощность, кВт (в скобках указан расход топлива): 0.5 (0.55 л/ч); 1.0 (1.0 л/ч; 3.0 (1.4 кг/ч). Для напряжения 400 В (три фазы) выпускаются модификации на мощность, кВт: 30, 50, 60, 75; ток, А: 108 или 130.
9. РИП — серия источников для питания радиотехнических устройств стабилизированными напряжением и током. Выпускаются модификации с регулируемым диапазоном выходного напряжения, В (в скобках указан регулируемый диапазон тока. А): 0-100 (0-1); 0-300 (0-0.3 и 0-1); 0-30 (0.5 и 0-10); нерегулируемое 220 (2.4).
10. UPS — серия источников бесперебойного питания для сетевых технологий: концентраторов, телекоммуникационного оборудования, серверов. В отдельные модели встраивается сетевой порт 10 Base T, обеспечивающий защиту от скачков напряжения для каждой линии порта. Программа при скачках напряжения обеспечивает корректное автозакрытие серверов, работающих в системах Novell, Windows NT, OS/2, SCO Unix, Unix Ware.
11. АТ-2000 — зарядное устройство для радиостанций и сотовых телефонов. Технология основана на применении коротких отрицательных импульсов во время заряда, что позволяет устранить "память", которую накапливают никелькадмиевые батареи. После 90 мин быстрого заряда устройство автоматически переключается в "щадящий" режим.
12. Emerson — семейство источников и систем бесперебойного электропитания в широком диапазоне мощности — от 250 ВА до 800 кВА (при параллельном наращивании — до 4.8 МВА). Выпускаются модификации: простые резервные, интеллектуальные линейно-интерактивные, интеллектуальные on-line, однофазные on-line средней мощности, on-line с трехфазным входом и однофазным выходом, трехфазные большой мощности. Большинство источников обеспечивает на выходе синусоидальное напряжение. Системы типа on-line способны обеспечить нагрузку "чистым" питанием даже в случае "очень грязных" сетей с большим уровнем помех и отклонений, в том числе и по частоте. Для сопряжения с компьютерной системой разработано программное обеспечение поддержки для большого количества операционных систем, позволяющее предотвратить потерю данных при длительных проблемах с питающим напряжением.
13. UNIBLOCK — серия источников бесперебойного питания большой мощности (150-1100 кВА), снабженных на выходе специальным электромеханическим преобразователем, повышающим качество выходных параметров системы.
14. MAX — серия повышающих преобразователей напряжения. Напряжение на входе может колебаться от 1 до 6 В. Стабилизированное напряжение на выходе может быть установлено на уровне 3.3 В (ток — 300 мА) и 5.0 В (ток — 200 мА) либо регулироваться в диапазоне от 2.5 до 6 В с помощью внешнего омического делителя напряжения. Применяется для радиотелефонов, пейджеров, переносных приборов и ручных терминалов. А. Барсуков, журнал "ТКТ" № 4, 1996 г.
 
 
Ретроспектива
 
Выставка «Электро-2005»: курс на ресурсосбережение. 14-я Международная выставка электрооборудования для энергетики, электротехники и электроники в промышленности и народном хозяйстве, энерго- и ресурсосберегающих технологий. На предшествовавшей пресс-конференции Николай Сорокин, зам. директора департамента промышленности Минпромэнерго РФ сделал акцент на последней составляющей в названии выставки, приведя в пример опыт Германии, где растёт роль солнечной энергетики в градостроительстве: уже тысячи домов имеют на своих крышах мощные солнечные батареи, днём отдавая излишки энергии городским предприятиям. На «Электро-2005» солнечная электроэнергетика также была представлена: например, на стенде фирмы «Авангард-Центр» мы видим панель для солнечной электростанции (рис. 1а), а также солнечный модуль и солнечное зарядное устройство (рис. 1б).  Подробнее о получении и использовании солнечной электроэнергии читайте во II выпуске справочника «Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических систем».
electro-1b (400x275, 78Kb)
«Во всем мире большое внимание уделяется сегодня электроэнергетическим установкам и системам, использующим альтернативные виды энергии: твердое, жидкое и газообразное топливо, энергию ветра и солнца, - сказал президент Международной академии электротехнических наук Валерий Альтов на прошлогодней пресс-конференции, посвященной международной выставке «Электро-2004». - Будущее - за энергосберегающим комплексом. Ученые готовят человечество к бережному использованию оставшихся запасов энергии на планете».
electro-1a (400x510, 164Kb)
Не случайно поэтому организаторы нынешней выставки детально изучили данный вопрос и поделились своими материалами с прессой. В частности, мы узнали, что в России нет закона о возобновляемой энергии, а такой закон ограничил бы монополию ТЭК и дал толчок развитию альтернативной энергетики.
Потенциал использования энергии солнца, ветра, био- и геотермальных ресурсов у нас в стране высок, но используется меньше чем на полпроцента. Правда, в последние годы ситуация стала меняться в тех регионах, которые удалены от мест добычи нефти и куда ее дорого завозить. Реально развитием альтернативной энергетики занимаются Камчатка, Калининград, Бурятия, Чукотка, часть Дальнего Востока. Под Улан-Уде, например, строится элитный коттеджный поселок, где условие покупки дома - пользование теплом, которое производят солнечные батареи. В Новгородской и Ленинградской областях работают мини-заводы по производству брикетов биотоплива, которым обогревают дома и дачи, а отходы горения перерабатываются для медицинской и косметической промышленности. На Камчатке и Сахалине используется энергия геотермальных источников, энергия ветра - на Чукотке, в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях, в Калининграде и на Сахалине; энергия солнца - на Дальнем Востоке, в Иркутской области, Омске, Хабаровском крае, Бурятии, Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской области. 
 
Батареи с жидким электролитом или VRLA? В компьютерных центрах традиционно использовались батареи с жидким электролитом (Wet Cell). Такие батареи обычно хранятся в отдельном помещении и требуют наблюдения за уровнем электролита, установки водородных детекторов и т.д. В некоторых системах InfraStruXure используются клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (Valve Regulated Lead Acid Batteries, VRLA). В настоящее время достигнуты определенные успехи в области профилактического обслуживания батарей VRLA, выражаемые в повышении времени автономной работы и уровня безопасности. Рекомендуется использовать сопутствующее техническое руководство “Batteries in a Data Center”, в котором сравниваются батареи с жидким электролитом и VRLA. Мы не исключаем, что Национальная ассоциация производителей (National Association of Manufacturers, NAM) может издать нормативные акты, ограничивающие совместное размещение батарей в одном помещении с компьютерным оборудованием. Подробный ответ на этот вопрос содержится в техническом руководстве “Battery Technology for the Data Center”. По материалам APC
 
3.9 (500x289, 79Kb)Установки для получения жидкого и газообразного топлива из биомассы и растительных отходов (по материалам Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства). Предназначены для расширения использования альтернативных источников топлива и энергии. К таким источникам относится растительная биомасса, основными поставщиками которой являются агропромышленное производство и лесное хозяйство.
Биотопливо используется для производства электроэнергии и тепла в тепло- и электростанциях на основе стационарных дизельных двигателей, газотурбинных электростанциях и котельных в диапазоне от 10 кВт до 10 МВт.
Одной из востребованных систем термохимической конверсии биомассы является получение жидкого и газообразного топлива методом быстрого пиролиза, предусматривающего максимальное использование в энергетике низкокалорийных полезных ископаемых (уголь, сланцы, торф, продукты переработки нефти), бытовых отходов, отходов лесного и сельскохозяйственного производства или специально выращиваемой биомассы. Быстрый пиролиз процесса разложения вещества заключается в высокоскоростном нагреве его до температур, при которых скорость выделения требуемых продуктов максимальна.
Параметры процесса быстрого пиролиза, состав и количество выделяемых продуктов предварительно уточняются для каждого вида сырья. Максимальные температуры переработки определяются температурой существования вещества в конденсированной фазе.
Установки разрабатываются для каждого вида сырья (сыпучего, измельченного твердого и жидкого).
Высокоскоростной нагрев вещества обеспечивает: минимальные потери энергии в окружающую среду; максимальную скорость процесса разложения вещества с выделением продуктов в газовую фазу. Скорость нагрева вещества должна превышать скорость физико-химических процессов, протекающих в перерабатываемой массе. Выход жидкого и газообразного топлива составляет не менее 50% от органической массы сырья.
В твердой фазе остаются неорганические компоненты и продукты химической модификации (углеподобный остаток). Количество углеподобного остатка определяется содержанием лигнина и всегда ниже количества остатка, получаемого при других методах переработки биомассы.
Для получения основного компонента жидкого топлива газовая фаза частично конденсируется (образующиеся низкомолекулярные продукты не конденсируются). Газовая фаза может направляться непосредственно на сжигание. Теплота сжигания (теплотворная способность) основного компонента топлива обычно больше высшей теплотворной способности сухого топлива данного типа. Так, высшая теплотворная способность древесины составляет 4500 ккал/кг, а теплота сжигания жидкого и газообразного компонента - 5500 ккал/кг. Жидкое и газообразное топливо может использоваться как печное, и после модификации как моторное топливо в двигателях внутреннего сгорания и в дизель-электрических установках.
Установки работают за счет электроэнергии или за счет сжигания продуктов переработки сырья. Затраты энергии для работы установки составляют 5-12% от энергии производимого топлива. 
Разработана установка для получения жидкого и газообразного топлива из древесных растительных отходов производительностью по сырью 1 т/сутки. На рис. 3.9 приведена её функциональная схема. Очищенное от посторонних примесей измельченное, древесное сырье (опилки) 1 загружается в приемный бункер 2, откуда посредством дозатора (шнекового транспортера) 3, установленного внутри камеры предварительного нагрева и удаления влаги с требуемой скоростью подается в реактор пиролиза 5.
Образовавшийся в камере удаления влаги пар может быть использован для отопления или направлен в теплообменник 4. В реакторе пиролиза происходит термическое разложение органической древесной массы с образованием преимущественно газифицированной фракции. Не пришедшие в газообразное состояние продукты пиролиза выводятся из реактора с помощью транспортного устройства 7 в сборник твердого остатка 8. Газифицированные продукты пиролиза древесины, пройдя через камеру очистки 6, поступают в конденсатор 9, где разделяются на жидкую и газообразную фракции. Сконденсированный жидкий продукт накапливается в приемнике 11. Газообразные продукты, пройдя блок очистки газа 10, подаются на сжигание в дизель-генераторную установку 12. Дизельный агрегат работает на комбинированном топливе в газодизельном режиме, одновременно потребляя пиролизный газ и дизельное топливо с добавлением до 20% пиролизной жидкости, поступающей из смесителя 13.
Производственный образец пиролизной установки опробован в лабораторном зале института на следующих видах сырья: древесная стружка, древесные опилки, фрезерный торф, измельченный бурый уголь, рисовая полова, отходы экстрагированного кофе (крошка).
Проведен анализ продуктов пиролиза в химлабораториях институтов ВИМС (минерального сырья) и ГНУ ВНИТиН (топлива и нефти). По результатам анализов установлен выход продукции пиролиза в зависимости от температуры процесса, в весовых %:
- жидкое биотопливо - 40–50;
- древесный уголь - 15-20;
- несконденсированный газ - 15-30.
Жидкое топливо по химическому составу и другим показателям относится к разряду котельных (печных) топлив, но после модификации может быть использовано для двигателей внутреннего сгорания.
Несконденсированный газ в основном содержит легкие углеводороды (до 30% метан, этан, пропан, а при пиролизе отходов пищевой промышленности, например экстрагированного кофе – до 65% объемных), хорошо горит и может быть использован (после влажной очистки) в двигателях внутреннего сгорания, например в дизель-генераторе для получения электроэнергии.
При переработке древесных опилок из 1 т. опилок в сутки получается 0,5 т. жидкого и газообразного топлива.

Серия сообщений "Электричество":
Электрика, энергообеспечение
Часть 1 - Защита видеосистем от перенапряжения
Часть 2 - Источники электроэнергии
Часть 3 - Прототип топливного элемента
Часть 4 - Приготовление защитных паст для опрессовки жил
...
Часть 47 - Утеплитель с фольгой: пенофол фольгированный самоклеющийся
Часть 48 - Тонкие PSP и GPS навигация
Часть 49 - Электричество из водопроводного крана: законно ли это?


Метки:  

Защита видеосистем от перенапряжения

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 14:24 + в цитатник
Актуально: Подшипник для дачной антенны http://2004tkt.blogspot.ru/2016/10/blog-post_4.html
 
3.6z (483x700, 279Kb)Существуют приборы серий НЗ0 и Н40 на четыре самостоятельных канала, защищающие коаксиальные линии ТВ-камер, концентраторов видеосигнала и т. п. видеоустройств от воздействия индуцированного перенапряжения.
Однако одной только защиты по видеоканалу видеосистемам недостаточно, поскольку, помимо специализированной, им требуется защита и общего характера. Видеокамера наблюдения, защищенная по видеоканалу устройством Н30, защищена еще и по цепи управления устройством серии DT, предназначенным для защиты линий передачи данных, в том числе и по интерфейсу RS-232. Кроме того, современные интеллектуальные видеокамеры нуждаются и в защите по электропитанию - в частности, устройствами серии ZS. Если в тракт видеосистемы входят антенны, им помогут коаксиальные защитные устройства серии KO, которые за счет применения грозозащитных разрядников с максимальным разрядным током 20 кА обеспечивают защиту приемных и передающих узлов от удара молнии в непосредственной близи от них. Чем вызвана такая тщательная защита и не получится ли так, что стоимость защиты в конечном итоге превысит стоимость защищаемого оборудования? Действительно, разработанная фирмой-изготовителем описываемых устройств номенклатура составляет около 1000 защитных устройств, что обусловлено бумом спроса на них в связи с проводимым сейчас во всем мире переоснащением предприятий и повсеместным внедрением сложной компьютерной и видеотехники. Фирмой проведены исследования, согласно которым конечный ущерб от выхода из строя такой техники примерно в 10 раз превышает цену необходимого комплекта защиты. Ущерб от воздействия эффектов, вызванных перенапряжением и ударами молнии, подразделяется на непрямой (уничтожение информации в виде экономических, коммерческих и технических данных) и прямой (повреждение имущества и механических элементов электроники). Если рассматривать электроэнергию в качестве товара, то от ее поставщика (на той или иной стадии ее подачи) необходимо требовать соблюдения четырех основных параметров:
- уровень напряжения;
- уровень частоты;
- допустимые нелинейные искажения;
- уровень перенапряжений (частота появления пиков перенапряжения).
Последний параметр - особенно капризный, поскольку перенапряжения относятся, как правило, к случайным явлениям, которые отличаются по месту, времени и форме. Значения перенапряжений определяются не только их причиной (удар молнии, коммутация в силовой сети и т. п.), но, например, и электрическими свойствами проводки (волновое сопротивление, конечный импеданс, диэлектрическая прочность и др.). Под перенапряжением понимается любое зависящее от времени повышение напряжения между двумя фазами сверх соответствующего пикового напряжения, выводимого из наибольшего напряжения, установленного для оборудования. Перенапряжение выражается либо в абсолютном виде своим пиковым значением (в вольтах), либо в качестве относительной величины с помощью коэффициента перенапряжения. Перенапряжения - это всегда переходные явления: либо с сильным затуханием и относительно малой продолжительностью, либо со слабым затуханием и относительно большой длительностью. Опасность перенапряжения заключается, прежде всего, в его ежедневном присутствии во всех электронных системах и системах передачи данных, что приводит к скорому уменьшению срока службы электронных деталей, а при превышении определенной амплитуды - к импульсному пробою. Масштабность этого явления привела к необходимости принятия международного стандарта на устройства защиты от перенапряжения, названного IЕС 61643-1 и обозначающего такие устройства аббревиатурой SPD (Surge protection device). Настоящим стандартом введен ряд основных определений. Так, SPD - это устройство, предназначенное для ограничений временных перенапряжений и отвода импульсов тока; оно содержит хотя бы одну нелинейную деталь. В частности, в SPD, ограничивающих напряжение, нелинейными элементами служат варисторы и супрессорные диоды, обеспечивающие снижение изначально высокого импеданса при нарастании напряжения. Инженерам-эксплуатационщикам рекомендуется плотнее ознакомиться с данным стандартом хотя бы потому, что он разъясняет, как следует читать паспортные данные устройств защиты. Например, в паспортных данных, применительно к максимальному разрядному току приводится параметр «8/20 мс», и это означает, что речь идет об импульсе тока с длительностью нарастания фронта 8 мс и длительностью спада до половины значения 20 мс. Подобный импульс применяется в качестве симулятора непрямых влияний молнии и коммутационных напряжений - наиболее распространенного вида проблем слаботочной видео- и компьютерной техники. Образование коммутационных перенапряжений в сети низкого напряжения происходит, прежде всего, при включении, выключении, присоединении и отсоединении индуктивных и емкостных нагрузок, либо при коротком замыкании в проводке низкого напряжения. Не менее важной причиной образования перенапряжения в сети низкого напряжения являются коммутационные операции в сетях высокого напряжения, переносимые посредством паразитных и индуктивных связей в распределительные сети низкого напряжения. В отдельных устройствах самым большим источником перенапряжения является прерывистое замыкание низкого напряжения на землю. В общем виде переходной процесс при коммутационном перенапряжении осуществляется в цепи RCL, в состав которой входят индуктивность источника, емкости проводки и контактов выключателя. На графике напряжение на контактах выключателя выглядит как пиковый выброс с последующими колебаниями амплитуды рабочего напряжения. В принципе, замер этого пикового значения можно произвести пиковым вольтметром с блоком памяти, осциллографом с блоком памяти, либо записывающим прибором. А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 2, 2002 г. 
 
 
Ретроспектива
 
При проектировании телевизионных систем в ряде случаев возникает необходимость организации питания приборов по длинной линии связи, например. в отсутствие источников питания на месте установки, или в случае предъявления особых требований, таких, как требования по взрывозащищённости. При этом. как правило, в приборах используются DC/DC конвертеры, обеспечивающие стабилизированное напряжение питания при высоком к.п.д.. независимо от длины линии связи и потребляемого тока. Рабочий диапазон входного напряжения конвертеров достаточно широк (например, 10., .40 В для конвертера ТЕN 30-2412WI производства TRACO POWER). Однако, как показала практика, при определённых условиях система питания на основе конвертеров может функционировать нестабильно - в момент включения или переходных процессов неконтролируемо увеличивается потребляемый ток, вызывая выход из строя элементов или срабатывание защиты. В докладе даны анализ этого явления и предложено, что необходимо учитывать при выборе как параметров источника питания и линии связи, так и типа используемого DC/DC конвертера. По докладу А. В. Кузнецова на конференции "Современное телевидение"
 
Темы серии справочников «Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических систем»
HD8489 - солнечная батарея своими руками: получить электроэнергию достаточную для питания ноутбука или камеры. MCI9E4O - альтернативные электро/гидро/источники. JMD9R5 - импульсный источник питания. защита оборудования от перенапряжения высоковольтных импульсов / бросков. JHD8483 - выход из строя никель-кадмиевого аккумулятора. NMD8E358 - потребление электроэнергии. BNT84R - как радиолюбители ориентируют солнечные батареи на солнце. JNRT83453 - первичные фотоэлектрические преобразователи. HCUR858 - возможна ли передача электроэнергии без проводов на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). HJG86TT - зачем на семейной кровати лежит батарейка CR 2032. VUI9R6Y - питание пьезодатчика и передача электрических сигналов по двухпроводной линии. NGITRR9 - получение электретов. NVIRTRT85 - сверхпроводимость и Московский Энергетический институт DU854E8R - дизель-генераторы, автоматизированные по второй степени. HJD8R8R - тонкий бронированный провод радиомонтажный. NCUR8RR - электропитание квартиры. HURT34R - что входит в расширенную зону обслуживания электросетей.
 

Серия сообщений "Электричество":
Электрика, энергообеспечение
Часть 1 - Защита видеосистем от перенапряжения
Часть 2 - Источники электроэнергии
Часть 3 - Прототип топливного элемента
...
Часть 47 - Утеплитель с фольгой: пенофол фольгированный самоклеющийся
Часть 48 - Тонкие PSP и GPS навигация
Часть 49 - Электричество из водопроводного крана: законно ли это?


Метки:  

Цветопунктура и телевидение

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 12:49 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: Робототехника для творчества - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/11/blog-post_7.html
f240 (450x527, 216Kb)
— тема доклада Института прикладных исследований на 8-й НТК «Современное телевидение», из которого следует, что при просмотре ТВ-передач цветопунктура осуществляется автоматически, без воли на то зрителя, на точки, расположенные на лице (90% случаев) и на руках (7% случаев).
За время, необходимое для активного воздействия (5-10 мин), происходит усреднение спектрального состава воздействия, что приводит к неопределенности вектора воздействия. Воздействие происходит модулированным по амплитуде во времени интегральным сигналом. Цвет воздействия образуется путем аддитивного сложения цветов точек свечения экрана телевизора или компьютерного монитора.
В другом докладе ИНПРИС рассмотрена созвучная тема: влияние цвета ТВ-изображения на радужную оболочку глаза, а через нее — на те органы человека, с которыми связаны точки радужной оболочки.
Поглощение цвета (как излучения определенной длины волны видимого диапазона) подпитывает соответствующей энергией орган и оздоравливает его. Но изначально система подпитки ориентирована на естественный солнечный спектр и аналоговое поступление сигнала без резких перепадов параметров. Отличия же спектра и параметров облучения от естественных могут привести к нарушениям в работе внутренних органов. А. Барсуков, журнал "ТКТ" № 6, 2000 г. 
 
 
Ретроспектива
 
LabVIEW 8: возможности распределенного интеллекта для решения задач управления, измерений и проектирования Что первое приходит Вам на ум, когда Вы слышите о распределенной системе? Многопроцессорная система, параллельно обрабатывающая несколько задач? Или электронная платежная система для работы с заказами со всего мира? Сеть беспроводных датчиков, отслеживающих состояние «умного дома»? Все эти примеры объединяет общая идея – распределение ресурсов системы для решения поставленной задачи. Благодаря повышению производительности современных микроэлектронных устройств при одновременном снижении их стоимости, инженеры и ученые нашли эффективные решения сложнейших задач путем добавления процессоров и «интеллектуальных» микропроцессорных компонентов в свои системы. И, как следствие, современные контрольно-измерительные устройства и системы все больше становятся распределенными. Тем не менее, разработка измерительных и управляющих систем, включающих несколько вычислительных узлов, не так проста, как может показаться на первый взгляд. При программировании распределенных систем специалисты столкнулись с целым классом новых проблем, к решению которых существующие средства разработки оказались не вполне пригодны. National Instruments LabVIEW 8 представляет новую технологию «распределенного интеллекта», ориентированную именно на этот класс задач, и включающую в себя следующие средства: Возможность программирования нескольких целевых платформ, таких как персональные, промышленные, портативные и встраиваемые компьютеры;  LabVIEW Project – новая интерактивная среда управления распределенными системами из единой программной оболочки; LabVIEW Shared Variable – новый коммуникационный интерфейс, позволяющий упростить обмен данными между различными устройствами и программами, входящими в распределенную систему; Средства синхронизации и тактирования как устройств, входящих в распределенную систему, так и нескольких распределенных систем.
Распределенные системы проектирования, управления и измерений
Создание распределенных систем требует новых, оригинальных подходов к программированию. Например, беспроводные датчики (wireless sensors) образуют самоорганизующуюся сеть, узлы которой самостоятельно устанавливают связь друг с другом. Очевидно, что специалисты, работающие с такой технологией, столкнутся с совершенно новыми проблемами в области программного обеспечения. И хотя некоторые проблемы возникают только при реализации конкретных систем, многие инженеры и ученые уже сейчас начинают испытывать схожие трудности при программировании распределенных систем. В качестве примеров можно привести системы испытания автомобильной электроники, смартфоны, комплексы технического зрения и промышленного мониторинга, а также комплексы синхронизированных автоматизированнх тестовых станций.
Проблемы разработки распределенных систем
Вы встретите распределенные системы в самых различных отраслях промышленности, на различных фазах жизненного цикла изделий, тем не менее, всем приложениям, использующим такого рода системы присущи схожие сложности: Программирование приложений, использующих многопроцессорную архитектуру, в том числе и смешанную – с микропроцессорами, ПЛИС и цифровыми сигнальными процессорами; Эффективный обмен данными между несколькими процессорами, расположенными как непосредственно на одной печатной плате, так и внутри единого инструментального шасси или объединенными через сеть; Объединение всех узлов в завершенную систему, с решением задач тактирования и синхронизации составляющих ее узлов; Интеграция в единой системе различных типов ввода-вывода, таких как высокоскоростной аналоговый или цифровой, а также техническое зрение и управление движением; Добавление иных сервисных функций по обмену данными между узлами, включая протоколирование, выдачу сигналов тревог и взаимодействие с информационными системами корпоративного уровня
Использование новых возможностей NI LabVIEW 8 позволяет разрешить большинство из вышеперечисленных проблем.
Программирование распределенных систем с вычислительными узлами разного типа
Распределенные системы обычно состоят из узлов, выполняющих различные функции – датчиков, приборов, автономных подсистем. Все эти узлы так или иначе взаимодействуют с главной системой, которая осуществляет управление, мониторинг и протоколирование данных. В настоящее время разработчикам распределенных систем приходится пользоваться разными средствами для программирования различных узлов. Более того, доступное на рынке стандартное оборудование не всегда может удовлетворить специфическим требованиям к системе. Поэтому для реализации особых алгоритмов применяется конфигурируемое аппаратное обеспечение, чаще всего на основе ПЛИС, что влечет за собой ощутимое усложнение разработки и требует более высокой квалификации разработчика в области специальных средств и языков программирования.
LabVIEW 8 призвана разрешить данную проблему, предоставляя единую универсальную среду разработки для программирования разнотипных узлов. Используя LabVIEW, Вы создаете код, который может выполняться на таких вычислительных платформах, как персональные компьютеры, устройства реального времени, устройства и подсистемы на базе ПЛИС. В единой оболочке LabVIEW сочетает специфические функции для решения совершенно разнотипных задач, например, функции распознавания образов и классификации объектов для систем автоматизированного видеоконтроля, построение траектории движения для управления электроприводами, измерение аналоговых и цифровых сигналов. Традиционно каждая из этих задач требовала применения отдельных специализированных программных продуктов. LabVIEW также содержит библиотеку расширенного анализа сигналов, а также развитые средства коммуникации с Интернет для удаленного управления и мониторинга. 
Способность универсального программного средства преодолеть ограничения стандартной функциональности узла позволяет резко снизить сложность разработки и в той же мере повысить производительность труда инженера-разработчика распределенных систем.
Коммуникации и обмен данными 
При создании распределенных измерительно-управляющих систем как правило используются различные средства и протоколы обмена данными. Реализация процедур обмена данными между процессорами, особенно работающими в режиме реального времени и во встраиваемых системах, без снижения производительности их работы, часто представляет собой трудную задачу. И хотя существует множество стандартов и протоколов обмена – например, TCP/IP, Modbus, UDP и OPC – ни один из них сам по себе не в состоянии удовлетворить всем требованиям различных задач. Кроме того, программные вызовы функций (API) различных протоколов отличаются между собой. Поэтому разработчики и системные интеграторы при создании комплексной системы автоматизации вынуждены использовать несколько коммуникационных протоколов. Для обеспечения детерминированного обмена данными между узлами системы часто приходится прибегать к таким дорогостоящим решениям, как использование аппаратно-реализованной «зеркальной памяти» (reflective memory). Одним из способов решения данного класса задач является устранение жесткой привязки определенного транспортного уровня и протокола к его программному вызову (API) в среде разработки. В этом случае вы можете использовать множество протоколов в рамках одного и того же программного кода, тем самым значительно сокращая время разработки и отладки приложения.
Технология распределенного интеллекта LabVIEW 8 призвана разрешить эти трудности за счет унификации процедур обмена данными через единый, гибкий и открытый коммуникационный протокол, поддерживающий различные процессоры, устройства реального времени, а также изделия сторонних разработчиков. Новые Переменные Общего Доступа (Shared Variables) в LabVIEW 8 являются уровнем абстракции транспортного протокола, адаптированы к передаче сложных типов данных, характерных для расширенных приложений с распределенных системах, и легко масштабируются до использования в функциях высокого уровня – протоколирования и тревожной сигнализации. Переменные Общего Доступа позволяют обмениваться данными между всеми узлами распределенной системы, включая узлы, работающие под управлением ОС жесткого реального времени, а также предоставляют доступ к историческим базам данных и операторским консолям с Web-интерфейсом. Вы можете легко сконфигурировать переменные при помощи интерактивных диалогов, осуществляя привязку пользовательских элементов управления и индикации к источникам данных в узлах распределенной системы. 
Разработка, отладка и загрузка кода на узлы распределенной системы
Обмен данными и командами между различными узлами – это только одна из трудностей разработки распределенных систем. Управление исходным программным кодом для каждого из узлов и загрузка исполняемого кода на все распределенные узлы также представляет собой серьезную задачу для разработчиков. Только в простейшем случае система состоит из однотипных вычислительных узлов, исходный программный код располагается на центральном компьютере и синхронно переносится на все узлы. В реальном, более сложном случае, в системе присутствуют узлы различного типа (смешанная архитектура), исполняемый код которых различен, причем не все узлы одновременно могут быть доступны для управления и перепрограммирования.
Новая оболочка управления проектами в LabVIEW 8 (LabVIEW 8 Project) хранит исходные коды и настройки всех узлов распределенной системы, включая ПК, контроллеры реального времени, системы на базе ПЛИС, портативные (карманные) компьютеры. Проект также предоставляет множество новых средств для совместной разработки и управления крупным приложением коллективом разработчиков, такие как: Интегрированные средства управления исходным кодом, совместимые с ведущими программными продуктами подобного назначения, например, Visual SourceSafe, Perforce, Rational ClearCase, PVCS, MKS и CVS; Библиотеки Проектов (Project Libraries), содержащие исходные коды в виде модульных, унифицированных функций, которые можно многократно вызывать из различных подсистем; Средства для хранения настроек устройств управления и ввода/вывода данных, входящих в состав каждого из узлов распределенной системы; Создание спецификаций, определяющих и хранящих многочисленные опции и настройки дистрибутивов исходного кода, отладки и компилляции исполняемого кода, а также описание процессов окончательной загрузки приложений на удаленные узлы 
Используя возможности распределенного интеллекта в LabVIEW 8, Вы значительно облегчаете процесс разработки распределенных систем. Все узлы и устройства – процессоры реального времени, ПЛИС, традиционные приборы, программируемые контроллеры автоматизации с OPC, карманные компьютеры – отображаются в окне Проекта LabVIEW, что упрощает конфигурирование и управление системой. Вы можете добавлять в Проект LabVIEW платформы исполнения, даже если они в данный момент времени работают в автономном режиме или недоступны – это также ускоряет проектирование и разработку системы с временно отсутствующими компонентами. Из простой и дружественной оболочки Проекта LabVIEW, Вы можете наблюдать, редактировать, загружать, выполнять и отлаживать программный код, работающий на любом узле системы. Вы можете также в реальном масштабе времени отслеживать взаимодействие между различными узлами системы. Эта возможность позволяет улучшить синхронизацию и коммуникации в системе на всех этапах ее создания – проектирования, разработки и отладки, тем самым значительно сокращая полное время разработки.
Синхронизация отдельных узлов системы с множеством процессоров и платформ исполнения
Важной составляющей частью разработки распределенной системы является организация совместной работы интеллектуальных узлов – координация и синхронизация их действий. Во многих распределенных системах такое взаимодействие осуществляется через операции ввода-вывода при помощи датчиков, исполнительных устройств и непосредственной генерации специальных сигналов синхронизации. Зачастую инженеры-разработчики прибегают к аппаратной реализации процедур синхронизации и тактирования узлов через ПЛИС и служебные сигнальные линии, интегрированные в системные шины устройств. LabVIEW 8 предлагает новое детерминированное Ethernet-решение для надежной синхронизации узлов в распределенных системах. Новая Переменная Общего Доступа LabVIEW (LabVIEW Shared Variable) может иметь жесткую привязку ко времени ее обновления и поэтому может быть использована для построения сложных распределенных систем управления с коррелированными измерительными и управляющими каналами, раположенными в различных узлах. Вместо применения дорогостоящих карт «зеркальной памяти», LabVIEW 8 обеспечивает простое, недорогое и стандартизированное решение по тактированию и синхронизации узлов системы в сети с периодом синхронизации 100 мкс и точностью ±5 мкс. 
LabVIEW 8 представляет возможности распределенного интеллекта
Современные тенденции показывают, что разрозненные контрольно-измерительные системы предприятий объединяются в распределенные системы более высокого уровня с полной интеграцией вычислительных и управляющих ресурсов. LabVIEW 8 является высокоэффективной, но простой в использовании оболочкой для проектирования, управления, запуска и синхронизации распределенных систем. Для удовлетворения ваших текущих и перспективных потребностей LabVIEW обеспечивает: Поддержку различных архитектур и платформ исполнения, таких как персональные, промышленные, портативные и встраиваемые компьютеры, в том числе многопроцессорные системы с ПЛИС и цифровыми сигнальными процессорами, а также системы, работающие под управлением ОС жесткого реального времени; Мониторинг и управление распределенными узлами системы из единой интерактивной оболочки Проекта LabVIEW (LabVIEW Projet); Упрощение передачи данных между различными вычислительными узлами при помощи новой Переменной Общего Доступа LabVIEW 8 (LabVIEW Shared Variable); Поддержку множества вариантов синхронизации и тактирования узлов распределенных систем через новую технологию детерминированного Ethernet
Графическая платформа разработки приложений LabVIEW способствует повышению производительности труда инженеров и ученых – от разработки простых лабораторных стендов до создания сложнейших распределенных систем с интеллектуальными узлами. Уникальное сочетание простых графических средств разработки, поддержки широкого спектра устройств ввода-вывода, возможностей программирования распределенных систем и быстрорастущего сообщества пользователей делает платформу LabVIEW передовым продуктом, используемым для решения задач проектирования, управления и измерений. По материалу National Instruments Russia
 
Специалисты в области решения задач управления
Абрамянц Т. Г.: "Управление подвижными объектами в условиях искусственно организованной неполноты информации"
Абросимов А. В.: "Универсальный приёмник сигналов от инфракрасных пультов дистанционного управления"
Амосов Н. М.: "Проблема построения нейроподобной сети для управления роботом"
Ахапкин С. В.: "Футбол роботов - многоагентная среда для исследования группового поведения интеллектуальных роботов"
Ахтёров А. В.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования распределённой мобильной системой"
Бабкин Ю. М.: "Анализ применимости силового и гироскопического способов стабилизации плоскости вращения антенной системы многофункционального корабельного радиолокатора"
Базванов А. А.: "Алгоритмы управления движением команды колёсных роботов-футболистов"
Бакиров А. К.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия", "Проблемы управления распределёнными мобильными системами", "Исследование особых ситуаций для задачи выбора пуи в условиях неопределённости", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования" 
Баландин А. В.: "Гибридная сеть в системе управления вибрационными испытаниями"
Баранов С. И.: "Синтез многопрограммных автоматов"
Барбашова Т. Ф.:"Условия согласования информационно-двигательных параметров мобильного робота при осмотре среды"
Бардзинь Я. М.: "Конечные автоматы: поведение и синтез"
Барсуков А. П.: "Управление механизмами посредством видеосигналов"
Баша О. И.: "Оптимизация маршрута мобильного робота при движении по маякам методом генетических алгоритмов"
Безнос А. В.: "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Бек В. В.: "Интегрированные системы активного управления"
Бекишев А. В.: "Структурный синтез динамических регуляторов для позиционно-траекторных систем управления адаптивными мобильными роботами на базе дирижаблей"
Белиовская Л. Г.: "Использование языка LabView для программирования роботов школьниками 3-11 классов"
Белиовский А. Е.: "Использование языка LabView для программирования роботов школьниками 3-11 классов"
Белковой Александр Петрович: "Система движения и управления MCS 43"
Белотелов В. А.: "Алгоритмы управления движением мобильного робота, разработанные для робототехнических соревнований", "Особенности управления электроприводами мехатронных систем", "Мобильный робот-футболист", "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Белоусов А. И.: "Использование сетей Петри для синхронизации движения распределённой мобильной системы", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования распределённой мобильной системой" 
Белоусов И. Р.: "Эффективное телеуправление роботами через сеть Интернет"
Бесекерский В. А.: "Динамический синтез систем гироскопической стабилизации"
Борзов А. В.: "Решение игровой задачи управления колебательным процессом с квадратичным трением"
Боровин Г. К.: "Управление интегральным локомоционным роботом"
Боронин С. В.: "Разработка алгоритма управления поведением мобильного робота с помощью нечеткой логики"
Буданов В. М.: "Использование динамической модели при управлении мобильным роботом"
Бурдаков С. Ф.: "Механизмы группового поведения аниматов", "Робосмартконструирование на основе мультимодульной мехатронной системы с адаптивно перестраиваемой структурой (Робомедиум)", "Элементы теории роботов. Механика и управление", "Математические модели и идентификация роботов с упругими элементами"
Быков Э. Б.: "Многоцелевые оптимальные адаптивные системы управления техническими средствами - высококачественные системы управления с расширенным кругом решаемых задач"
Васильев А. Е.: "Методика проектирования интеллектуальных систем управления мобильных минироботов"
Васильев С. В.: "Футбол роботов - многоагентная среда для исследования группового поведения интеллектуальных роботов"
Васильева О. В.: "Алгоритмы управления мобильным роботом "Зоркий", "Использование цифровой chip-камеры для слежения за полосой"
Ветошкина Е. В.: "Моделирование стратегии управления группой робототехнических объектов"
Викулов О. В.: "Выбор коэффициентов штрафов функционала качества Летова-Калмана при синтезе радиоэлектронных следящих систем"
Вознесенский И. Н.: "О регулировании машин с большим числом регулируемых параметров"
Войнов В. В.: "Управление микророботом для диагностики трубчатых органов. Бионический подход"
Вохрышев В. Е.: "Пневматическое устройство для построения колебательных самонастраивающихся систем"
Гавриленко А. Б.: "Алгоритмы управления движением команды колёсных роботов-футболистов"
Гайдук А. Р.: "Распределённые системы планирования действий коллективов роботов"
Галенко Д. Н.: "Проблема построения нейроподобной сети для управления роботом"
Галин В.: "Рулевая машинка, преобразующая одну команду в шесть"
Голован А. А.: "Алгоритмы управления движением мобильного робота, разработанные для робототехнических соревнований"
Горгонов Г. И.: "Радиоэлектронные системы самонаведения"
Городецкий В. И.: "Футбол роботов - многоагентная среда для исследования группового поведения интеллектуальных роботов"
Григоренко Н. Л.: "Об одном классе задач управления несколькими динамическими процессами", "Задача управления несколькими динамическими процессами"
Гришин А. А.: "Алгоритмы управления движением мобильного робота, разработанные для робототехнических соревнований"
Данилов И. М.: "Управление мобильным роботом с использованием информации о токах в двигателях ведущих колёс"
Данильчик А.: "Пропорциональное управление на дискретной аппаратуре"
Даринцев Олег Владимирович: "Система управления микроробота, базового элемента наностанции", "Проблемы взаимодействия виртуальных и реальных микросистем", "Интеллектуальное управление движением мобильного микроробота на основе использования нейронной сети Кохонена"
Джегутанов Ф. Р.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия"
Друян Е. В.: "Параметрическая адаптация для управления многомассовыми нелинейными упругими электромеханическими объектами"
Дьяков А.: "Из четырёх команд - двадцать"
Егоров И. Н.: "Координатно-параметрическое управление движением оптической головки лазер-робота"
Егупов Н. Д.: "Методы классической и современной теории автоматического управления"
Емельянов С. Н.: "Система управления полноприводного трёхколёсного движителя"
Жихарев Д. Н.: "Особенности управления электроприводами мехатронных систем", "Мобильный робот-футболист", "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Жуков К. Г.: "Возможности LabVIEW в модель-ориентированном проектировании встраиваемых систем управления"
Завадская Э. А.: "Компьютерная технология проектирования и отработки управляющих алгоритмов программного обеспечения изделий, содержащих встроенные ЭВМ"
Захаров В.: "Интеллектуальные технологии в современных системах управления"
Земляков С. Д.: "О некоторых результатах развития теории и практики применения беспоисковых адаптивных систем", "Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления"
Зенкевич С. Л.: "Метод нейросетевого оптимального управления", "Управление роботами"
Зюбин В. Е.: "Язык Рефлекс. Математическая модель алгоритмов управления", "Исследование условий применимости языка параллельного программирования СПАРМ для задач построения надёжных управляющих программ", "Язык СПАРМ" - средство программирования микроконтроллеров", "Распределение вычислительных ресурсов в средах с многопоточной реализацией гиперавтомата"
Ивайкин Владимир: "Использование скользящих режимов в регулировании"
Иванов В. Е.: "Виртуальная среда для визуального моделирования движения мобильного робота на базе мини-дирижабля", "Структурная организация программного комплекса для виртуального моделирования движения адаптивного мобильного робота на базе мини-дирижабля"
Иванов Ю. И.: "Микроконтроллерная реализация тактического управления мобильным роботом с ШИМ модуляцией"
Ильин А. В.: "Построение асимптотических наблюдателей для управляемых систем, находящихся под воздействием внешнего возмущения", "Построение наблюдателей для линейных дискретных систем, находящихся под воздействием внешнего возмущения"
Ильясов Б. Г.: "Проблемы взаимодействия виртуальных и реальных микросистем"
Илюшко В. М.: "Проектирование микропроцессорных систем управления роботизированными комплексами"
Ифанов А. В.: "Координатно-параметрическое управление движением оптической головки лазер-робота"
Кабанец В. А.: "Микроконтроллерная реализация тактического управления мобильным роботом с ШИМ модуляцией"
Кавешников Н. А.: "Микроконтроллерная реализация тактического управления мобильным роботом с ШИМ модуляцией"
Казаков В. П.: "Параметрическая адаптация для управления многомассовыми нелинейными упругими электромеханическими объектами"
Калагин И. Н.: "Система управления микроробота, базового элемента наностанции", "Интеллектуальное управление движением мобильного микроробота на основе использования нейронной сети Кохонена"
Каляев И. А.: "Распределённые системы планирования действий коллективов роботов"
Камзолкин Д. В.: "Численный метод решения одного класса нелинейных дифференциальных игр"
Капустян С. Г.: "Распределённые системы планирования действий коллективов роботов", "Распределённое управление группой интеллектуальных мобильных роботов"
Капырин И. В.: "Управление двигателем автомобиля с целью предотвращения заноса"
Карапетян А. В.: "Устойчивость и стабилизация мехатронных систем"
Касаткин А. М.: "Проблема построения нейроподобной сети для управления роботом"
Кирикова Е. П.: "Модель адаптивного поведения роботов однородной группы большого объёма", "Моделирование поведения большой группы однотипных роботов в среде с препятствиями"
Кирильченко А. А.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия", "Проблемы управления распределёнными мобильными системами", "Условия согласования информационно-двигательных параметров мобильного робота при осмотре среды", "Концепция виртуальных датчиков в задачах управления мобильными мехатронными системами", "Исследование особых ситуаций для задачи выбора пути в условиях неопределённости", "Использование сетей Петри для синхронизации движения распределённой мобильной системы", "Метод потенциалов в задаче выбора пути: история и перспективы", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования", "Концепция виртуальной сенсорной сети как основа информационного обеспечения систем контроля и мобильных роботов", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования распределённой мобильной системой" 
Киселёв А. Н.: "Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления"
Киселёв В. В.: "Нечеткая логика для управления роботом с монокулярным зрением"
Кожанов А. А.: "Мобильный робот-футболист", "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Колганов М. А.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия", "Метод потенциалов в задаче выбора пути: история и перспективы", "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования" 
Колесников А. А.: "Синергетическая теория управления"
Коньков В. Г.: "Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления"
Колосов А. С.: "Алгоритмы управления мобильным роботом "Зоркий", "Использование цифровой chip-камеры для слежения за полосой"
Корнеев И. Г.: "Структурно-алгоритмическая реализация системы управления мобильным роботом с танковой кинематической схемой", "Устройство управления манипулятором для высокопроизводительных робототехнических комплексов"
Коротынский А. В.: "Механизмы группового поведения аниматов", "Робосмартконструирование на основе мультимодульной мехатронной системы с адаптивно перестраиваемой структурой (Робомедиум)"
Корянов В. В.: "Структурная схема управления шагающим аппаратом, перелезающим через вертикальный столб"
Кравченко А. Б.: "Устройство управления манипулятором для высокопроизводительных робототехнических комплексов"
Краев А. В.: "Построение наблюдателей для линейных дискретных систем, находящихся под воздействием внешнего возмущения"
Красавин Д. А.: "Метод построения управляющей системы мобильного робота при движении по маякам с помощью нейросетевых технологий"
Красовский А. А.: "Справочник по теории автоматического управления"
Криушов А. В.: "Методика проектирования интеллектуальных систем управления мобильных минироботов"
Крутова И. Н.: "Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления"
Крутько П. Д.: "Управление исполнительными системами роботов", "Декомпозирующие алгоритмы управления движением нелинейных динамических систем"
Кудряшов А.: "Следящая система"
Ладенко И. С.: "Интеллектуальные системы в целевом управлении"
Ладынин И. Г.: "Концепция виртуальных датчиков в задачах управления мобильными мехатронными системами"
Леонтьев А. Г.: "Методика проектирования интеллектуальных систем управления мобильных минироботов"
Лепетухин К. Ю.: "Моделирование стратегии управления группой робототехнических объектов"
Лещенко Р. В.: "Моделирование стратегии управления группой робототехнических объектов"
Лившиц Л. Б.: "Компьютерная технология проектирования и отработки управляющих алгоритмов программного обеспечения изделий, содержащих встроенные ЭВМ"
Лохин В. М.: "Система управления транспортным роботом с рекуперацией энергии", "Интеллектуальные системы управления", "Особенности нечетких преобразований в задачах обработки информации и управления", "Искусственный интеллект и управление сложными динамическими системами"
Лукин В. В.: "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования" 
Лукьянова Л. Н.: "Задача избежания столкновения с не выпуклым препятствием для линейной управляемой системы"
Лысов Н. Ю.: "Аппаратно-программный комплекс для исследования быстродействующих систем с интеллектуальными регуляторами"
Лысый А. В.: "Концепция управления мобильным роботом для международного фестиваля. Система моделирования, анализ и синтез алгоритмов управления"
Макаров И. М.: "Система управления транспортным роботом с рекуперацией энергии", "Интеллектуальные системы управления", "Особенности нечетких преобразований в задачах обработки информации и управления", "Искусственный интеллект и управление сложными динамическими системами"
Максимов М. В.: "Радиоэлектронные системы самонаведения", "Радиоэлектронные следящие системы. Синтез методами теории оптимального управления"
Малолетов А. В.: "Моделирование стратегии управления группой робототехнических объектов"
Малыш Н. А.: "Новая система управления роботом ER-1"
Манько С. В.: "Интеллектуальные системы управления", "Особенности нечетких преобразований в задачах обработки информации и управления"
Маслачков В. Н.: "Комплекс электроуправляемого объектива К35ОПФ16Э"
Маслов Е. П.: "Управление подвижными объектами в условиях искусственно организованной неполноты информации"
Махлин А. Р.: "Интегрированные системы активного управления"
Медведев И. С.: "Построение функциональных наблюдателей минимального порядка"
Медведев М. Ю.: "Структурный синтез динамических регуляторов для позиционно-траекторных систем управления адаптивными мобильными роботами на базе дирижаблей"
Меркулов В. И.: "Радиоэлектронные следящие системы. Синтез методами теории оптимального управления", "Выбор коэффициентов штрафов функционала качества Летова-Калмана при синтезе радиоэлектронных следящих систем"
Меркурьев И. В.: "Алгоритмы управления движением команды колёсных роботов-футболистов"
Мигранов Айрат Борисович: "Проблемы взаимодействия виртуальных и реальных микросистем"
Мирошник И. В.: "Нелинейное адаптивное управление сложными динамическими системами"
Моисеев А. Г.: "Концепция оптимальной автоматизации и интерактивные системы управления", "Оптимизация управления конечным состоянием многоступенчатых динамических систем в задачах аэрокосмических полётов", "Новые принципы интеграции систем управления"
Морозов В. М.: "Устойчивость и стабилизация мехатронных систем"
Мунасыпов Р. А.: "Система управления микроробота, базового элемента наностанции", "Проблемы взаимодействия виртуальных и реальных микросистем", "Интеллектуальное управление движением мобильного микроробота на основе использования нейронной сети Кохонена"
Никифоров В. О.: "Нелинейное адаптивное управление сложными динамическими системами"
Никулин Е.: "Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа и синтеза систем"
Носов О. Г.: "Vinten: третье поколение роботизированных систем управления камерами"
Омельченко А. Ю.: "Управление сопряженными динамическими переменными пространственного механизма"
Орлов И. В.: "Управление мобильным роботом с использованием информации о токах в двигателях ведущих колёс"
Охоцимский Д. Е.: "Проблемы взаимодействия виртуальных и реальных микросистем", "Управление интегральным локомоционным роботом", "Проблемы динамики и управления мобильных колёсных роботов"
Павловский Владимир Евгеньевич: "Модель адаптивного поведения роботов однородной группы большого объёма", "Моделирование поведения большой группы однотипных роботов в среде с препятствиями", "Проблемы динамики и управления мобильных колёсных роботов"
Пахомов Виктор Борисович: "Алгоритмы управления движением мобильного робота, разработанные для робототехнических соревнований", "Особенности управления электроприводами мехатронных систем", "Мобильный робот-футболист", "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Петрин А. А.: "Формирование действий распределённых мобильных систем на основе дальнометрии в задачах информационного блокирования и информационного взаимодействия", "Концепция виртуальной сенсорной сети как основа информационного обеспечения систем контроля и мобильных роботов"
Петров Б. Н.: "Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления"
Петросянц К. О.: "Универсальный приёмник сигналов от инфракрасных пультов дистанционного управления"
Петухов А. Д.: "Распределение вычислительных ресурсов в средах с многопоточной реализацией гиперавтомата"
Пивоварчук Д. Г.: "Об одном подходе к исследованию нелинейной задачи динамического поиска"
Письменный А. Г.: "Алгоритмы управления мобильным роботом "Зоркий", "Использование цифровой chip-камеры для слежения за полосой"
Письменная Е. В.: "Алгоритмы управления мобильным роботом "Зоркий", "Использование цифровой chip-камеры для слежения за полосой"
Платонов А. К.: "Управление поведением мобильного робота", "Система управления полноприводного трёхколёсного движителя", "Концепция виртуальных датчиков в задачах управления мобильными мехатронными системами", "Управление интегральным локомоционным роботом", "Метод потенциалов в задаче выбора пути: история и перспективы", "Проблема объезда препятствий в искусственных и естественных средах"
Плотников В.: "Рулевая машинка, преобразующая одну команду в шесть"
Пономарёв В. Г.: "Управление группой мобильных роботов на основе метода распределённого планирования действий"
Пряничников В. Е.: "Проблемы организации автономного мобильного патрулирования" 
Пупков П. А.: "Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления"
Путов А. В.: "Параметрическая адаптация для управления многомассовыми нелинейными упругими электромеханическими объектами"
Пшихопов Вячеслав Хасанович: "Структурно-алгоритмическая реализация системы управления мобильным роботом с танковой кинематической схемой", "Устройство управления манипулятором для высокопроизводительных робототехнических комплексов", "Аналитический синтез синергетических регуляторов для позиционно-траекторных систем управления мобильными роботами", "Структурная организация программного комплекса для виртуального моделирования движения адаптивного мобильного робота на базе мини-дирижабля", "Структурный синтез динамических регуляторов для позиционно-траекторных систем управления адаптивными мобильными роботами на базе дирижаблей", "Контурный регулятор для нейросетевой системы управления адаптивного мобильного робота", "Устройство позиционно-контурного управления мобильным роботом"
Пятницкий Е. С.: "Принцип декомпозиции в управлении механическими и электромеханическими системами"
Разуваев А. П.: "Анализ применимости силового и гироскопического способов стабилизации плоскости вращения антенной системы многофункционального корабельного радиолокатора"
Розенвассер Е. Н.: "Чувствительность систем управления"
Ройтенберг Я. Н.: "Автоматическое управление"
Романов М. П.: "Система управления транспортным роботом с рекуперацией энергии", "Интеллектуальные системы управления"
Рубинович Е. Я.: "Управление подвижными объектами в условиях искусственно организованной неполноты информации"
Рутковский В. Ю.: "О некоторых результатах развития теории и практики применения беспоисковых адаптивных систем", "Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления"
Самойлович Г. В.: "Общие принципы проектирования систем управления"
Силаев Д. В.: "Об одном классе задач преследования в дифференциальных играх многих лиц"
Сиротенко М. Ю.: "Нейросетевая система планирования траекторий мобильного робота"
Смирнов А. И.: "Новая система управления роботом ER-1"
Станкевич Л. А.: "Футбол роботов - многоагентная среда для исследования группового поведения интеллектуальных роботов"
Страшун Ю. П.: "Автоматическое управление в технических системах"
Суханов В. М.: "Адаптивные декомпозирующие алгоритмы управления полуактивной связкой механических систем"
Тележкин В. Ф.: "Гибридная сеть в системе управления вибрационными испытаниями"
Тележкин В. В.: "Гибридная сеть в системе управления вибрационными испытаниями"
Тимофеев А. Н.: "Механизмы группового поведения аниматов", "Робосмартконструирование на основе мультимодульной мехатронной системы с адаптивно перестраиваемой структурой (Робомедиум)"
Топчеев Е. И.: "Общие принципы проектирования систем управления"
Трахтенброт Б. А.: "Конечные автоматы: поведение и синтез"
Туккель Н. И.: "SWITCH-технология автоматный подход к созданию программного обеспечения "реактивных" систем"
Туркин И. И.: "Многоцелевые оптимальные адаптивные системы управления техническими средствами - высококачественные системы управления с расширенным кругом решаемых задач"
Уколов И. С.: "Интегрированные системы активного управления"
Фабрикант Е. А.: "Динамический синтез систем гироскопической стабилизации"
Фирсова Е. М.: "Адаптивные декомпозирующие алгоритмы управления полуактивной связкой механических систем"
Фомин В. Н.: "Адаптивное управление динамическими объектами"
Фомичев В. В.: "Построение асимптотических наблюдателей для управляемых систем, находящихся под воздействием внешнего возмущения", "Построение функциональных наблюдателей минимального порядка"
Фрадков А. Л.: "Адаптивное управление динамическими объектами", "Нелинейное адаптивное управление сложными динамическими системами"
Харьков В. П.: "Адаптивный алгоритм оптимального управления на основе обратных задач динамики"
Хесин А. Я.: "Системы управления вещательных ТВ камер с высокой степенью автоматизации"
Хорайкин М. Н.: "Новая система управления роботом ER-1"
Цымбал И. Г.: "Устройство управления манипулятором для высокопроизводительных робототехнических комплексов"
Чан А. З.: "Параметрическая адаптация для управления многомассовыми нелинейными упругими электромеханическими объектами"
Чембровский О. А.: "Общие принципы проектирования систем управления"
Черемисинов Д. И.: "Реализация параллельных алгоритмов управления на одном микропроцессоре"
Черноусько Ф. Л.: "Управляемый поиск подвижного объекта", "Декомпозирующие алгоритмы управления движением нелинейных динамических систем"
Чернухин Ю. В.: "Контурный регулятор для нейросетевой системы управления адаптивного мобильного робота"
Чумаченко И. В.: "Проектирование микропроцессорных систем управления роботизированными комплексами"
Шалыто А. А.: "SWITCH-технология автоматный подход к созданию программного обеспечения "реактивных" систем", "Объектно-ориентированный подход к автоматному программированию"
Шарипова Н. Н.: "Компьютерная технология проектирования и отработки управляющих алгоритмов программного обеспечения изделий, содержащих встроенные ЭВМ"
Шемаев П. К.: "Структурно-алгоритмическая реализация системы управления мобильным роботом с танковой кинематической схемой"
Шенброт И. М.: "Системы программно-логического управления и их применение"
Шилов М. М.: "Методика проектирования интеллектуальных систем управления мобильных минироботов"
Шопырин Д. Г.: "Объектно-ориентированный подход к автоматному программированию"
Шпанко О. А.: "Мобильный робот-футболист", "Современные интерфейсы в мехатронных системах"
Штейнберг А. Л.: "Системы управления вещательных ТВ камер с высокой степенью автоматизации"
Юревич Е. И.: "Основы робототехники", "Динамика управления роботами"
Юсупов Р. М.: "Чувствительность систем управления", "Вопросы кибернетики. Теория чувствительности и её применение"
Ющенко А. С.: "Система «человек-робот» - тенденции развития", "Управление роботами"
Яковлев В.: "Рулевая машинка"
Якубович В. А.: "Адаптивное управление динамическими объектами"
Ярошевский В. С.: "Организация процессов пятипроцессорной системы управления мобильного трёхколёсного робота", "Система управления полноприводного трёхколёсного движителя", "Согласованное управление движением колёс и корпуса полноприводного колёсного движителя", "Условия согласования информационно-двигательных параметров мобильного робота при осмотре среды"
Ястребов В. В.: "Концепция виртуальных датчиков в задачах управления мобильными мехатронными системами"
Яшкичев И. В.: "Условия согласования информационно-двигательных параметров мобильного робота при осмотре среды"
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Бартос Дж.: "Интеллектуальное движение: объединение различных функций"
Закревский А. Д. (Минск): "Параллельные алгоритмы логического управления"
Ильин С. А. (Киев): "Многопотоковая реализация программного обеспечения системы управления мобильного робота"
Иноуэ Х. (Япония): "Мехатроника"
Куафе Ф. (Франция): "Телеуправление роботами с помощью ЭВМ", "Взаимодействие робота с внешней средой"
Лурье Б.: "Классические методы автоматического управления"
Мейер А.: "Современная теория автоматического управления и её применение"
Предко Майк: "Устройства управления роботами. Схемотехника и программирование"
Цаунер Клаус-Петер: "Управление шестиногим роботом при помощи биологического организма - плесневого грибка"
Чиа-Вэй Шеу: "Управление скоростью шаговых двигателей с помощью микроконтроллера, содержащего АЦП"
Шильяк Д.: "Децентрализованное управление сложными системами"
 
Темы серии справочников «Компоненты и решения для создания роботов и робототехнических систем»
56FDJDE - система числового управления и нелинейный рассеиватель. S453W - factorycast: форум, доступ к переменным. 2RTR3 - гетерогенная интеграционная шина. ER95W - gelshield 200. QEC44 - байесовская сегментация изображения. GO644 - схема подключения "нара 27м1р". 48RFR -внешний вид centum cs. euroline l: линия для производства. R35IG - carbon foil. S4RFW - линейные модули sbc: описание. DR235 - плавная деградация. W8D45 - ускорители на fpga. RU453 - как конвертировать uhf. AE272 - применение оператора Лапласа в динамических системах. 49F34 - микрофокусированный зонд. W4R0V - термодымовая камера ellermatik. CW455 - алгоритм диагностики узла гибкой робототехнической системы. F435T - традиционный привод линейных перемещений и примеры. R3RW - экзамен по мехатронике. 49FE3E - поисковые средства и их использование. CW482 - opc ole: справочник команд. DHU83R - автономные системы канализации. NCFU494 - определение адреса провода в монтажной схеме. GSDR483 - математическая модель сдувания пыли с поверхности. HD8ER24R - организация виртуальной памяти в операционной системе Debian. HUR9504 - расфокусировка OpenCV. JHD9550R - горизонтальный и вертикальный дрейф в MathCad. HDR8RR - пример программы на Picbasic Pro управления сервомашинкой. JV9E9TR - математические модели умного дома. CURR94 - теория горизонтали Вилера. .HD949TR - Labview и дыхание.
 

Серия сообщений "Биохакинг":
особенности организма
Часть 1 - Люди «речевых» профессий,
Часть 2 - Улучшение дикции при занятиях риторикой
Часть 3 - Цветопунктура и телевидение
Часть 4 - Алкотестер
Часть 5 - Эксперименты генной инженерии по выращиванию у человека хвоста
...
Часть 48 - Прогноз по рынку труда
Часть 49 - Испытательный цех концерна секс-роботов
Часть 50 - Обгрызут ли новые бактерии электропроводку в автомобилях, квартирах и т. д?


Метки:  

Как прогнозировать условия видимости?

Вторник, 22 Ноября 2016 г. 10:03 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ПЕШЕХОДОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - http://www.liveinternet.ru/users/albrs/post402385026/ 
spin (405x381, 94Kb)Чтобы понять, существует ли ответ на этот вопрос, особенно интересующий разработчиков электронно-оптических систем (ЭОС), мы посетили совместную пресс-конференцию корпорации Intel и Института вычислительной математики РАН, на которой были оглашены результаты беспрецедентных для российской науки исследований.
Условия видимости, определяемые состоянием атмосферы, до сих пор, несмотря на значительный прогресс в развитии средств обнаружения, остаются очень критичным параметром, закладываемым в расчеты ЭОС. Погодные условия изменяются в довольно широком диапазоне, и системы должны работать устойчиво в границах этого диапазона. То есть, приходится закладывать универсальность, существенно увеличивающую сложность и стоимость ЭОС. Например, при создании атмосферных оптических линий связи применяют дублирование стволов передачи и приёма, чтобы обеспечить надёжность канала (до 99,7% как в АОЛС «Мост») в условиях непрозрачных помех – снег, град и т. п. Но это в наземных системах, где для работы различных схем улучшения можно подвести энергоснабжение любой мощности. А как быть в мобильных условиях военной разведки или целеуказания? Например, в беспилотной авиации, где мощности бортового энергоснабжения слишком ограниченны, чтобы «подвесить» усложнённую электронную оптику и это заставляет БПЛА кардинально зависеть от метеоусловий – как в песне из к/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»: «Мы к земле прикованы погодой».
Вот если бы можно было точно знать метеообстановку на день и час боевого вылета либо рейда разведгруппы – тогда можно было бы вооружиться компактной ЭОС, «заточенной» под данную конкретную видимость. Но не фантастика ли это?
А здесь мы воспроизведём фрагмент выступления на упомянутой пресс-конференции, сделанного вице-президентом и генеральным управляющим бизнесом Intel в странах ЕМЕА Кристианом Моралесом на тему «Платформа Intel Itanium2: основа для высокопроизводительных вычислений». Согласно этому выступлению, прогнозирование погоды с точностью до часа и километра – это задача такого же уровня, как и расчет управляемой ядерной реакции или симуляция мировых процессов. Для решения таких задач необходимый показатель FLOPS (число операций с плавающей запятой в секунду) должен составлять 10 в степени «16». Эта величина будет достигнута в 2005 г., в чем у нас нет оснований сомневаться, поскольку более чем за 10 лет сотрудничества с корпорацией Intel наш журнал убедился в полной достоверности её прогнозов.
Теперь о том, что входит в понятие «прогнозирование погоды» в контексте этого материала, и здесь мы уже будем основываться на докладе директора ИВМ РАН Валентина Дымникова. Этот институт, используя в качестве вычислительной платформы кластер на базе процессоров Intel Itanium2, обладающий пиковой производительностью около 80 гигафлопс, провёл масштабные исследования динамики климата. Специалисты института выполнили моделирование изменений климата в XIX-XXII столетиях с помощью уникальной модели общей циркуляции атмосферы и океана, которая была разработана в ИВМ РАН и на сегодня является единственной российской математической моделью, учитывающей совместную циркуляцию атмосферы и глубокого океана.
Атмосферный блок модели был выполнен с разрешением 5 х 4 градуса по долготе и широте и имел 21 уровень по вертикали, а в океане разрешение составило 2,5 х 2 градуса и 33 уровня. С точки зрения на атмосферу как на оптическую среду, надо отметить, что для воспроизведения предыдущего и моделирования будущего климатов задавался временной код концентрации парниковых газов, аэрозолей и солнечного излучения, а также прогноз изменения концентрации радиационно активных газов.
В. П. Дымников особо отметил, что модель ИВМ РАН по чувствительности превосходит некоторые зарубежные модели. Это фундаментальный вопрос науки – чувствительность модели к внешним возмущениям, адекватная чувствительности атмосферы. Для построения модели необходимо описать всё множество энергонезависимых процессов, отвечающих за поведение климатической системы. Климатическая система представляется как точка, а состояние климатической системы – это траектория точки. Прогноз напрямую зависит от начального значения системы, а его трудно задать, учитывая, что данные по состоянию атмосферы имеются только за последние полвека, а по океану их вообще почти нет. Поэтому стратегическое значение имеет тот факт, что в России начались подобные исследования. А. Барсуков для журнала "ТКТ" 
 
 
Ретроспектива
 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, ЛЕДОВЫЙ ЛАГЕРЬ «БАРНЕО», 13 апреля 2005 года. – Двое сотрудников московского офиса корпорации Intel, участвовавших в недавней экспедиции на Северный полюс, развернули первый в Арктике хот-спот (зону публичного беспроводного доступа, работающую в стандарте 802.11b/g) на территории ледового лагеря «Барнео», который расположен примерно в 80 км от северной «макушки» планеты. Используя возможности беспроводных технологий, а также аппаратной платформы на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК, участники арктического эксперимента выполнили большой спектр задач, продемонстрировав широкую функциональность «цифрового дома» и «цифрового предприятия», предоставляющих колоссальные преимущества пользователям цифровых устройств даже в экстремально суровых природных условиях.
Лагерь «Барнео» - жилой палаточный комплекс, который располагается на льдине приблизительно на 89-й северной параллели, обладает автономной системой жизнеобеспечения (дизель-генератор для обеспечения обогрева жилых помещений и электроснабжения, походная кухня и т.д.) и служит для поддержки и сопровождения научных, экологических, археологических, биологических, технических, спасательных и других экспедиций в Арктике. Лагерь – временный, сроки его функционирования определяются природными условиями и, как правило, приходятся на апрель, когда состояние льдины позволяет лагерю безопасно существовать и даже осуществлять авиасообщение с трансфером через аэропорт норвежского города Лонгиер (Шпицберген).
Тем не менее даже благоприятствующие жизнедеятельности лагеря «Барнео» погодные условия являются экстремальными с точки зрения использования компьютерной техники. Температура воздуха зачастую не поднимается выше отметки -300С, что оказывает негативное воздействие, в первую очередь, на ЖК-мониторы и батареи электропитания. 85-процентная влажность и существенная разница температур внутри и вне жилых помещений вызывает образование конденсата на механических и прочих частях устройств.
Вместе с тем в ледовом лагере живут люди, которым необходимо использовать цифровую технику для работы и отдыха. Собственно, именно такая задача и была поставлена перед участниками экспедиции: продемонстрировать, что самые современные и при этом вполне доступные информационные и коммуникационные технологии могут быть использованы для удовлетворения самых широких потребностей пользователей даже в экстремальных арктических условиях.
Сотрудники корпорации Intel развернули на территории лагеря «Барнео» зону беспроводного доступа: в «штабной» палатке была установлена точка доступа стандарта 802.11b/g, посредством которой, а также с помощью трех ноутбуков IBM Т41 и Т42 на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК, была организована локальная беспроводная сеть. Получить доступ к сети мог любой обитатель лагеря, располагающий мобильным ПК или КПК с поддержкой соответствующих беспроводных стандартов. Кроме того, посредством спутникового телефона системы «Иридиум» был организован канал, связавший локальную беспроводную сеть лагеря «Барнео» с глобальной сетью Интернет.
Развернутая сеть с выходом в Интернет позволила обитателям палаточного комплекса даже в суровых полярных условиях воспользоваться преимуществами мобильных технологий и воплотить в жизнь элементы «цифрового дома» и «цифрового предприятия». Добавим, что один из ноутбуков, использовавшихся в экспедиции, побывал непосредственно на Северном полюсе, с честью выдержав испытание холодом, после чего продолжал исправно функционировать в ледовом лагере.
Участники экспедиции преобразовали один из ноутбуков на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК в своего рода мультимедийную библиотеку. Еще перед началом экспедиции, а также во время ее проведения на ноутбук загружался цифровой контент: видеофильмы, музыка, игры, фотографии, - причем последние ежедневно обновлялись отправившимися на Северный полюс. Свободный доступ к контенту получили все пользователи сети, причем воспроизводить контент можно было из любой палатки лагеря с помощью любого подключенного к сети устройства, «запрашивая» информацию в централизованном мультимедийном хранилище.
В результате обитатели ледового лагеря «Барнео» имели возможность в любое время и в любой точке действия беспроводной сети наслаждаться любимыми фильмами и музыкой, просматривать обновляемые архивы фотоиллюстраций и закачивать наиболее понравившиеся из них на свои собственные устройства, а при подключении спутникового канала доступа в Интернет – путешествовать по вэб-страницам и осуществлять отправку электронной корреспонденции с публичных почтовых ящиков.
«Где, как не на Северном полюсе, испытывать возможности новой техники и технологий? – резонно заметил легендарный российский полярный исследователь Дмитрий Шпаро, находившийся в лагере «Барнео» в период проведения эксперимента. – Мультимедийные, мобильные и коммуникационные технологии очень нужны полярникам, поскольку им, как никому другому, требуется постоянно ощущать свою связь с Большой землей, общаясь с теми, кто находится на материке, просматривая любимые фильмы, слушая любимую музыку. В этом смысле современные высокие технологии обеспечивают колоссальный прогресс даже в чисто человеческом плане».
Помимо «цифрового дома», участникам полярного эксперимента удалось реализовать также элементы «цифрового предприятия»: с помощью беспроводной сети и спутникового интернет-канала они получили доступ к корпоративным базам данных и удаленный доступ к корпоративному почтовому сервису.
При этом сотрудники Intel учли специфику расположения лагеря. На один из мобильных ПК было поставлено специализированное программное обеспечение - «Автоматизированное рабочее место синоптика», которое предоставил Гидрометцентр РФ. Это ПО позволило в режиме реального времени получать прогноз погоды для региона расположения экспедиции и заранее узнавать об изменении различных климатических параметров (температура, скорость ветра, давление, облачность и др.). Данные обновлялись с помощью серверного кластера на основе архитектуры Intel Itanium 2, расположенного в Главном вычислительном центре Росгидромета в Москве. Таким образом, «АРМ синоптика» в лагере «Барнео» позволило участникам экспедиции оперировать актуальным прогнозом погоды, осуществляя удаленное соединение с кластером ГВЦ Росгидромета.
Участники полярного эксперимента воспользовались также возможностью удаленных финансовых транзакций за счет использования мобильных технологий и спутникового канала доступа в Интернет. Непосредственно из лагеря «Барнео» был осуществлен удаленный платеж по счетам за услуги одного из столичных операторов сотовой связи, а также платеж за коммунальные услуги. Таким образом, с помощью системы удаленных финансовых платежей и программного обеспечения Faktura.ru от компании ЦФТ, счет владельца сотового телефона был пополнен с расстояния в 3838 км от ближайшего офиса оператора сотовой связи в Москве.
Mobile in Mobilus: мобильные технологии для дрейфующей станции
Заключительным этапом экспедиции стало посещение сотрудниками Intel полярной станции СП-33 - единственной на данный момент дрейфующей научной станции в мире. От имени корпораций Intel и IBM участники экспедиции преподнесли руководству станции подарок – ноутбук IBM T42 на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК. В свою очередь, начальник станции СП-33 Алексей Висневский и руководитель вычислительного комплекса станции Андрей Румянцев вручили представителям Intel диплом «Intel Centrino Mobile Technology – работает на Северном полюсе».
Исследователи, работающие на СП-33, продолжают многолетние научные изыскания в районе центральной Арктики, начатые еще в 1937 году на первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1». С того времени 32 отечественные станции проработали в Северном Ледовитом океане в общей сложности 29726 суток. Станция СП-33, расположенная на двухметровой ледяной толще и медленно дрейфующая вдоль подводного хребта Ломоносова, была создана 9 сентября прошлого года. Спектр задач станции, постоянными сотрудниками которой являются 12 человек, обширен и носит стратегический характер: сбор метеорологических и гидрометеорологических данных, гидрологические исследования, исследования льда и движения льдин, и др. Эти данные расширят знания ученых о процессах, происходящих в природной среде центральной Арктики, помогут понять причины глобальных климатических изменений и улучшат качество прогнозов погоды. В целом работа СП-33 является важным этапом подготовки России к участию в мероприятиях Международного полярного года, проведение которого намечено на 2007-2008 гг.
Недавно руководство станции и Института Арктики и Антарктики, осуществляющего координацию деятельности российских полярников, решило оборудовать СП-33 современной компьютерной техникой – был приобретен сервер на базе платформы Intel Xeon и беспроводной хаб, позволяющий организовать несколько десятков рабочих мест. На станции уже имеется в наличии несколько ноутбуков с возможностью беспроводного доступа. Переданный полярникам ноутбук IBM T42 на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК также будет подключен к будущей локальной беспроводной сети станции.
«К сожалению, арктическая специфика заставляет нас быть избирательными. Когда возникает вопрос, что важнее завезти на станцию – дополнительную провизию или компьютеры, - мы, конечно же, выбираем еду, - не скрывает Андрей Румянцев. – Тем более важно, что современные мобильные технологии позволяют радикально уменьшить вес и габариты вычислительной техники, интегрировать в нее возможности беспроводной связи, увеличить производительность. Ведь каждый завозимый на станцию гвоздь, каждый килограмм груза становится фактически «золотым», так что вопросы поставок приобретают для нас особую актуальность. Мы планируем развернуть на станции локальную беспроводную сеть на 36 рабочих мест (то есть с запасом, поскольку сейчас на станции работает 24 полярника), оснастив их ПК – желательно, конечно же, ноутбуками, которые в полярных условиях гораздо удобнее и функциональнее настольных систем. Впоследствии нам бы хотелось развернуть мощную графическую станцию: в этом случае первичную обработку 3D данных о движении и положении льдин можно было бы делать непосредственно на СП-33». (* Именно так пишут название своего лагеря его организаторы)
 
03.11.06. Объявлено, что Национальный центр атмосферных исследований США (NCAR) установил новый суперкомпьютер  Blueice, в результате чего мощность вычислительных ресурсов NCAR в установившемся режиме возросла в три раза. Новый суперкомпьютер с пиковой производительностью 12 терафлоп (12 триллионов операций с плавающей запятой в секунду) позволит ученым увеличить детальность и сложность применяемых геофизических моделей, углубить исследования в области погоды и климата, а также повысить точность данных, используемых при принятии решений.
Суперкомпьютер Blueice – первая очередь системы ICESS (Integrated Computing Environment for Scientific Simulation) – в данный момент проходит приёмочные испытания. Ввод Blueice в эксплуатацию запланирован на февраль 2008 г. Вторая очередь системы ICESS будет развернута в 2008 г. Система ICESS будет использоваться для поддержки геофизических исследований вплоть до середины 2011 г.
"Высочайшая производительность системы Blueice позволит перевести наши вычислительные проекты на новый уровень, – говорит Том Бетдж (Tom Bettge), директор подразделения Operations and Services лаборатории вычислительных и информационных систем при NCAR. – Ученые смогут исследовать сложные проблемы в области турбулентности атмосферы, повысить точность моделирования регионального климата и прогнозировать погоду в близком к реальному масштабе времени. Кроме того, они смогут адаптировать свой программный код для решения более масштабных задач и повысить сложность применяемых физических моделей".
Первая очередь ICESS, которая будет действовать в нынешней конфигурации 18 месяцев, представляет собой суперкомпьютерный кластер, состоящий из SMP-узлов System p5 575 на базе процессоров POWER5+. Система укомплектована процессорами с тактовой частотой 1,9 ГГц, оперативной памятью объемом 4 ТБ и системой хранения данных FASTt DS4800 емкостью 150 ТБ. Кроме того, в системе установлен двухканальный коммутатор IBM High Performance Switch – специализированное сетевое устройство, оптимизированное для поддержки высокоскоростных межузловых коммуникаций, которые необходимы для эффективного выполнения программного кода, применяемого в рамках научно-технических исследований. И, наконец, в кластере будет использоваться решение IBM Rear Door Heat eXchanger – "охлаждающая дверца" толщиной пять дюймов, которая с помощью холодной воды отбирает тепло, которое отводится через заднюю стенку вычислительной системы. Применение инновационного решения Rear Door Heat eXchanger позволяет оптимизировать энергопотребление, управление и охлаждение всей ИТ-инфраструктуры вычислительного центра.
Ожидается, что при пиковой производительности 12 терафлоп суперкомпьютер Blueice в установившемся режиме обеспечит производительность на уровне 2 терафлоп. Производительность в установившемся режиме, с помощью которой оценивается вычислительная мощность системы при решении таких задач, как построение атмосферных, океанических и других геофизических моделей, является наилучшим показателем применимости системы. Blueice будет первым суперкомпьютером в центре NCAR, сумевшим преодолеть важнейший рубеж производительности в установившемся режиме – один терафлоп.
NCAR реализует вторую очередь ICESS в июне 2008 г., при этом будут использованы системы на базе готовящихся к выпуску процессоров POWER6. Кроме того, при этом будут расширены возможности установленного коммутатора High Performance Switch, подсистемы хранения данных и программных средств кластеризации.
 
01.02.08. — В ответ на рост беспокойства мировой общественности в отношении глобального изменения климата и его потенциального влияния на прибрежные территории, расположенные ниже уровня моря, корпорация IBM объявила о своем решении открыть в Амстердаме (Нидерланды) Международный центр перспективных технологий управления водохозяйственной деятельностью (IBM Global Center of Excellence for Water Management).
Опираясь на консалтинговые, технологические и исследовательские ресурсы, а также практический опыт и экспертные знания IBM, этот центр будет оказывать помощь клиентам компании из государственного сектора многих стран мира в разработке решений, направленных на прогнозирование экологического состояния и защиту окружающей среды территорий морских береговых зон и речных дельт, расположенных ниже уровня моря.
Считается, что прибрежные области подвержены большему риску наводнений из-за растущего уровня воды в морях и экстремальных метеорологических ситуаций, связываемых с началом глобального изменения климата.
«Свыше 60% населения Земли живет в прибрежных морских зонах и низинных областях речных дельт, и вследствие этого создание эффективных систем управления водными ресурсами и водохозяйственной деятельностью становится все более насущной проблемой, — утверждает Шэрон Нуньес (Sharon Nunes), вице-президент подразделения IBM Big Green Innovations. — Сотрудничая с правительством Нидерландов и местными органами власти, IBM будет использовать свои интеллектуальные и технологические ресурсы для решения этой важной комплексной проблемы посредством применения прогрессивных технологий и методик, включая 3D-Интернет и «серьезные» интерактивные игры-симуляторы (применяемые для неигровых задач). Нидерланды обладают уникальным опытом в укреплении берегов и защите прибрежных областей от наводнений. Открытие центра перспективных технологий в Амстердаме даст возможность IBM использовать не только собственные интеллектуальные ресурсы и инновации, но также экспертные знания и богатейший опыт голландских ученых и инженеров. Такой подход согласуется со стратегией IBM как глобально интегрированного предприятия – использовать знания и опыт местных специалистов для обслуживания наших клиентов во всем мире».
Новый центр IBM будет играть ключевую роль в анонсированной программе инновационных решений по предупреждению наводнений Flood Control 2015. В рамках этой программы, действие которой рассчитано на период до 2015 года, коммерческие организации, образовательные и правительственные учреждения Нидерландов будут тесно сотрудничать в целях эффективного решения проблемы защиты от наводнений прибрежных территорий страны, расположенных ниже уровня моря.
На начальном этапе своей деятельности центр IBM будет обеспечивать правительственные органы Нидерландов и агентства по предупреждению стихийных бедствий передовыми средствами прогнозирования и прогностического моделирования. Центр будет использовать достижения IBM в области интеллектуальных датчиков, технологий «серьезных» игр и 3D-Интернета для создания методик реалистичного моделирования и имитационных экспериментов. В дальнейшем центр займется разработкой дополнительных решений для управления водохозяйственной деятельностью, которые будут предлагаться клиентам IBM во всем мире.
«Нидерланды обладают более чем 400-летним опытом и традициями успешного противостояния водной стихии. Свыше 55% территории Нидерландов расположено ниже уровня моря, и около 70% нашего валового внутреннего продукта (ВВП) производится в этом регионе страны, — говорит Ариэ Крааиджевельд (Arie Kraaijeveld), председатель независимой организации Netherlands Water Partnership. — У нас всегда была потребность, умение и национальная заинтересованность в решении этой проблемы. Сейчас нам нужно мобилизовать бизнес, консультантов и исследователей для использования мирового опыта и знаний в данной области. Планируемое IBM открытие центра перспективных технологий в Амстердаме очень поможет в достижении этой общей цели».
Участие IBM в решении проблем, связанных со сбережением и распределением водных ресурсов, созданием водоочистных технологий, эффективным управлением водохозяйственной деятельностью, борьбой с наводнениями – всем тем, что охватывает термин Water Management – является частью ее инициативы "Big Green Innovations". Анонсированная в октябре 2006 года в рамках глобальной инвестиционной программы IBM InnovationJam, предусматривающей финансирование в размере 100 млн. долларов десяти перспективных инновационных проектов, инициатива Big Green Innovations представляет собой реализацию беспрецедентного эксперимента по международному сотрудничеству в развитии инноваций.
Подразделение IBM Big Green Innovations концентрирует свои усилия в сферах управления водохозяйственной деятельности, создания альтернативных источников энергии и контроля выбросов парникового газа. Big Green Innovations – лишь одна из целого ряда инициатив IBM, связанных и энергосбережением и охраной окружающей среды, таких, как программы Energy Efficient Technology and Services (энергетически эффективные технологии и сервисы), Intelligent Utilities (интеллектуальные предприятия общественного пользования) и Intelligent Transport (интеллектуальные транспортные системы).
Среди проектов, в которых участвует команда Big Green Innovations – уникальная совместная инициатива IBM и института Beacon Institute по развертыванию технологической системы мониторинга для непрерывного контроля экологического состояния реки Гудзон в штате Нью-Йорк (одной из крупнейших рек Америки), с использованием интегрированной сети датчиков и робототехнических устройств, распределенных по всему течению реки. Кроме того, сотрудничество IBM с организацией The Nature Conservancy в создании новой базовой инфраструктуры компьютерного моделирования – которое осуществляется как часть программы IBM по реализации концепции гражданской ответственности корпораций – позволит заинтересованным организациям воспроизводить экологические характеристики и условия речных бассейнов по всему миру, способствуя надлежащей информированности уполномоченных органов, ответственных за природоохранную деятельность, и принесет пользу людям, содействуя сохранению естественной природной среды этих водных ресурсов и прилегающих территорий.
 
27 января 2010 года. В аналитическом отчете консалтинговой фирмы Groom Energy компания SAP AG названа лидером сегмента корпоративных решений для учета выбросов углерода (ECA). SAP получила столь высокую оценку благодаря предоставляемому по требованию решению SAP Carbon Impact. 
В своем отчете Groom Energy оценивала поставщиков, исходя из количества заказчиков, которые используют их решения, технических особенностей решений, рыночной концепции и финансовой стабильности поставщиков. Документ «Учет выбросов углерода-2010: решения для анализа и отчетности по выбросам парниковых газов на корпоративном уровне, а также обзор программных продуктов для учета парниковых газов» является уже третьим исследованием Groom Energy на рынке решений ECA. 
SAP Carbon Impact помогает компаниям точно измерять и сравнивать объемы выбросов углерода, разрабатывать планы по их снижению, а также реализовывать наиболее эффективные стратегии снижения экологических затрат. Данное решение дает клиентам достоверную информацию, необходимую для точного измерения и сокращения выбросов парниковых газов, а также финансировании сокращения и уменьшении других видов воздействия на окружающую среду в подразделениях и логистических цепочках. 
SAP Carbon Impact является частью комплексного портфеля продуктов SAP для обеспечения устойчивого развития, в который входят решения SAP BusinessObjects Sustainability Performance Management, SAP Environment, Health, and Safety Management и пакеты передовых практических методов SAP для обеспечения устойчивого развития.
Глобальное исследование: Климатические изменения порождают риски и инвестиционные проблемы в мировой добывающей промышленности. По мнению авторов отчета, добывающие компании не в полной мере осознают риски, вызываемые неизбежными изменениями климатических условий. 
ЛОНДОН, Великобритания, 08 февраля 2010 г. — Согласно отчету консалтинговой компании Acclimatise, подготовленному при поддержке корпорации IBM, свыше 80% глобальных добывающих предприятий, опрошенных в процессе исследования, заявили о том, что их физические активы потенциально подвержены негативному воздействию чрезвычайных метеорологических факторов, однако лишь 13% компаний-респондентов сообщили, что они предпринимают ответные действия для защиты своих активов, критически важных для успеха бизнеса, привлекают необходимые финансовые инвестиции и обеспечивают безопасность своих работников. 
Изложенные в отчете выводы отражают важные альтернативы, стоящие сегодня перед добывающими предприятиями, и эти возможности способны помочь их бизнесу подготовиться к ожидаемым дополнительным расходам и проблемам, вызванным изменениями климата. Проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются предприятия добывающей промышленности, заставляют их руководителей пересматривать свой традиционный образ отраслевого экономического мышления – с тем чтобы находить, изучать и внедрять новые практики, способные улучшить добывающий бизнес.
Эти адаптационные меры необходимо включать в бизнес-планы компаний – в противном случае риски, вызванные климатическими изменениями, могут оказать существенное негативное влияние на финансовую и операционную эффективность предприятия, потенциально увеличивая операционные и капитальные расходы. Данный вывод особенно верен для предприятий добывающей отрасли, где нужно принимать решения о долгосрочных инвестициях. Тем не менее, лишь 3% участвовавших в опросе компаний сообщили, что они выдвинули адаптацию процесса принятия бизнес-решений на повестку дня в качестве первоочередной задачи, и этот результат, как подчеркивается в отчете, свидетельствует о необходимости пересмотра своих подходов к принятию решений значительным числом компаний отрасли.
Инвесторы и финансовые институты осознают важность активов предприятий и того вклада, который активы вносят в общую рыночную капитализацию компании. Они проявляют растущий интерес к изучению вопросов, связанных с влиянием на бизнес глобального изменения климата, и анализу соответствующих последствий для их инвестиций, включая риски финансирования проектов. Если активы компании не адаптированы к тому, чтобы успешно противостоять негативному воздействию климатических изменений, то финансовое планирование, выполненное в нынешних условиях бизнеса на основе текущих показателей экономической эффективности и стоимости активов, не может считаться надежным, и это будет оказывать потенциальное влияние на капитализацию компании и интерес к ней со стороны инвесторов.
■ Возможности для изменений
«Добывающая промышленность многие годы вносила важнейший вклад в развитие экономики и общества, постоянно отслеживая происходящие изменения и всегда успешно приспосабливаясь к ним. По мнению IBM, сегодня темпы изменений возрастают, и многие в отрасли начинают понимать, что современному добывающему предприятию нужно работать по-новому, работать более разумно, чтобы преуспеть в своем бизнесе, — подчеркнул Дэвид Картер (David Carter), руководитель всемирной службы IBM Global Business Services по добывающей промышленности и растущим рынкам. — Компании должны с большим вниманием отнестись к потенциальному воздействию неизбежных климатических изменений, вызванных текущими выбросами парниковых газов. Практические выводы, которые они должны сделать, могут принимать форму адаптационных мероприятий по снижению рисков, согласованных с регуляционными нормами контролирующих органов и направленных на повышение энергетической эффективности, либо адекватных мер по сокращению вредных выбросов».
Итоговый отчет Acclimatise, озаглавленный "Global Mining - The Adaptation Challenge" («Глобальные добывающие предприятия – проблемы адаптации»), основывается на данных корпоративных отчетов, которые получены организацией Carbon Disclosure Project (CDP) в ответ на ее ежегодный запрос информации об осведомленности компаний об угрозах, связанных с климатическими изменениями, и возможностях противостоять этим угрозам. Такие запросы были отправлены 144 крупнейшим компаниям добывающей отрасли (соответствующий список составлен на основании данных о рыночной капитализации), и 43% из них прислали подробные отчеты. Анализ полученной информации осуществлялся с использованием фирменной методологии Acclimatisation Index™.
■ Пять факторов климатических изменений, влияющих на издержки и доходы
Нагрузка на природные ресурсы — Главной статьей расходов для добывающих компаний станет вода, поскольку проблемы мировых ресурсов пресной воды все более усугубляются. Тем не менее, лишь 16% опрошенных добывающих компаний сообщили, что они принимают меры по управлению промышленным потреблением воды. Сокращение водных ресурсов, ухудшение качества воды и растущая потребность в воде создают реальные проблемы для добывающего сектора. Эта отрасль исторически привыкла к надежному снабжению чистой и дешевой водой. Нынешняя ситуация с водными ресурсами и тенденции ее дальнейшего развития, усугубленные климатическими изменениями, создают серьезные операционные проблемы, приводят к ограничениям потребления и ужесточению нормативных требований по качеству воды, контролируемых регулирующими органами, способствуют росту цен на воду, а также привлекают повышенное внимание общественности к корпоративным практикам использования ценных водных ресурсов.
Риск здоровью и безопасности персонала — Изменения климата могут оказать влияние на здоровье людей, занятых в добывающем бизнесе, включая персонал предприятий отрасли, сотрудников фирм-подрядчиков, торговых партнеров. Это может служить причиной дополнительных финансовых потерь для добывающих компаний по причине снижения продуктивности, задержек и простоев в работе, а также выплат по искам о компенсации ущерба здоровью. В результате климатических изменений может возрастать риск заболеваний, травматизма или даже смерти от тепловых ударов в периоды сильной жары, от наводнений, ураганов, пожаров и засух для производственного персонала добывающих компаний. Тем не менее, по данным опроса, лишь 19% опрошенных предприятий отрасли рассматривали вероятность повышенной угрозы жизни и здоровью работников в связи с этими климатическими факторами. Техническая безопасность и эксплуатационные характеристики промышленных сооружений, конструкций, оборудования и других активов тоже могут оказаться неустойчивыми к климатическим изменениям, что также может приводить к дополнительным расходам на обеспечение безопасных и комфортных условий работы персонала и поддержку требуемого уровня производительности.
Риск недостаточной надежности энергоснабжения — Большинство сфер бизнеса зависят от надежных и гарантированных источников энергии для обеспечения непрерывности своих операций. В некоторых промышленных отраслях применяются ответственные операции или логистические схемы, для которых даже кратковременные перебои в энергоснабжении приводит к значительным финансовым потерям и снижению доходов. Добывающая промышленность – одна из таких отраслей, где сбои в поставке энергии и рост энергозатрат способны негативно повлиять на экономическую эффективность операций. Среди опрошенных предприятий отрасли 34% компаний-респондентов признали, что климатические изменения могут стать причиной неустойчивости цен на электроэнергию и недостаточной надежности энергоснабжения. При этом только 11% респондентов видят и признают эти риски со стороны предприятий-поставщиков энергоресурсов.
Дополнительные меры по управлению репутацией — Климатические изменения способны создавать или усиливать напряженность, наносящую урон деловой репутации компании, модифицируя взаимосвязи между инвестициями и окружающими их средами и местными сообществами. Изменения климата также меняют и ожидания заинтересованных сторон, в особенности тех, кто в большей степени подвержен влиянию социальных и экологических факторов, в частности, институциональных инвесторов. Лишь 18% компаний добывающей отрасли, опрошенных в процессе исследования, сообщили о своей осведомленности и понимании важности этих проблем репутационного характера, которые могут возникнуть, если они не будут предпринимать адекватных мер в связи с климатическими изменениями. 
Рост операционных и транспортных расходов — Поскольку полезные ископаемые и минеральное сырье добывают, как правило, в отдаленных регионах, добывающие предприятия сталкиваются с проблемами логистики, связанными, в частности, с тем, как осуществляются перевозки персонала, поставщиков, партнеров и продуктов в районы шахт, рудников и месторождений. Основные задержки для добывающих компаний связаны с поиском запасных частей, когда выходит из строя оборудование. Непосредственное техническое обслуживание на месте, при этом, может составлять значительную часть общих издержек.
Вопросы перевозок, в особенности, сдерживание транспортных расходов и обеспечение прозрачности функционирования являются, как правило, одной из важнейших составляющих управления любой корпоративной цепочкой поставок. Среди опрошенных добывающих предприятий 24% респондентов сослались на потенциальные проблемы, которые могут возникать вследствие зависимости компаний от морского транспорта и портовых служб, а 19% предприятий-респондентов признали, что уязвимыми могут быть и наземные транспортные системы. 
«Если говорить об индустрии, которая неизбежно бы столкнулась с проблемами в результате воздействия климатических изменений, то это, несомненно, добывающая промышленность. Вы не можете инвестировать в долгосрочные капиталоемкие операции, не учитывая то, как изменения климата повлияют на ваши операции, на ваши рынки, на ваши трудовые ресурсы и вашу репутацию», — заметил Джон Ферт (John Firth), сооснователь и главный исполнительный директор компании Acclimatise.
Давление со стороны регуляционных органов и заинтересованных организаций/сообществ, к которому нужно приспосабливаться
Регулятивные и юридические механизмы — Несмотря на то, что в ответ на эти проблемы во многих странах были разработаны новые регулятивные требования и правила, сохраняется значительная доля неопределенности в отношении сфер применения, формы и содержания будущих законодательных актов и отраслевых нормативов. Для стимулирования инвестиционной активности компаний необходима большая определенность относительно правовой сферы регулятивного процесса. В некоторых странах потребуются новые ценовые структуры экономического регулирования или новые ставки регулятивного налога для содействия росту показателей энергетической эффективности и улучшения управления требованиями.
Требования заинтересованных сторон о раскрытии рисков — Инвесторы и другие заинтересованные стороны, включая правительства, регулятивные органы, потребителей, местные сообщества и общественные организации, начали усиливать давление на добывающие компании по кругу вопросов, связанных с климатическими рисками и возможностями. Ситуация с раскрытием климатических рисков и управлением этими рисками постепенно меняется – соответствующие правила переходят из категории рекомендуемых мер в разряд обязательных требований. Эти изменения расширяют уже имеющийся у директоров компаний пакет обязательств и предусматривают раскрытие информации по ожидаемым материальным рискам акционерам, страховым фирмам и регулятивным органам, контролирующим инвестиционную деятельность.
Политическая стабильность и геополитические риски — Добывающие предприятия работают в регионах, характеризующихся нестабильной политической, правовой и коммерческой обстановкой. Административная реорганизация, политические реформы, изменения в законодательстве или в сфере государственного регулирования могут приводить к общественным беспорядкам, экспроприациям, конфискациям или национализациям в экономике. Последствия нестабильности или подобных изменений могут негативно сказываться на показателях доходности и прибыльности, на финансовых возможностях или, в самых неблагоприятных ситуациях, на операционной жизнеспособности некоторых добывающих компаний.
■ Будущее добывающей промышленности
Проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются предприятия добывающей промышленности, заставляют их руководителей пересмотреть свой традиционный образ отраслевого экономического мышления – с тем чтобы находить, изучать и внедрять новые практики, способные улучшить добывающий бизнес.
Поскольку изменение климатических условий является одной из дополнительных проблем, с которыми сталкиваются добывающие компании, Acclimatise и IBM совместно подготовили список из 10 вопросов, связанных с подготовительно-адаптационными мероприятиями, чтобы помочь руководителям этих компаний принять взвешенные информированные решения и предпринять разумные практические шаги по формированию корпоративной гибкости и устойчивости к неизбежным климатическим изменениям:
1. Каково операционное воздействие климатических изменений на вашу компанию?
2. Учитывали ли вы потенциальное влияние климатических изменений в ваших бизнес-планах и оценивали ли финансовые последствия этих изменений с точки зрения долгосрочных инвестиций?
3. Насколько чувствительны цены и спрос на продукцию к влиянию климатических изменений?
4. Как могут существующие и будущие нормативные требования и отраслевые стандарты, регламентирующие деятельность добывающих предприятий в условиях климатических изменений, повлиять на вашу компанию и ее репутацию?
5. Каковы ваши возможности в мире, который стоит перед лицом новых проблем, вызванных климатическими изменениями?
6. Какие преимущества вы можете получить от более эффективного управления вашей адаптацией к климатическим изменениям?
7. Насколько четки, доходчивы и эффективны ваши управленческие процессы, регулирующие усилия по противостоянию климатическим изменениям? 
8. Насколько системным является ваш подход к управлению климатическими изменениями?
9. Насколько вы можете быть уверены в том, что ваш подход основан на надежной информации и верных предположениях?
10. Чем вы можете подтвердить то, что ваши бизнес-планы на случаи чрезвычайных обстоятельств реалистичны, финансово обоснованы и учитывают обстоятельства климатических изменений?
«Этот отчет показывает, насколько важно для предприятий добывающего сектора планировать свою деятельность с учетом климатических изменений. Проблемы подобно высоким операционным расходам, воздействию общественного мнения и репутационным рискам не замедлят сказаться, если ими не управлять со всей возможной эффективностью. Инвесторы хотят знать, как добывающие компании справляются с этими проблемами и как они учитывают их в своей будущей деятельности. Отчет помогает ответить на эти вопросы», — считает Пол Симпсон (Paul Simpson), главный операционный директор организации Carbon Disclosure Project.
■ Методология
Информация, полученная от компаний-респондентов, была проанализирована с использованием методологии, получившей название Acclimatisation Index™ («Индекс акклиматизации»), которая предусматривает т.н. полуколичественный анализ ответов с определением круга охваченных вопросов (на которые были предоставлены ответы).
Методология Acclimatisation Index™ позволяет учитывать информацию из других источников для проведения более всеобъемлющего анализа, если это необходимо. С помощью «индекса акклиматизации» можно также рассчитать относительную «долю» того или иного оценочного параметра по каждой компании, хотя эти доли недоступны в рамках данного проекта.
Методология Acclimatisation Index™ была использована для того чтобы проанализировать степень гибкости и устойчивости компаний мировой добывающей отрасли к глобальному изменению климата. Информацией для анализа служили ответы на вопросы, содержащиеся в разделах с 1-го по 4-ый опросного листа организации Carbon Disclosure Project. Ответы на эти вопросы позволяют сформулировать то, как добывающие компании понимают существующие риски и возможности, с которыми они непосредственно сталкиваются в результате глобальных климатических изменений, и то, как они собираются адаптироваться к этим факторам.
Acclimatise – специализированная консалтинговая компания, которая помогает своим клиентам обрести повышенную гибкость и устойчивость к воздействию неизбежных климатических изменений. Компания Acclimatise, основанная в 2004 году, консультирует по проблемам климатических рисков ряд крупнейших мировых корпораций, банков и пенсионных фондов. Acclimatise также предоставляет услуги стратегического консалтинга мирового класса правительствам, государственным учреждениям и муниципальным службам.
Carbon Disclosure Project (CDP) является независимой некоммерческой организацией, которая ведет крупнейшую в мире базу данных с корпоративной информацией, связанной с глобальным изменением климата. CDP собирает данные по противодействию климатическим изменениям от более чем 1550 международных корпораций, действуя от имени 475 институциональных инвесторов, которые владеют и управляют активами на общую сумму 55 триллионов долларов. CDP, основанная в 2000 году, стала «золотым стандартом» в области методологии и процедур обнародования сведений о выбросах углекислого газа, снабжая мировой рынок чрезвычайно важной информацией «из первых рук» о глобальных климатических изменениях.
f255 (235x700, 183Kb)
Прогноз от справочника "Кто есть кто в робототехнике" 
Глобальное потепление и жаркие летние месяцы приведут к тому, что Антарктида станет популярным местом туризма. Ведущие гостиничные сети (Мариотт, Шератон, Хилтон и др.) построят там отели изо льда. Проститутки будут стремиться в Антарктиду за полярной надбавкой. Будет принято Международное соглашение о строительстве атомной электростанции и она будет построена на Южном полюсе и от неё будут проложены ЛЭП к полярным станциям. Получит развитие экстремальная робототехника в виде морозоустойчивых робототехнических систем. Пройдут Антарктические Олимпийские игры, включающие новые виды спорта - такие как ориентирование под толщей льда и снега.
На остальных территориях, чтобы у людей не было тёмной ауры, они будут ходить босиком по земле. Для того, чтобы земля под босыми ногами зимой была тёплой, везде под слоем чернозёма будет электроподогрев.

Серия сообщений "Оптика":
объективы, приборы, физика
Часть 1 - Как прогнозировать условия видимости?
Часть 2 - Проблемы видеосъёмки с летательных аппаратов
Часть 3 - Для управления фокусом и зумом
...
Часть 30 - Переделка видеокамер гаджетов в стационарные камеры видеонаблюдения
Часть 31 - ЛЕТАЮ, ВИЖУ, СНИМАЮ: винтокрылые шпионы
Часть 32 - Стереокино для взрослых


Метки:  

Автоматизация конструирования радиоаппаратуры

Понедельник, 21 Ноября 2016 г. 19:37 + в цитатник

АКТУАЛЬНО: Драгметаллы и покупка компьютерной и бытовой техники: устаревшей, неисправной, а также радиодеталей - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/02/blog-post_17.html

f1 (450x491, 173Kb)

— одна из тем семинара компании «СВЕТ Компьютерс», посвященного новейшим графическим станциям. Современное программное обеспечение при помощи этих станций позволяет намного усовершенствовать процесс конструирования радиоаппаратуры, содержащей тысячи компонентов. Программа оптимизирует взаимное расположение этих компонентов, указывая на возможные конфликты между ними: с точки зрения электромагнитной совместимости, температурного «соседства» и т. п. В этом процессе особенно важна высокая производительность рабочей станции — например, если заказчик в ходе проектирования решит внести коррективы и потребуется быстрый пересчет всей конструкции. Помимо электронных плат, можно рассчитывать сложные механизмы — библиотеки подобного программного обеспечения содержат все необходимые сведения о стандартных конструкционных элементах и вариантах их компоновки. Достижение компании «СВЕТ Компьютерс» в том, что помимо стационарных графических рабочих станций она предлагает еще и портативные - на основе ноутбуков, при помощи которых инженеры смогут работать не только в условиях своего офиса. А. Барсуков, журнал "Радиолюбитель" № 09-10, 2004 г. 

 

Ретроспектива
 
Электронный барометрический высотомер. Измерение высоты происходит барометрическим методом относительно точки, в которой была произведена последняя установка нуля, либо относительно произвольной точки, задаваемой внешним устройством. Дополнительно производится измерение температуры. Технические характеристики:  время обновления показаний - 0.6 с; время отклика - < 10мс; полный диапазон измерений – от –1000 до +11000 м; разрешение при измерении высоты (диапазон ±50 м) - ±0,1 м; точность измерения высоты (диапазон ±50 м) - ±1 м; порт обмена данными - RS-232, RS-485; протокол обмена данными - NМЕА-0183. 
 
Цифровая вычислительная машина блока вторичной обработки БКОИ. Предназначена для приема и обработки информации от теле- и тепловизоров, радиолокаторов в режиме реального времени. Вычислительные ресурсы одного канала - сигнальный микроконтроллер «мультикор-24» 1892ВМ2Т (на основе процессорного ядра RISС оr Е32 с архитектурой МIРS32; DSР - ядро цифрового сигнального процессора с плавающей точкой Еlсоге-24 с архитектурой 2SIМD). Основные характеристики: разрядность данных, бит - 32,64; производительность DSР: 600 млн. оп/с 32-битных операций с плавающей точкой (IЕЕЕ 754); 1600 млн. оп/с 16-битных операций с фиксированной точкой; 600 млн. оп/с 32-битных операций с фиксированной точкой; оперативная память SDRАМ, Мбайт - 128; оперативная память SRАМ, Мбайт - 16; программная память FLАSН, Мбайт - 16. Внешние интерфейсы: последовательный мультиплексный канал обмена (МКО) по ГОСТ Р 52070-2003 - 2; последовательный канал Fibrе Сhаnnеl (скорость обмена, 1 Гбит/с) - 4. 
 
Электронный компас с автокоррекцией. Основная функция - определение азимута, дополнительно имеется возможность измерения углов положения относительно горизонта (крен, тангаж). Модуль также позволяет задавать и возвращать текущее значение смещения азимута и значение магнитного склонения (разница между направлением на географический и магнитный полюс Земли). Благодаря автоматической корректировки измерений при наклонах можно производить вычисление азимута при любом положении модуля относительно горизонта. Встроенная функция перекалибровки позволяет снизить погрешности от источников постоянного магнитного поля. Технические характеристики: время обновления показаний - 0.3 с; разрешающая способность измерения азимута - ±0.1°; разрешающая способность измерения углов наклона - +1°; максимальная погрешность корректировки азимута в диапазоне углов наклона (-80°..+80°) по каждой оси - ±10°; порт обмена данными - RS-232, RS-485; протокол обмена данными - NМЕА-0183.
 
В институте кибернетики им. В. М. Глушкова (базовая организация Кибернетического центра Национальной академии наук Украины) создаётся крупнейший в стране вычислительный кластерный комплекс на базе платформ Intel Xeon и Intel Itanium 2. Предполагается на базе комплекса создать Суперкомпьютерный вычислительный центр НАН Украины. В ИК НАНУ на протяжении последних лет велись исследования по созданию вычислительных комплексов, характеризуемых сверхвысокой производительностью и высоким уровнем машинного интеллекта. В рамках этих работ разрабатываются методы создания кластерных знаниеориентированных архитектур, обеспечивающих работу со сложными структурами данных и обработку информации большого объёма при решении задач искусственного интеллекта. Знания и сложные структуры данных представляются в таких кластерах в виде ориентированных графов произвольной сложности - деревьев, семантических сетей, которые могут изменяться во времени и при этом расти вниз, вширь и т. п. Отличительная особенность систем такого класса - интеллектуальная составляющая: в них можно строить графы с многими сотнями тысяч вершин и представлять знания о различных предметных областях.
 
БМС-М - базовая мобильная станция на платформе МIРS предназначена для использования в качестве базового средства вычислительной техники при создании специализированных автоматизированных систем управления на базе колесных и гусеничных шасси с противопульным бронированием, имеющим артиллерийско-минометное вооружение. Изделие БМС-М относится к аппаратуре, которая не связана с артиллерийско-минометным вооружением, не устанавливается непосредственно на броне и в машинно-транспортном отделении. Изделие БМС-М обеспечивает: обмен информацией с абонентами по локальной вычислительной сети Еthегnet в режимах 10ВАSЕ, 100ВАSЕ-ТХ; обмен информацией с абонентами магистрального канала информационного обмена (МКИО) по ГОСТ Р 52070-2003 (МIL STD 1553 В) в режимах контроллера и оконечного устройства; обмен информацией с абонентами по каналам обмена последовательными кодами по ГОСТ 18145-81 (интерфейс RS-232С); обмен информацией с внешними запоминающими устройствами (жесткие магнитные диски, приводы для магнитооптических и компакт-дисков), имеющими интерфейс SСSI-2 (8 разрядов); отображение графической информации на цветном жидкокристаллическом мониторе в режиме высокого разрешения (1024 х 768 при максимальной глубине цвета - 16 бит/пиксель) по интерфейсу по ГОСТ 7845-92 (RS-343А); хранение данных на электронном диске с объемом флэш-памяти (неформатированной) не менее 2 Гбайт; синтез речевых сообщений с выходом на стандартную гарнитуру; ввод буквенно-цифровой информации с помощью клавиатуры; управление положением курсора на экране видеомонитора с помощью графического манипулятора; защиту от несанкционированного доступа к ресурсам базовой мобильной станции, используемой для обработки секретной информации, с помощью аппаратно-программного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ), резидентно размещаемого на модуле центрального процессора. Кроме того, было представлено МСВС - семейство защищенных операционных систем (ОС) класса Linux, предназначенных для построения стационарных и мобильных защищенных автоматизированных систем специального назначения, обрабатывающих закрытую информацию.
 
Токосъемники (ТА-103, ТВ-103, ТС-103, ТА-203, ТВ-203, ТС-203, ТА-303, ТВ-303, ТС-303) предназначены для измерения токов электромагнитных помех в помехонесущих цепях. Токосъемники позволяют измерять токи помех в проводах питания, управления, заземления без их разрыва, и широко используются в тех случаях, когда гальваническое включение в исследуемую цепь нежелательно или невозможно. Токосъемники могут использоваться в качестве индуктора для наведения тока в исследуемые цепи при испытаниях устройств на помехозащищенность. ЛОНИИР (Ленинградский Отраслевой научно-исследовательский институт Радио)
 
ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ (авторы полковник-инженер Е. Дулепов, капитан-инженер В. Мужевский, прапорщик С. Осипов я курсант В. Ковалев) выполнен на интегральных микросхемах серив К133.
С помощью полуавтомата можно реализовать классы симметрических и линейных функций .7 (и менее) переменных, классы функций алгебры логики 4 переменных, множества функций б-7 переменных. Время кода функции определяется по коду настройки в течение б мин. Код настройки по коду функции определяется аналитически. 
Полуавтомат имеет автономное писание, может работать в ручном режиме. Питание от сети 220 В частотой 60 Гц. Потребляемая мощность 8,3 В-А. При разработке полуавтомата использовались изобретения (авторские свидетельства № 264777 и № 878847). По материалу журнала "Техника и вооружение" времён СССР
 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОГРАММАТОРОВ. Теперь необходимо перейти к практическим действиям: начать программировать радиоэлементы. Но для этого необходимо соответствующее оборудование - один или несколько программаторов. Наиболее эффективным и гибким будет использование программатора, подключаемого к обычному ПК, и нескольких мощных программ, разработанных для этих целей.
ПРОГРАММАТОР СППЗУ. На сегодняшний день совместимая с IBM PC микро-ЭВМ является очень распространенным и недорогим оборудованием, используемым в самых разных областях.
Для записи и считывания содержимого СППЗУ и других программируемых радиоэлементов вполне достаточно простого и дешевого устройства; при этом нет никакой необходимости разбираться в конфигурации компьютера: это осуществляется при помощи программ, часто занимающих несколько десятков строк.
По существу, программирование СППЗУ (или радиоэлемента, основанного на технологии СППЗУ) является простой операцией: достаточно по очереди перебрать все адреса, в которые предполагается произвести запись, и после выставления байта данных для программирования подать на специальный вывод правильно откалиброванный импульс. Конечно, соблюдая при этом величины напряжений питания, указанные производителем.
Данные, которые подлежат записи, могут быть уже готовыми и располагаться в другом СППЗУ (причем необязательно того же типа), на дискете, на бумаге и даже в голове оператора.
Сложность заключается лишь в том, что СППЗУ разных типов отличаются друг от друга цоколевками, напряжениями питания и циклограммами программирования, что приводит к конфликтам, не всегда разрешимым.
Программатор, автоматически учитывающий все возможные случаи, обязательно будет сложным аппаратом с адаптивной программной перенастройкой.
Для того чтобы он был быстродействующим, необходимо работать непосредственно с шинами данных и адресом главного компьютера при помощи схем PIA.
Специалист по электронике способен безошибочно подключить несколько кабелей и подождать несколько минут, пока программирование завершится. Поэтому при подключении программатора можно использовать параллельный порт для принтера, который есть практически на каждом ПК.
Его восемь линий данных позволяют передавать непосредственно байты, предназначенные для записи, в то время как на линии STROBE можно формировать импульсы программирования, длительность которых будет определяться матобеспечением (прецизионные таймеры и моновибраторы, таким образом, совершенно не нужны). Есть несколько входных линий (по крайней мере, линии ACK и BUSY). В дальнейшем их можно использовать для считывания информации из СППЗУ с целью проверки правильности записи, дуплицирования или даже модифицирования содержимого.
Но возможность организовать адресную шину при помощи параллельного порта отсутствует, поскольку такой порт слишком «узок». В большинстве случаев СППЗУ надо программировать, начиная с его первого адреса и до последнего или же частично, но с последовательным порядком адресов. Простой счетчик, использующий импульсы программирования как тактовый сигнал, способен легко перебрать все вероятные состояния адресной шины при условии, что он будет сброшен в нуль синхронно с запуском программного обеспечения. А это сделать совсем не трудно.
Что касается питания, то в любой более или менее оборудованной лаборатории найдется все необходимое для получения напряжения 5 В и второго напряжения в диапазоне 12-25 В, причем оба источника рассчитаны на ток не больший, чем несколько десятков миллиампер. Можно в случае необходимости собрать специальное питающее устройство, но это совсем не обязательно.
На рис. 5.1 представлены КМОП счетчик типа 4040 и сшестеренный инвертор типа 4049 - два действительно необходимых для работы активных радиоэлемента.
Восемь резисторов сопротивлением 470 Ом (или одна резисторная сборка в исполнении Г)Ш) подключены к шине данных, чтобы избежать проблем в случае конфликта: они ограничивают ток, который может протекать, если запоминающее устройство случайно окажется в режиме чтения.
Восемь линий данных, защищенные подобным образом, подключаются непосредственно к панельке, так как разводка их одинакова для всех запоминающих устройств, соответствующих стандарту Bytewide.
В распоряжение пользователя одновременно предоставляются парафазные сигналы 5ТКОВЕ, чтобы на запоминающее устройство в зависимости от его типа мог подаваться импульс соответствующей полярности. По книге "Как превратить персональный компьютер в универсальный программатор", автор - Патрик Гёлль
 
Специалисты корпорации Rockwell Collins, получившие контракт Директората по авиационным технологиям армии США на программу MCAP III (Manned/Unmanned Common Architecture Program Phase III), посчитали операционную систему реального времени LynxOS-178 наиболее подходящим продуктом для использования в области перспективной авионики.
 
Прибор ЦВМ –101 - трёхканальный компьютер для вычислительных задач и задач управления в масштабе реального времени. Основные характеристики: исполнение - ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 5.2, и 5.3; вычислительные ресурсы - микропроцессор 1890ВМ1Т (ядро МIРS-32); - быстродействие (типа «регистр-регистр»), млн. оп/с, не менее – 12; ёмкость памяти, Мбайт: ПЗУ – 2; ОЗУ – 2; внешние интерфейсы: последовательный мультиплексный канал обмена (МКО) по ГОСТ 26765.52-87 - 2-6; порты «прием-выдача» дискретных сигналов.
 
Блок ЦБК - компьютер многоканальный с управляемой деградацией для вычислительных задач и задач управления в масштабе реального времени при длительных сроках активного существования. Основные характеристики: исполнение - ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр. 5.3; вычислительные ресурсы - микропроцессор 1890ВМ1Т (ядро М1РS-32); быстродействие, млн. оп/с: регистр-регистр, не менее – 24; ёмкость памяти, Мбайт: ОЗУ – 4; ППЗУ (типа «Flаsh») – 2; внешние интерфейсы: последовательный мультиплексный канал по ГОСТ 26765.52-87 (дублированный) – 2; входы импульсных прерываний – 16. 
 
Прибор КС020-М - трёхканальный компьютер для задач управления в масштабе реального времени. Основные характеристики:  вычислительные ресурсы - процессоры М180С186ЕВ, М80С187; быстродействие (типа «регистр-регистр»), млн. оп/с, не менее - 1,5; вероятность безотказной работы за 10000 ч, не менее - 0,999; внешние интерфейсы: последовательный мультиплексный канал обмена по ГОСТ 26765.52-87 (дублированный) - 2; порт выдачи релейных сигналов; порт приема сигналов от релейных датчиков; порт преобразования унитарных кодов в двоичные коды. 
 
Изделие 17М223-2 - трёхканальный компьютер с широким набором специализированных интерфейсов для задач управления в масштабе реального времени. Основные характеристики: вычислительные ресурсы - процессор 1806ВМ2 (DЕС); быстродействие («типа регистр-регистр»), тыс. оп/с, не менее – 100; вероятность безотказной работы за 3 г., не менее - 0,999; внешние интерфейсы: последовательный мультиплексный канал обмена по ГОСТ 26765.52-87 (дублированный) – 2; порт выдачи параллельного кода; порт приема параллельного кода; порт выдачи сигналов управления; порт приема сигналов прерывания; канал приема аналоговой информации; канал приема меток времени. 
 
21 Январь 2014. - Компания Analog Devices, Inc. представила два 14-разрядных аналого-цифровых преобразователя (АЦП), обладающих наименьшим энергопотреблением и наименьшими размерами корпуса среди устройств своего класса. Шестнадцатиканальный АЦП AD9249 с быстродействием 65 MSPS и восьмиканальный АЦП AD9681с быстродействием 125 MSPS отвечают потребностям разработчиков промышленных измерительных приборов и приборов ультразвуковой диагностики, медицинских приборов визуальной диагностики, приемников оборонных радиотехнических систем и систем связи в высококачественных, многоканальных средствах сбора данных с низкой потребляемой мощностью, когда критическим требованием к проекту являются малые габариты корпуса.
Микросхема AD9249 содержит 16 каналов аналого-цифрового преобразования, интегрированных в одном корпусе, и имеет рассеиваемую мощность 58 мВт на канал при быстродействии 65 MSPS, что позволяет упростить задачу отвода тепла в проектах с большим количеством каналов. Восьмиканальный преобразователь AD9681 обладает рассеиваемой мощностью 110 мВт на канал при 125 MSPS. Оба преобразователя выпускаются в компактном корпусе с габаритами 10 мм x 10 мм и содержат интегрированную схему выборки и хранения. Компоненты обеспечивают свободный от побочных составляющих динамический диапазон более 90 дБн и отношение сигнал-шум не хуже 74 dBFS (дБ к полной шкале).
АЦП AD9249 и AD9681 не только обладают низкой потребляемой мощностью и малыми габаритами, но также просты в применении. Они имеют выходной порт с сигналами тактовой синхронизации данных (DCO±1, DCO±2), работающий с частотой до 500 МГц и 455 МГц, соответственно, и поддерживающий передачу данных на удвоенной частоте (double-data-rate). Для работы с максимальным качеством преобразования достаточно подать на компоненты одно напряжение питания 1.8 В и тактовый сигнала дискретизации, совместимый с LVPECL, КМОП или LVDS. Во многих случаях никаких дополнительных внешних драйверов или источников опорного напряжения не требуется.
 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ «NATIONAL INSTRUMENTS» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  ГЕНЕРАТОРА ТЕСТ-СИГНАЛОВ. По докладу Иванцова Д. С., Миронова К. С, Чуракова П. П. (Пензенский государственный университет) на конференции "Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments - 2005"
Определение метрологических характеристик генераторов тест-сигналов (ГТС) является сложной и трудоёмкой задачей. Это связано с тем, что тест-сигналы, как правило, имеют сложную форму и характеризуются большим числом параметров (амплитуда, период, длительность, частота повторения, скорость нарастания, длительность фронта, коэффициент формы и т.д.). При определении характеристик таких сигналов для уменьшения погрешности измерений измерять эти параметры, необходимо одновременно. Кроме того, прямое измерение некоторых параметров связано со значительными техническими трудностями или требует применения специальных измерительных устройств, а некоторые параметры могут быть определены только в результате вычислений по известной функциональной связи с другими характеристиками сигнала. При использовании нескольких измерительных приборов возникает задача синхронизации их совместной работы в составе измерительного комплекса и обработки результатов.
Современные компьютерные технологии позволяют решить эти проблемы. В частности, фирмой «National Instruments» разработан целый комплект аппаратных и программных средств для решения задач ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов, управления, представления и обработки результатов.
Авторами проведены исследования и разработана методика применения платы аналогового и цифрового ввода-вывода PCI-MIO-16E-1 в сочетании с программой «LabView» для исследования сконструированного ими двухканального генератора тест-сигналов. В генераторе используется синтез сигналов с помощью цифро-аналогового преобразования кодов отсчётов. Имеется возможность задания периодических и непериодических сигналов произвольной формы. Интерфейс управляющей программы позволяет получать сложные сигналы методом последовательно-параллельного синтеза на отрезках из элементарных сигналов: задание числа, вида (синусоидальный, прямоугольный, треугольный, параболический, гиперболический и другой формы) и способа модуляции элементарных сигналов на отрезках и числа последовательных отрезков осуществляется с помощью персонального компьютера. Частота дискретизации формируется методом прямого цифрового синтеза изменением коэффициента деления делителя частоты с переменным коэффициентом деления. Устройство PCI-MIO-16E-1 имеет высокие метрологические характеристики и используется в качестве эталонного измерительного прибора при измерении метрологических характеристик ГТС. Построенный лабораторный макет используется для проведения лабораторных работ по дисциплинам "Основы измерительного эксперимента" специальности 200106 "Информационно-измерительная техника и технологии" и "Устройства генерирования и формирования радиосигналов" специальности 200700 "Радиотехника".
Программный пакет «LabView» позволяет быстро создавать необходимые программы обработки данных и управления, имеющие широкие возможности. И не требует от разработчика особых навыков программирования. С помощью этого пакета были созданы программы управления макетом генератора и программы обработки результатов экспериментов. Управление макетом генератора осуществляется от персонального компьютера через интерфейс СОМ2.
При выполнении лабораторных работ задаются вид и временные параметры сигнала и определяются его спектральные характеристики.
В ходе проведения эксперимента генератор тестовых сигналов исследуется как источник опорного напряжения постоянного и переменного тока, источник задания стабильных фазовых сдвигов между каналами; исследуется кратковременная и долговременная нестабильность частоты выходного сигнала.
 
ТИПЫ НАГРУЗОК: АКТИВНАЯ, РЕАКТИВНАЯ, СТАТИЧЕСКАЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ.
Под нагрузкой понимают либо электротехническое устройство, потребляющее мощность, либо величину электрической мощности, потребляемую устройством. По виду потребляемой мощности различают активную и реактивную нагрузки.
Активная нагрузка характеризуется преобразованием электромагнитной энергии в энергию тепла или механическую энергию (например, резистор, электроплитка, электродвигатель). Угол сдвига между векторами тока и напряжения в такой нагрузке равен 0.
Реактивная нагрузка характеризуется преобразованием энергии источника в энергию магнитного поля (индуктивная нагрузка, например обмотка трансформатора), либо в энергию электрического поля (емкостная нагрузка, например, конденсатор). Приложенное напряжение и ток такой нагрузки не совпадают по фазе (т. е. угол сдвига фаз не равен 0°).
Если нагрузка имеет индуктивный характер, то ток отстает от напряжения, если характер нагрузки емкостной – то ток опережает напряжение. Физически несовпадение фаз напряжения и тока обусловлено процессами накопления и отдачи энергии в индуктивностях и емкостях.
Пример нагрузки, имеющей явно выраженный активный характер – лампа накаливания.
Реактивные нагрузки в чистом виде встречаются реже, как правило, чаще встречаются нагрузки комплексного (смешанного) характера – активно-индуктивные и активно-емкостные. Пример активно-индуктивной нагрузки – электромагнит переменного тока. Пример активно-емкостной нагрузки – R-C фильтр питания.
Поскольку у большинства нагрузок энергопотребление изменяется во времени, имеет смысл говорить о статических и динамических нагрузках.
Статическая нагрузка – нагрузка, величина которой не изменяется во времени, соответственно, у динамической нагрузки величина с течением времени изменяется.
Пример статической нагрузки – резистор.
Пример динамической нагрузки – электродвигатель.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫХОДОВ АППАРАТОВ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ: СУХОЙ КОНТАКТ, ТРАНЗИСТОР С ОК, ТОКОВЫЙ ВЫХОД.
Аппараты низкого напряжения имеют различные типы выходов. Различия обусловлены, прежде всего, предназначением и конструктивными особенностями устройств.
Наиболее часто встречается «сухой контакт» - пара контактов, электрически не связанная с другими частями реле (с управляющей обмоткой и другими контактами в том числе). «Сухой контакт» является простым и универсальным устройством, позволяющим коммутировать большие диапазоны токов и напряжений. К его недостаткам следует отнести ограниченный ресурс, малое быстродействие и наличие «дребезга контактов» (переменного контакта в момент срабатывания). Такой тип выхода характерен для большинства промежуточных реле, реле времени, реле тока и напряжения.
Реже встречается выход типа «транзистор с открытым коллектором» (ОК). Такой тип выхода применяется в электронных устройствах, например, реле времени, бесконтактных датчиках. К достоинствам следует отнести быстродействие и простоту согласования с другими электронными устройствами.
К недостаткам - малый ток нагрузки (как правило, до 150…200 мА) и необходимость питания постоянным током с небольшим напряжением питания (как правило, 12…24В).
Токовый выход применяется, как правило, в устройствах, рассчитанных на управление различными силовыми оптоэлектронными ключами. В настоящее время применяется ограниченно в ряде специфических устройств (например, терморегуляторах).
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА.
Гальванической развязкой называется отсутствие электрической связи между различными цепями устройства (в том числе, между входными и выходными).
Гальваническая развязка применяется для разделения электрических цепей, в том числе и по соображениям безопасности от поражения током. В большинстве низковольтных аппаратов она обеспечивается самой конструкцией устройств (размещением составных элементов на изолированных друг от друга частях). Так, например, в электромагнитных реле катушка и выходные контакты электрически не связаны, что позволяет использовать цепи управления с безопасными напряжениями для коммутации сетевых напряжений. По материалу "Реле и автоматика"
 
Измерители параметров полупроводниковых приборов 
GUT-6000A Устройство для тестирования цифровых микросхем серий ТТЛ 5474 серий, и КМОП серий 400045000, более 1800 типов, масса 340 гр. 
GUT-6600 Устройство для тестирования цифровых микросхем серий 7440454144, масса 340 гр. 
Л2-54 Fизм = 1 кГц. Пределы измерения: Iобр = 0,01-100 мкА, h21б: = 0,9-1 (ток транз.), h22б= 0,4-4 мкСм с погрешностью ±5%, масса 6 кг 
Л2-70 КОП, пределы изм. h21Э+1 = 5-9990, напряжений насыщения от 0,05 до 10 В; Iкэ нач = 10-9-10-3 А; прямого напряжения диодов от 0,05 до 10 В. Режимы измерения 0,1-100 В, 0,1-50 А. Масса 45 кг 
Л2-78 Измеритель параметров транзисторов и диодов; индикация исправности транзистора; малогабаритный; масса 6 кг 
Х5-29-1-21 Измерение коэффициента шума приемных устройств, коэф. шума, коэф. передачи СВЧ – усилителей. Диапазон частот - 1-12 ГГц, пределы измерения коэф. шума от 0 до 30 дБ, пределы измерения коэф. передачи – от -20 до 60 дБ. По материалу "ПРИСТ"
 
Реконфигурируемый процессор обработки стереоизображений. Назначение - запись стереоизображений в память в режиме реального времени и считывание из памяти; вывод изображения на видеоконтрольное устройство (ВКУ). Основные характеристики: два аналоговых входа - 75 Oм; частота дискретизации АЦП - до 40 МГц; три банка памяти (SDRАМ) – по 4Мх 16bit; РСI 32бит/33 МГц; размер захватываемого кадра - 2 по 1024 х 1024 в секунду; три аналоговых выхода; ЦАП50 МГц. 
 
Блок электронной обработки сигналов матричного ФПУ. Предназначен для цифровой обработки и преобразования теплового изображения объектов в стандартный видеосигнал. Общие характеристики: диапазон рабочих температур - от -50°С до + 60°С; исполнение - ГОСТ РВ 20.39.304-98 Гр. 4.1.1; вычислительные ресурсы: число каналов АЦП – 2; разрядность АЦП – 14; сигнальный микроконтроллер – «мультикор-24», НSВGА292L; пиковая производительность 8-битных операций, млн/с – 3600; ёмкость ОЗУ не менее, Мбайт – 4; ёмкость ПЗУ не менее. Мбайт – 4; интерфейсы связи: технологические - RS-232, пульт; потребителя - канал выдачи RS-343А, канал обмена с блоком автоматики.  
 
AS1463УД5 – широкополосный - 1,4 ГГц - СВЧ усилитель с обратной связью по напряжению. Работоспособен вплоть до включения в качестве неинвертирующего усилителя ( G =+1). Ток нагрузки – до 60 мА. Высокая стойкость к СВВ. Ku = 62 dB ( с разомкнутой ОС ). Ucc= +/- 1,5 - +/-6B. AS1463УВ1 – малошумящий одноканальный широкополосный усилитель с линейно управляемым коэффициентом усиления. Полоса усиления на уровне -3дБ - 90 МГц. Коэффициенты усиления -10 дБ - + 30 дБ. Использование в ВЧ и ПЧ системах с АРУ. AS1463УВ2 – двухканальный малошумящий широкополосный усилитель с линейно управляемым коэффициентом усиления. Полоса усиления на уровне -3дБ - 200 МГц. Коэффициенты усиления -10 дБ - + 30 дБ. Использование в ВЧ и ПЧ системах с АРУ. Высокая стойкость к СВВ. AS1108ПА4 – 14-разрядный высокоскоростной ЦАП. 200 МГц тактирование. Дифференциальный масштабируемый токовый выход 2-20 мА. Низкое потребление 360 мВт ( Ucc = 3,3В). LVDS входной интерфейс. Внутренний источник опорного напряжения. Высокая стойкость к СВВ. AS7535 – КМОП 14/16 разрядный R-2R умножающий ЦАП. Ввод информации – параллельный или побайтовый. 4-х квадратное умножение. Ucc = до +15В. AS5405 – КМОП 12-разрядный двухканальный R-2R умножающий ЦАП. Ввод информации – параллельный. 4-х квадратное умножение. Ucc = +5В. Uref =+/-10В. Согласованные дополнительные резисторы. Широкая полоса частот при умножении. Обнуление регистров при включении , чтение записанной информации. AS1100DA1 – пиковый детектор. Предназначен для “захвата” аналоговых сигналов длительностью 200 нс. Время хранения – до 500 мкс.  AS6644 – 14-разрядный 40 MSPS АЦП. Высокая стойкость к СВВ. 597СА3АТАР, 597СА3БТАР - сдвоенный маломощный компаратор напряжения (время задержки не более 300 нс., напряжение смещения нуля менее 5 мВ, напряжение питания ±15 В). Микросхемы освоены и включены в перечень МОП 44 001.02 -2004. Технические условия АЕЯР.431350.353ТУ.  1100CK2, K(KP)1100CK2 - устройство выборки и хранения (УВХ). Время выборки с погрешностью 0,1% - 7 мкс. AS4206 – интерфейс 4 - 20 мА. Микросхема предназначена для работы в промышленных датчиках и системах, в том числе в цепях с пониженным питанием до 8В (взрывобезопасные системы). AS4205 - универсальный интерфейс 4 - 20 мА/ 0 - 5 мА. Микросхема предназначена для работы в промышленных датчиках и системах, в том числе в цепях с пониженным питанием до 8В (взрывобезопасные системы).  1463УБ1Р, 1463УБ1У, {К1463УБ1Р, К1463УБ1У} - маломощный инструментальный усилитель, устойчиво работающий в диапазоне усиления от 1 до 1000, с диапазоном питающих напряжений от ± 2,3 В до ± 18 В, с током потребления менее 1,3 мА и напряжением смещения менее 50 мкВ. 1463УБ11, 1463УБ12,1463УБ13 - маломощный инструментальный усилитель, устойчиво работающий в диапазоне с фиксированными коэффициентами усиления: 10, 100, 500, с диапазоном питающих напряжений от ± 2,3 В до ± 18 В, с током потребления менее 1,3 мА и напряжением смещения менее 50 мкВ. 1463УД(1,2,4)Р, 1463УД(1,2,4)У{К1463УД(1,2,4)Р, К1463УД(1,2,4)Т}- (одинарный, сдвоенный, счетверенный) прецизионный микромощный ОУ («нуль на входе», «нуль на выходе»), имеющий параметры: ток потребления менее 50 мкА, диапазон питающих напряжений от ± 1,5В до ± 18В или +3,0В до +36В, входное напряжение смещения менее 150 мкВ, устойчивость к емкостной нагрузке до 250пф, частота единичного усиления более 100кГц.  1463УД3Р, 1463УД3У, К1463УД3Р, К1463УД3У - быстродействующий прецизионный малошумящий широкополосный ОУ, работающий в диапазоне питающих напряжений ± 4,5В до ± 18В, с частотой единичного усиления 250МГц, со скоростью нарастания 120В/мкс и временем установления 90нс до уровня 0,1% . AS194, AS394 - прецизионные кремниевые НЧ п-р-n транзисторные пары с нормированными шумовыми характеристиками: разность UЭБ1,2 < 25мкВ (тип.), дрейф разности UЭБ1,2 менее 0,1мкВ/ гр.С, отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером более 0,98. По материалу АS ALFA RPAR
 
FT245BM: преобразователь интерфейса USB – параллельный FIFO. В линейку многофункциональных микросхем входят модели FT8U232AM (FT232AM), FT232BM, FT8U245AM (FT245AM), FT245BM, FT8U100AX. Полумостовой драйвер с генератором IR53HD420. Компания International Rectifier предлагает современную модификацию этой высоковольтной микросхемы - IR53HD420, в корпусе которой интегрированы драйвер, генератор, быстродействующий диод и выходные полевые транзисторы. В результате, компания предлагает законченное интегрированное решение для импульсных источников питания и электронных балластов питания люминесцентных ламп. Гибридная микросхема IR53HD420 представляет собой комбинацию полумостового драйвера с задающим генератором, быстродействующего бутстрепного диода 15.6 В и двух высоковольтных полевых транзисторов. Керамические резонаторы Murata. Фирмой выпускается большое количество серий керамических резонаторов CERALOCK, предназначенных для работы как в мегагерцовой, так и килогерцовой части частотного диапазона. Керамические резонаторы имеют ряд преимуществ по сравнению с LC- и RC-осцилляторными элементами и кварцевыми резонаторами. Если первые имеют низкую температурную стабильность, большую погрешность частоты резонанса и значительные габаритные размеры, то вторые известны высокой ценой, неэкономным использованием пространства платы и продолжительным временем нарастания сигнала. Безусловно, и сами керамические резонаторы уступают в некоторых параметрах кварцевым. Но в тех приложениях, где не требуется высокая точность частоты резонанса, а портативность исполнения и невысокая себестоимость изделий занимают приоритетные места, керамические резонаторы являются идеальным схемотехническим решением. Первый изолированный трансивер RS-485 3,3 В. Микросхемы MAX3535E являются изолированными дуплексными RS-485/RS-422 трансиверами с гальванической развязкой. Допустимое напряжение между интерфейсными сторонами достигает ±2500 В rms. Микросхемы обеспечивают передачу со скоростью до 1000 кБит/с  при большом дифференциале напряжений. Изоляция обеспечивается посредством встроенных высоковольтных конденсаторов. MAX3535E также имеет выход 420 кГц для обеспечения дополнительного внешнего питания интерфейса RS-485 посредством импульсного трансформатора. Микросхемы MAX3535E имеют один дифференциальный драйвер, один приемник и схему для передачи RS-485 и сигналов управления через изоляционный барьер. Приемники имеют 1/8 долю стандартной нагрузочной способности, что позволяет подключать до 256 устройств на одну шину. Микросхемы драйверов 5-го поколения HVIC International Rectifier. Высоковольтные ИС драйверов 5-го поколения интегрируют n- и p-канальные LDMOS кристаллы с интеллектуальной ИС драйвера. Микросхемы подключаются к низковольтному источнику напряжения и обеспечивают управление затвором МОП-транзисторов и IGBT с одновременной защитой высоковольтного оборудования. Выпускаются модели с интегрированным бутстрепным транзистором для реализации источника питания. Преимущества: высокая плотность структуры, более компактный кристалл и более интегрированная ИС; один или два входа; совместимость с логикой 3.3 В; ток накачки затвора до 2.5 А; более жесткие допуски на выходные параметры; раздельные выводы для сигнальной и силовой «земли»; блокировка по низкому напряжению сети; фиксированная и программируемая пауза на переключение для полумостовых ИС драйверов; интегральный бутстрепный транзистор для реализации бутстрепного источника питания; компактные DIP и SOIC-корпуса.  Сверхмощные светодиоды Lumileds. Luxeon K2 — серия светодиодов, рассчитанная на работу при высоких значениях тока питания, с большей светоотдачей и устойчивостью к внешним воздействиям. Долговечность светодиодов Luxeon объясняется применением кремния, что препятствует обесцвечиванию и позволяет сохранять яркость свечения на уровне 70% от исходной после 50000 работы. Подавление помех в мобильной аппаратуре. Помехи, создаваемые блоком обработки сигналов, проходят в высокочастотный блок, что приводит к ухудшению чувствительности. Блок обработки сигналов мобильного телефона, который обычно построен на микросхеме обработки сигналов в основной полосе частот, управляет различными сигналами, такими как речевой сигнал и сигнал для ЖК дисплея. ИС обработки сигналов является источником значительных помех, поскольку работает на высокой частоте и к ней подсоединены множество линий передачи данных. При прохождении помех по линиям передачи данных данных или шинам питания/GND из блока обработки сигналов в ВЧ блок происходит ухудшение его чувствительности, в результате чего увеличивается частота появления ошибочных битов (BER). Микросхемы интерфейса RS-232 в сверхминиатюрных корпусах UCSP, TQFN и TSSOP.  Изолированные микросхемы интерфейса RS-485/RS-422 Интерфейс RS-485 использует двуаправленную сбалансированную линию передачи данных на расстояние до 1200 метров. Количество узлов в сети может достигать 128 (с репетиторами до 255). Приемопередатчики интерфейса RS-485 компании Maxim: MAX1480, MAX1490 и MAX3480. Высокоскоростные законченные оптоизолированные микросхемы интерфейса имеют стандартное питание +5 В (MAX1480, MAX1490) и +3,3 В (MAX3480). Микроконтроллеры AT91SAM7S xx с интерфейсом USB. Микроконтроллеры обладают высокопроизводительным ядром ARM7TDMI ARM Thumb (RISC архитектура) с большим объемом флэш и оперативной памяти на кристалле. Газовые разрядники применяются для защиты оборудования от скачков высокого напряжения в переходных режимах. Важная отличительная черта таких устройств – возможность многократного выдерживания перегрузок в десятки кА. При возникновении напряжения определенного уровня в разряднике возникает дуговой разряд, сопротивление устройства при этом резко падает. При снижении высокого напряжения сопротивление разрядника восстанавливается. Газоразрядные трубки часто используются в хDSL оборудовании связи, где они защищают линию от наведенных помех, возникающих в результате грозовых разрядов и электромагнитных импульсов. Газовые разрядники Bourns выпускаются в стандартных и миниатюрных цилиндрических корпусах (8 и 5 мм соответственно) с двумя или тремя электродами. Все устройства имеют малые вносимые потери, низкую емкость, высокий ток перегрузки и долгий срок эксплуатации. Ионизатор локального действия QUICK-445 предназначен для устранения статических зарядов на объектах рабочей зоны. Кроме этого, воздушным потоком можно удалять мелкие частицы (пыль), притягиваемые статическим потенциалом. Легкий ионизатор выполнен в виде пневматического пистолета с пускателем, легко и быстро нейтрализует статические заряды и пригоден для удаления работы с компонентами в сверхкомпактных корпусах. Ионизатор имеет встроенный регулятор остаточного напряжения, благодаря чему эффективно поддерживает ионный баланс. Поставляется в комплекте с источником питания QUICK-446 - трансформатором высокого напряжения (4 кВ). К одному источнику питания может быть одновременно подключено до двух ионизаторов. Герконы КЭМ (герметизированные магнитоуправляемые контакты); в широком диапазоне рабочих температур (-60°С…+150°С); высокое быстродействие, от 0.5 до 1.5 мс; малая потребляемая мощность, от 50 до 200 мВт; полная гальваническая развязка цепей управления и нагрузок; низкое сопротивление; высокая механическая износостойкость: ударные нагрузки до 500 g, высокая вибрация; долгий срок службы, от 10 млн. срабатываний и выше Оптоэлектронные реле  в корпусах для поверхностного монтажа SOP 4 и SOP 8. Реле предназначены для применения в телекоммуникационной аппаратуре, средств связи, приборах и системах автоматизации, взаимозаменяемы с аналогичными реле зарубежных производителей (например, Cosmo, Clare), а также могут применяться вместо  оптореле малой мощности серий КР293, К449 в корпусах DIP и DIP-SMD. Коммутационные блоки с клеммниками для монтажа на DIN-рейку. Используются для соединения кабеля и проводов в коммутационных шкафах. Корпус блока выполнен из штампованного алюминия, направляющие и боковые вставки – из огнеупорного ABS пластика. Реле в корпусе i-PAK "Виза-600" (К452КП1), предназначено для коммутации тока от 0 до 4 А в линиях с рабочим напряжением до 600 Вольт постоянного тока или до 380 Вольт переменного тока. Реле оптимизировано для применения в трехфазных цепях. Особенности; коммутируемое напряжение +600 В; коммутируемый ток 2 А; ток управления 10 мА; 2500 В rms напряжение изоляции; i-PAC-корпус; изолированный теплоотвод UNI-T: серия интеллектуальных мультиметров, в которую входят модели UT-71A, UT-71B, UT-71C, UT-71D и UT-71E. Модели распределены по степени диапазона выполняемых измерений и функционального набора дополнительных опций. Приборы соответствуют стандарту IEC61010, степень загрязнения 2, категория по перенапряжению CAT. III 1000 В, CAT.IV 600 В. Все модели оснащены автоматическим выбором диапазона измеряемых величин, функцией True RMS (определение истинных значений), USB-интерфейсом, оповещением режима тока, а также, имеют подсветку дисплея. Конденсаторы пусковые металлобумажные герметизированные частотные типа МБГЧ (ОЖО.462.141 ТУ, ОЖО.462.049 ТУ) предназначены для работы в цепях переменного и пульсирующего токов. Конденсаторы МБГЧ имеют герметизированный металлический корпус, который исключает возможность сообщения окружающей среды с его внутренним пространством. Пусковые конденсаторы используются в асинхронных двигателях, в которых ёмкость включается только на момент пуска двигателя. При наличии пусковой емкости вращающееся поле двигателя при пуске приближается к круговому, а магнитный поток увеличивается. Все это способствует повышению пускового момента, и, таким образом, улучшает характеристики двигателя.  Конденсаторы полиэтилентерефталатные постоянной емкости типа К73-9 (ОЖО.461.087 ТУ) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий. Конденсаторы К73-9 имеют фольговый электрод. Конденсаторы относятся к разряду низкочастотных пленочных конденсаторов. Поэтому тангенс угла диэлектрических потерь таких конденсаторов имеет резко выраженную зависимость от частоты. S-Recorder: цифровой многоканальный самописец. Представляет собой внешнее устройство с программным обеспечением, подключаемое к любому современному компьютеру или ноутбуку через USB-порт, и предназначен для непрерывной многоканальной регистрации на жесткий диск компьютера и одновременно визуального наблюдения на экране монитора за протекающими процессами во время эксперимента в лаборатории или технологического процесса на производстве. Барьерные клеммники. Линейки клемм предназначены для парного соединения проводов в силовых распределительных электрощитах для работы в цепях с напряжением до 660 B, 50(60) Гц и током до 35А.  Серия TB с прозрачной защитной крышкой включает линейки клемм на напряжение 600 В и рабочий ток от 15 до 35 А. Линейки имеют 3, 4, 6 или 12 пар для подсоединения проводников. Для удобства идентификации типа клеммы по маркировке, используется код из четырех цифр, где первые две цифры обозначают рабочий ток, а вторая пара цифр – количество пар контактов (например, TB-2506 – клеммная линейка 25 А/600 В с 6 парами клемм. Малогабаритные кнопочные переключатели ПКН-125 (АГО.360.065 ТУ). Технические характеристики: Макс. рабочий ток: 0,1 А; Макс. коммутируемое напряжение: 36 В; Макс. коммутируемая мощность: 3,6 Вт; Наработка на отказ: 100 000 циклов; Диапазон рабочих температур: - 45°С…+ 60°С; Вес: не более 1 г. Часы реального времени (RTC) Компания Dallas Semiconductor. Часы реального времени могут быть запитаны от небольшой литиевой батареи и сохраняют данные до 10 лет. Линейка устройств включает как базовые элементы на кристаллах, так и модули с встроенной батареей и кварцевыми резонатором.Часы реального времени (RTC) содержат информацию о значении секунд, минут, часа, дня недели, даты, месяца и года.Бесконтактные потенциометры Murata.Устройство, состоящее из магниторезистора и постоянного магнита. В качестве дополнительных функций в конструкцию датчика могут быть введены схема термокомпенсации и схема усиления и обработки сигнала. Бесконтактные линейные потенциометры обеспечивают максимальную точность измерения угла поворота оси вала. У них отсутствуют скачкообразные изменения сопротивления, характерные для обычных проволочных сопротивлений. Отсутствие трущегося токосъемника снижает вращающий момент, необходимый для поворота вала, исключает возможность искрообразования и предотвращает быстрый механический износ, а также снижает уровень собственных шумов. Группа потенциометров имеет схему встроенной термокомпенсации, что позволяет снизить дрейф выходного напряжения (LP05M3R1AA, LP05MR4R1AA). В зависимости от типа крепления, выпускаются модели с креплением под винт, со штуцером и фланцем. Бесконтактные потенциометры применяются для установки исходных параметров в устройствах автоматического контроля, в датчиках угла поворота и положения, а также в контроллерах натяжения нити или ленты, для измерения толщины бумаги, определения угла открытия клапанов и уровня жидкости. Осциллографы EZ Digital с цветным дисплеем Двухканальные осциллографы с полосой пропускания от 80 до 250 МГц, DS-1080(С), DS-1150(C), DS-1250(С). Модели с суффиксом –С в конце маркировки имеют цветной дисплей. Цифровой мультиметр М-6000М функционально объединяет измерительные возможности мультиметра, измерителя шума, люксметра и измерителя напряженности электрического поля (50 – 400 В). Несмотря на широкие функциональные возможности прибора, разработчикам удалось сохранить широкие диапазоны измерений различных параметров (например, измерительный диапазон сопротивления достигает 60 МОм) и достаточную точность. Цифровой мультиметр имеет автоматический выбор пределов измерений, широкий ЖК дисплей 4? разряда и ряд дополнительных функций (измерение максимальных и минимальных значений, режим удерживания данных на дисплее Data Hold, прозвон цепи на обрыв со звуковым сигналом, тест диодов). Кроме того, мультиметр имеет разъем с опторазвязкой для подключения кабеля RS-232. Световоды Kingbright серии KL производства имеют широкий видимый угол, выполнены из поликарбоната с высокой степенью прозрачности и соответствуют нормативам RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive, директива о запрете использования вредных веществ). Твердотельные тиристорные реле Crydom серии PF (PowerFin) – это силовые реле в сверхтонком корпусе SIP с максимальными параметрами нагрузочной способности. Встроенный радиатор позволяет применять реле в режиме полной нагрузки без дополнительного охлаждения. Реле срабатывают при переходе через ноль. При естественной воздушной конвекции номинальный рабочий ток реле составляет 10 А, при использовании же дополнительной системы вентиляции реле позволяют коммутировать нагрузку до 25 А. Интегрированное решение корпуса реле со встроенным радиатором значительно сокращает затраты на изготовление конечного изделия, а также сокращает его габаритные размеры. ЧИП индуктивности Bourns серии SRU5028 Экранированные силовые ЧИП индуктивности серии SRU выпускаются в плоских корпусах для поверхностного монтажа высотой 2,8 мм с различными габаритными размерами, от 3,5 мм до 10 мм. Плоский корпус позволяет значительно экономить пространство платы и, тем самым, сократить общие габаритные параметры конечного изделия. Диапазон индуктивностей соответствует ряду Е6, от 1,2 мкГн до 100 мкГн. Одно из основных преимуществ дросселей серии SRU5028 – их конкурентоспособная цена (11,60 руб./25 шт.), которая на 30% ниже стоимости популярной серии ЧИП индуктивностей SRR при гораздо меньших габаритных размерах корпуса. Серия SRU5028 полностью соответствует требованиям директивы по ограничению вредных веществ RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), принятой Европейским Союзом для производителей электронного оборудования и выпускается в бессвинцовом исполнении. Элементы панелей управления Bourns Подстроечные и переменные резисторы с резьбовым креплением предназначены для монтажа в панели управления. Для таких приложений компания Bourns предлагает элементы поворотного и ползункового типа. Широкий модельный ряд изделий позволяет разработчику выбрать требуемые габариты, форму вала и движка, способ монтажа компонентов на панель. Кроме того, доступны модели с концевыми выключателями. Цифровые потенциометры Dallas - 4-канальные DS1844 номиналами 10 кОм и 100 кОм. Позволяют регулировать одновременно 4 различных параметра: напряжение, ток, а также либо громкость и тон звучания акустической аппаратуры, либо яркость и контрастность ЖКИ дисплеев и устанавливать 64 различных значения для каждого из этих параметров. Управление этими потенциометрами может осуществляться через двухпроводный I2C или пятипроводный 5-Wire последовательный интерфейс. Фильтры подавления электромагнитных помех (ЭМП) B84131. Компания Epcos выпускает линейку  фильтров для подавления дифференциальных и синфазных помех: на токи от 0.5 до 2500 А, 2-, 3- и 4-проводные, на напряжение до 2000 В, для низких, средних и высоких частот, с различными типами креплений и подключений. FLUKE-27 – цифровой мультиметр, отвечающий военным стандартам Специальный корпус MIL-STD-28800 (Style A, Class 2), защищенный от воздействий: воды (допускает в течении 1 часа погружение в воду на глубину 1 метр), влажности, агрессивных химических сред, высоких температур, вибрации/ударов и электромагнитных импульсов (ЭМИ).  сочетает высокую точность цифровых и аналоговых измерений с исключительной прочностью и надежностью. Корпус прибора полностью герметичен и защищен от случайных падений и больших электрических перегрузок. APS-230 осциллограф Velleman – портативный настольный двухканальный осциллограф 30 МГц производства бельгийской компании Velleman. Осциллограф имеет широкий жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой и удобное меню для настройки режимов измерений. Для базовых измерений удобно использовать автоматический режим развертки сигнала. Помимо стандартных измерительных опций, оснащен режимами измерения мощности и аудио сигналов. Подключение к ПК через интерфейс RS-232 позволит сохранить и впоследствии обработать данные результатов измерений. Проблесковые маяки выполнены из пластикового корпуса с галогенной лампой и вращающимся отражателем. Модельный ряд изделий включает маяки диаметром 105, 125 и 185 мм. Возможные цвета плафонов: красный, желтый, голубой, зеленый. Крепление осуществляется посредством винтовых контактов. Напряжение питание маяков составляет 12 В пост. тока. На заказ могут быть поставлены изделия с рабочим напряжением 24 В пост. тока, а также 110 или 220 В перем. тока. Электрические отвертки. Питание отверток осуществляется от сети 220 В или с помощью адаптера постоянного/переменного напряжения. В зависимости от конкретных условий применения электрические отвертки могут иметь малый вращающий момент (от 0.2 кг/см) или повышенную мощность вращения (до 16 кг/см). Все отвертки имеют плавную регулировку вращающего момента. Запуск отвертки может осуществляться как с помощью триггерного рычага, так и автоматически при поднесении жала отвертки к металлическому объекту. Новые микросхемы фирмы ALTERA семейства MAX IIALTERA семейства MAX II в корпусах TQFP144 - EPM1270TC144C4ES и EPM1270TC144C5ES. Светодиоды с яркостью свечения 120 люмен производства Lumileds. Использование светодиодов позволяет полу-чать более яркие и сочные цвета по сравнению с традиционными лампами накаливания с цветными фильтрами. Ионизаторы Quick имеют широкую площадь покрытия ионизированным воздухом рабочего места и изменяемую скорость воздушного потока. В зависимости от конфигурации рабочего стола предлагаются ионизаторы с изменяемым углом наклона, со штативным креплением, подвесные и настольные. Новые серии твердотельных реле производства Crydom Однофазные и трехфазные мосты серии B48 для панельного монтажа с напряжением изоляции до 2500 В. Рабочее напряжение модулей от 120 до 600 В перем. тока. Номинальные ток однофазных модулей составляет 35 А и трехфазных 50 А. Максимальный импульсный ток не должен превышать 600 А. Твердотельные реле серии CMD24 для панельного монтажа. Контактная схема реле – SPST. На внутреннюю плату реле впаян зеленый светодиод для индикации рабочего состояния. Выходной сигнал реле позволяет коммутировать нагрузку 24-280 В перем. тока. Серия CMD24 представлена моделями на рабочий ток 25, 50, 75, 90, 110 и 125 А. Напряжение пробоя для данной серии твердотельных реле составляет 4000 В перем. эфф. тока. Твердотельные реле серии CSW для панельного монтажа. Серия CSW отличается низким выходным током утечки в нерабочем состоянии (1 мА) и широким диапазоном коммутируемой нагрузки, 24-280 В перем. тока. Т.о., реле могут быть использованы как для сетей с питанием 120, так и 240 В. Максимально допустимые выбросы сетевого напряжения – 600 В. В данную серию реле входят модели с рабочим током 10, 25, 50, 75 и 90 А. Реле серии CSW могут поставляться с дополнительными опциями: светодиодом для индикации входной нагрузки, клеммными терминалами, дополнительной защитой от перегрузки по напряжению, с контролем фазы, а также с дополнительной термоизоляционной прокладкой. Серия твердотельных реле CWD24 аналогична серии CSW, но включает не только реле, управляемые постоянным напряжением 3-32 В (CWD24), но и реле для переменного напряжения 18-36 В (CWА24). Также, данные реле имеют пластиковую защитную крышку и встроенный светодиод для индикации состояния входного сигнала. Для коммутации напряжения до 480 В перем. тока используйте модели CWD48. BPW21R является планарным силиконовым PN фотодиодом в герметическом корпусе ТО-5, специально разработанным для линейных применений и отличающимся высокой точностью. Диод обладает чрезвычайно высокой чувствительностью в темноте, что обеспечивает линейность схемы фототока в пределах 7 порядков интенсивности излучения. С другой стороны, существует логарифмическая связь между входным напряжением и интенсивностью излучения в тех же пределах. Кроме того, в фотодиод встроен цветокорректирующий фильтр, позволяющий добиться максимального соответствия чувствительности прибора и спектральной чувствительности глаз человека. Компания International Rectifier разработала серию силовых тиристоров в корпусе Super-247 на 1200 В и 1600В: 70TPS12 и 70TPS16 соответственно. Тиристоры предназначены для систем коммутации высокой мощности и систем регулировки фазы и могут быть использованы с диодами, ключами и выходными выпрямителями IR, которые производятся в аналогичных корпусах. Тиристоры нормированы на средний ток 70 А и среднеквадратический 75 А (показатели ограничены только допустимой токовой нагрузкой выводов). Новые тиристоры являются выгодной по цене заменой тиристорам в металлостеклянных корпусах под гайку и тиристорным модулям производства как IR (как, например, 50RIA120, IRKT71/12A), так и других производителей (Semikron, IXYS). При этом стоимость комплекта снижается в несколько раз. Основное назначение новых приборов - снижение цены реализации и габаритов в UPS, мощных стабилизаторах сети переменного тока, устройствах плавного пуска асинхронных двигателей, частотных регуляторов скорости двигателей, сварочных аппаратов, тиристорных регуляторов мощных ламп накаливания.pH-измерители нового поколения аналитических измерительных приборов серии DirectLine DL421, DL422 фирмы Honeywell разработаны по технологии DirectLine, сочетающей микроэлектронную технологию анализа с возможностью использования сменных твердотельных (Durafet II) или стеклянных (Meredian II) электродов для экономии времени инсталляции, запуска и проведения измерений.Измерительные модули DirectLine подключаются к рН-электроду и обеспечивают выходной ток в диапазоне 4-20 мА, пропорциональный рН-среды. Выходной сигнал датчика подключается непосредственно к головной станции или устройству контроля, поддерживающему стандартный вход 4-20 мА, в частности: UDC3300 контроллер Honeywell; UMC800 контроллер; PLC с аналоговыми входами; DCS системы; головные записывающие и управляющие устройства. Конденсаторные фильтры подавления ЭМП серии NFM фирмы Murata – трехвыводные проходные чип-конденсаторы для подавления электромагнитных помех: NFM21CC222R1H3D, NFM21PC105F1C3D, NFM41PC204F1H3L, NFM55PC155F1H4L. Они применяются для стабилизации питания высокочастотных узлов и снижения влияния их работы на остальную часть электронной схемы (развязка по питанию). Фильтры серии NFM обладают неоспоримым преимуществом перед обычными многослойными чип-конденсаторами, используемыми для этих целей, поскольку обладают малой индуктивностью на высоких частотах (порядка сотен мегагерц). Вследствие этого наблюдается 10-кратное снижение импеданса, и подавление электромагнитных помех происходит более эффективно. Силовые модули Crydom. Диодно-тиристорные модули серии L обеспечивают коммутацию тока до 42.5 А и имеют низкопрофильный корпус для монтажа на печатную плату. Трехфазный диодный модуль серии М50 обладает высокоэффективной теплоотдачей, имеет ток нагрузки 100 А и максимально допустимое обратное напряжение 1200 В. Твердотельные реле фирмы CRYDOM используются для подключения моторов, трансформаторов, нагревательных элементов так же как и обычные электромагнитные реле. Главные преимущества перед электромагнитными реле: гальваническая развязка входа и выхода, высокая чувствительность, малые размеры, отсутствие дребезга контактов, большое время жизни, нечувствительность к внешним полям, ударам и вибрациям. Рабочая температура: - 30°С...+ 80°С. Реле имеют управление постоянным напряжением и коммутируют напряжения 120, 240 и 280 В. Напряжение на входе в зависимости от модели: 15 или 32 В пост. тока. Варианты корпусного исполнения, как и для всех твердотельных реле Crydom, сводятся к двум основным: для монтажа на плату и панельного монтажа. Теплопроводящие подложки Nomacon. Керамико-полимерный материал "Номакон-Gs" применяется для изолирования посадочных поверхностей полупроводниковых элементов при монтаже, а также как диэлектрический материал в электронике, термотехнике и электротехнике. Характеристики: интенсивный отвод тепла от нагреваемой поверхности; монтаж полупроводниковых элементов без нанесения теплопроводящего компаунда, что гарантирует чистоту и сокращает время сборки; высокая эластичность, обеспечивающая надежный контакт в соединении полупроводник-подложка-радиатор; снижение себестоимости за счет уменьшения трудоемкости сборки и замены дорогостоящей керамики; экологическая чистота; удельное объемное сопротивление 1014 Омґсм; теплопроводность 1 - 2 Вт/(мґК); пробивное напряжение 3,0 кВ; тангенс угла потерь (при 1000 Гц) (4 - 4,5)10-3; рабочая температура от -60 до +260 °С; листами 220ґ140, 140ґ135 мм толщиной 0,22 мм; в виде готовых подложек под стандартные и нестандартные корпуса; по желанию заказчика возможно изготовление подложек требуемой формы, размера и толщины; обеспечивают изоляцию полупроводниковых приборов от корпуса радиатора при креплении винтами; материал - полипропилен; внутренний диаметр - 2,5 мм. IGBT модули Mitsubishi Electric  в диапазоне токов от 15 до 1000 А и с рабочим напряжением от 250 до 1400 В. Модули выпускаются одиночными,трехфазными полумостовыми, трехфазными мостовыми (с тормозным транзистором и без него, с тормозным транзистором и дополнительными элементами),одиночными тормозными транзисторами. Особого успеха фирма добилась в разработке и производстве интеллектуальных IGBT модулей для электропривода двигателей постоянного и переменного тока. Все модули отличает высокий технический уровень и оптимальное соотношение цена/качество.  Область применения: цепи преобразователей напряжений: конверторы и инверторы; устройства управления приводами электродвигателей: сервоприводы, работа, инверторы с переменным напряжением и частоты (VWF); источники бесперебойного питания: UPS, преобразователи CVCF, импульсные источники питания, индукционные нагреватели, медицинское оборудование; исполнительные устройства промышленной автоматики. По материалу "Платан"

Серия сообщений "Автоматизация":
Внедрение автоматических систем
Часть 1 - Автоматизация конструирования радиоаппаратуры
Часть 2 - Супермаркет без кассира: умнее, чем кажется на первый взгляд
Часть 3 - Электромеханические следящие приводы интерцепторов для быстроходных катеров
...
Часть 40 - Умный дом сам отремонтирует бытовую технику: телевизор, микроволновку, чайник, смартфон
Часть 41 - Автоматизация в розничной торговле
Часть 42 - Техногенная мусоропроводная катастрофа?


Метки:  

Микрозеркальные дисплеи, направленные микрофоны

Понедельник, 21 Ноября 2016 г. 17:36 + в цитатник
АКТУАЛЬНО: Драгметаллы и покупка компьютерной и бытовой техники: устаревшей, неисправной, а также радиодеталей - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/02/blog-post_17.html
mems (400x264, 118Kb)
и другие электронные устройства будут изготавливаться на основе MEMS — микроэлектромеханических систем, развиваемых корпорацией Intel. На рисунке — микрозеркало, выполненное по MEMS-технологии. Microelectromechanical systems представляют собой механические структуры, выполненные на кремниевой основе с использованием технологий, аналогичных применяемым при производстве полупроводников. Технология производства MEMS позволяет объединять на одном кристалле механические и электронные компоненты. По существу, это расширение границ оболочки процессора: он включит в себя все компоненты, раньше являвшие собой отдельные элементы цепочки, связывавшей его с аналоговым миром. MEMS представляют собой чипы, в состав которых входят механические элементы, способные совершать движения. Движение управляется напряжением или током, которые подаются на кремниевый кристалл. MEMS-устройства — это замкнутые системы, состоящие из датчиков, актюаторов (приводов), а также цифровых и аналоговых элементов обработки данных, способные отслеживать изменения параметров окружающей среды и активизировать механические элементы в соответствии с этими изменениями.
На конец 2002 г. насчитывалось порядка 60 сформировавшихся предприятий по выпуску MEMS-устройств, сотни начинающих и множество научных учреждений, специализирующихся в данной области. Часть стандартного оборудования производства микросхем в отдельных случаях без модификации пригодна и для выпуска MEMS. Решающий вклад Intel в том, что корпорация уменьшает размеры и стоимость активных компонентов на базе кремния. Так, она заявила о своих планах выпуска транзисторов с затвором размером 0,02 мкм, который к 2007 г. будет применяться в процессорах с элементами размером 0,05 мкм. При таких масштабах механические компоненты, изготавливаемые на кристалле, имеют очень маленький размер, что позволяет им перемещаться очень быстро и вибрировать с частотой порядка многих гигагерц. Такой скорости достаточно для того, чтобы MEMS-устройства можно было применять в механических радиокомпонентах.
Помимо названных в заголовке статьи, MEMS предназначены к применению в следующих устройствах:
— инерциальные датчики;
— системы позиционирования микроскопов;
— микроструйные устройства;
— системы охлаждения микросхем;
— биочипы;
— устройства хранения данных сверхвысокой плотности;
— устройства оптической коммутации;
— контролирующие движение транспортных средств гироскопы;
— радиокоммутационные устройства;
— резонаторы, фильтры и варакторы;
— интеллектуальные антенны;
— перестраиваемые лазеры.
Очевидно, что перечисленные MEMS-устройства стимулируют производство оснащенных техническим зрением роботов, спрос на которые стремительно растёт. Вот к каким выводам пришли авторы исследования, подготовленного Экономической комиссией ООН для Европы и Международной федерацией по робототехнике, базирующейся в Стокгольме (цитируем по «Бюллетеню иностранной коммерческой информации» № 132 от 16.11.02).
В исследовании указывается, что в спросе на роботы-газонокосилки наблюдается настоящий бум; хорошо продаются и роботы-пылесосы, несмотря на их довольно высокие цены в настоящее время. В ближайшее время на рынке должны появиться более дешевые модели роботов-пылесосов, вследствие чего их продажи к 2005 г. должны возрасти до нескольких сотен тысяч штук. Совокупные же мировые продажи бытовых роботов всех видов увеличатся за ближайшие три года до 700 тыс. шт. (в настоящее время в эксплуатации находятся 21,5 тыс. бытовых роботов).
Возрастёт мировой спрос и на роботы профессионального назначения, в частности, используемые при исследовании космоса, инспектировании и чистке канализационных систем, в хирургических операциях, демонтаже зданий, обезвреживании бомб и тушении пожаров.
Основными пользователями робототехники остаются компании обрабатывающей промышленности, где в настоящее время эксплуатируются 0,75-1 млн. промышленных роботов (ПР)... авторы исследования предсказывают, что спрос на ПР в текущем году возрастёт до 81,3 тыс. шт., а в 2005 г. — до 104,4 тыс.
Но самое главное — авторами исследования подтверждены выводы, сделанные в «ТКТ» № 11 за 2002 г., о связи между распространением роботов и теорией Мальтуса.
Одной из причин резкого всплеска спроса на роботы в Европе является снижение их цен относительно стоимости рабочей силы. Так, в ФРГ, занимающей первое место в Европе по числу установленных роботов, цены на роботы в таком исчислении упали до 1/3 их уровня в 1990 г. Если же принять во внимание повышение технических характеристик роботов, то это падение превысило 80%.
Оставшиеся вследствие этого без работы миллионы малоквалифицированных людей хлынут в те страны, где роботизация низведена до уровня самодеятельности.
Например, технологическим позором является возвращение кондукторов в столичный транспорт — на фоне того, что в СССР для автобусов, троллейбусов и трамваев были созданы роботизированные кассы, ухитрявшиеся в условиях тряски пересчитывать монеты в любом наборе и выдавать билет. Теперь собираются повсеместно ввести турникеты для допуска пассажиров в салоны наземного транспорта — но такая технология более уместна для сортировки скота на мясокомбинате. Впрочем, в понимании отдельных чиновников, обожающих гноить граждан в очередях и замораживать их в убогих жилищах, варварское применение турникетов — вершина MEMS-технологии.
Американцам же, в связи с экспансией MEMS, предстоит решение несколько более серьёзной проблемы, причем с той же настойчивостью, с какой они решают проблему цены на нефть: рост цен на драгметаллы, входящие в состав электронных компонентов (золото в микроэлектронике применяется в шариковых выводах, контактных столбиках, соединительных проволочках, барьерах Шоттки и т. д.). Признаки новейшей «золотой лихорадки» заметны и в нашей стране, где, с одной стороны, создаётся срочный рынок на золото, а с другой — состоялись убийства королей этого рынка. С учетом MEMS и вышеприведённых данных «БИКИ» робототехническая и ей подобные отрасли востребуют сотни тонн золота (его добыто в России, входящей в первую пятёрку крупнейших производителей золота, в 2001 г. 155 тонн — учтённого), цена на которое сильно завышена ввиду его экономической роли — а должна сравняться с себестоимостью добычи, учитывая, что и эта себестоимость растёт. Следовательно, перед лидерами электронной промышленности стоит задача вывести драгметаллы из ювелирного и платёжного оборотов, направив исключительно на технологические цели (собственно, этого добивался еще Ленин, только теперь речь о канализации сигналов — так что напрасно потеряли 100 лет). Возможно, именно в этой связи, учитывая известные исторические аллюзии, важная роль в производстве MEMS-устройств отведена заводу FAB 8 в Израиле — даже несмотря на то, что там очень неспокойный регион. А. П. Барсуков, журнал "ТКТ", № 1, 2003 г.
 
 
23 НОЯБРЯ 2000 г. – Компания «Мицубиси Электрик» усовершенствовала цветовую матрицу Natural Color Matrix®, широко используемую в последних моделях мультимедийных проекторов. Теперь проекторы MITSUBISHI дают пользователю возможность индивидуально отрегулировать каждый из шести основных цветов (RGB и YMC) и подстроить их насыщенность. 
Использование новейших технологий отображения информации, таких как LCD, позволяет существенно повысить яркость мультимедийных проекторов, сократить их размеры и одновременно избавляют пользователя от сложных процедур по настройке, сведению цветов и т.п. Однако большим недостатком устройств, использующих эту технологии, по сравнению с кинескопными проекторами является несовершенная система цветопередачи.
Мицубиси Электрик давно стремится улучшить систему обработки цвета подвижных изображений в реальном времени. Воспроизведение оригинального цвета при обработке изображений в режиме реального времени практически невозможно на уровне программного обеспечения. В связи с этим, инженеры Мицубиси Электрик решили создать технологию, которая бы решала проблему цветопередачи на аппаратном уровне.
Существует две технологии обработки цвета: матричная (Matrix Calculation) и трехмерная (3D Look-up Table). Первая использует простой алгоритм, позволяющий обрабатывать цвета быстро движущихся изображений, однако качество цветопередачи при этом не очень высокое. Трехмерная технология 3D Look-up Table обеспечивает хороший уровень цветопередачи, цвета, но требует большого объема памяти. Мицубиси Электрик попыталась совместить лучшие черты обеих технологий и разработала новый алгоритм обработки цвета Natural Color Matrix®. Это изобретение должно вывести ЖК-устройства на новый уровень цветопередачи.
По сравнению с кинескопными, проекторы, использующие ЖК-матрицы имеют существенные ограничения в области цветопередачи. Традиционный матричный метод обработки цвета Matrix Calculation существенно сужает возможности устройств по передаче цвета. Natural Color Matrix использует шесть осей при расчете параметров цвета и позволяет достичь превосходной цветопередачи.
Благодаря тому, что новый цветовой алгоритм, разработанный компанией Мицубиси Электрик, не использует трехмерную систему обработки цвета (3-D Look-up Table), отпадает необходимость в больших объемах памяти, появляется возможность сделать ЖК-устройства более компактными и одновременно обеспечить качественную цветопередачу даже быстро движущихся изображений.
Иногда при воспроизведениие того или иного цвета с помощью ЖК-устройств его характеристики не вполне соответствуют оригинальным. Например, одно яблоко в корзине с фруктами может выглядеть не совсем «живым», или человек может выглядеть вполне естественно, хотя его синяя рубашка – мрачновато. Natural Color Matrix® позволяет регулировать цвета индивидуально, не затрагивая при этом остальную гамму. 
Новый цветовой алгоритм позволяет контролировать цветопередачу по шести осям. R (красный), G (зеленый), B (синий), C (голубой), M (пурпурный) и Y (желтый) цветовые сигналы могут настраиваться независимо друг от друга, также легко регулируется температура белого цвета. Кроме того, в этом году инженеры Мицубиси Электрик сделали новый шаг на пути к совершенствованию цветопередачи – теперь пользователь получает возможность регулировать насыщенность цветов по своему вкусу.
Внедрив новый цветовой алгоритм, фирма Мицубиси Электрик стала первым производителем ЖК проекторов, поддерживающих sRGB (sRGB – новый международный стандарт воспроизведения цвета, внедряемый компаниями Microsoft, Hewlett Packard и др.). sRGB унифицирует цветопередачу между персональными компьютерами с Windows2000 и соединенными с ними периферийными sRGB-совместимыми устройствами. Этот стандарт также помогает устранить цветовые различия изображений на этапах подготовки и печати.
Разработка нового цветового алгоритма была отмечена на выставке INFOCOMM 2000 (Анахейм, США, июнь 2000 г.) как большое достижение в области цветопередачи, которое, наверняка, будет заимствовано и другими производителями ЖК-устройств.
Российским пользователям цветовая матрица Natural Color Matrix известна по моделям LVP-X50, S50, X70, X250, S250, а усовершенствованная версия Natural Color Matrix - по модели LVP-X400.
 
Микропроцессоры Intel, изготавливаемые по 45-нм технологическому процессу, будут производиться без применения галогенов. Будущие процессоры Intel, при производстве которых будет использоваться 45-нм технологический процесс, основаны на технологиях создания транзисторов с использованием металлического затвора на основе гафния и диэлектрика high-k, абсолютно не содержат свинца и, начиная с 2008 года, при их изготовлении не будут использоваться галогены, что позволит им не только быть энергоэффективными, но и оказывать менее негативное воздействие на окружающую среду. К концу 2008 года корпорация Intel исключит использование галогенов при производстве 45-нм процессоров и 65-нм наборов микросхем. Первой продукцией, на производство которой распространится данное нововведение, станет платформа Menlow для мобильных устройств с возможностью выхода в Интернет (Mobile Internet Device, MID).
Производители ПК выпустят технику, поддерживающую стандарт WiMAX. Некоторые ведущие производители компьютерной техники, в том числе компании Acer, Asus, Lenovo, Panasonic и Toshiba, сегодня выразили намерение внедрить поддержку стандарта WiMAX в мобильные компьютеры на базе процессорной технологии с кодовым названием Montevina уже в 2008 году. Эти мобильные ПК станут одними из первых, получивших доступ к службе Xohm, которая в будущем году будет реализована во многих крупных городах США усилиями компаний Sprint и Clearwire. Беспроводные сети, соответствующие стандарту WiMAX, будут обеспечивать скорость передачи данных до нескольких Мбит/с, обладать большими пропускной способностью и радиусом охвата по сравнению с другими технологиями создания широкополосных беспроводных сетей.
Патрик Гелсингер (Pat Gelsinger). Старший вице-президент корпорации Intel; генеральный менеджер подразделения Digital Enterprise Group обнародовал последнюю информацию о сотрудничестве корпорации Intel с другими компаниями отрасли в деле внедрения инноваций при производстве процессоров и платформ и обсудил стратегию постоянных улучшений процессорных схем корпорации Intel, в том числе представил новые данные о будущих процессорах, производство которых будет вестись по 45-нм технологическому процессу. Он уделил внимание современным тенденциям в отрасли в отношении развития технологий энергоэффективных вычислений, виртуализации, а также современным инициативам по разработке архитектур систем.
Приветствуем интерфейс USB 3.0. Корпорация Intel и другие ведущие компании отрасли сформировали группу USB 3.0 Promoter Group для развития сверхскоростной технологии передачи данных, способной обеспечить скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз превосходит скорость современных соединений. Стандарт USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0. Разработка новой спецификации должна завершиться в первой половине 2008 года.
- Технология передачи данных посредством интерфейса USB 3.0 обеспечивает отличное управление электропитанием для всех платформ и оптимизирована для низкого энергопотребления и улучшенной эффективности работы протоколов. Она также позволяет свести практически к нулю время ожидания пользователя. Например, HD-DVD-диск объемом 27 ГБ может быть загружен за 70 секунд посредством интерфейса USB 3.0.
Бизнес-платформа McCreary. Корпорация Intel планирует продолжать развитие технологий обеспечения безопасности и управления ПК. Это выразится в появлении на рынке в 2008 году нового поколения процессорной технологии Intel vPro, носящей кодовое наименование McCreary
- Платформа McCreary будет содержать инновационные двухъядерные и четырехъядерные процессоры, изготавливаемые по 45-нм технологическому процессу без применения свинца и галогенов, набор микросхем с кодовым наименованием Eaglelake, встроенный модуль обеспечения высокой надежности платформы, а также решение для шифрования данных с высокой степенью безопасности под кодовым наименованием Danbury.
Продвинутые вычисления. Для решения научных задач заказчики будут использовать рабочие станции на базе процессоров Intel Xeon, оснащенные новой шиной данных с частотой 1600 МГц.
- При прохождении нового эталонного теста от компании Paradigm Geophysical под названием Paradigm Benchmark 1 система на базе четырехъядерного процессора Intel Xeon продемонстрировала вдвое большую производительность по сравнению с существующими системами на базе двухъядерных процессоров, работающих с той же тактовой частотой. (1) Кроме того, Гелсингер впервые представил двухпроцессорный сервер на базе микроархитектуры Nehalem следующего поколения и рассказал об архитектуре Intel QuickPath.
1. Тесты по измерению производительности проводились на двухпроцессорном сервере Intel Bensley со следующими техническими характеристиками: тактовая частота 3,0 ГГц, частота системной шины 1333 МГц, объем оперативной памяти 8 ГБ и объем кэш-памяти второго уровня 4 МБ в сравнении с сервером Supermicro Stoakley на базе процессора Xeon, изготовленного по 45-нм технологическому процессору, со следующими техническими характеристиками: тактовая частота 3,0 ГГц, частота системной шины 1600 МГц, объем оперативной памяти 8 ГБ и объем кэш-памяти второго уровня 6 МБ.
Патрик Гелсингер сообщил ряд новостей, касающихся сотрудничества корпорации Intel с другими компаниями в области разработки процессоров, вспомогательных технологий и модели развития новых технологий, в том числе представил новую информацию о продукции на базе 45-нанометровой производственной технологии. Он также остановился на новых достижениях в области создания энергоэффективных решений, виртуализации, широких возможностях программного обеспечения и сообщил о новых инициативах в области разработки системной архитектуры, позволяющих использовать популярный интерфейс USB для несодержащей свинца продукции для настольных ПК на базе процессорной технологии Intel vPro.
Во время выступления Гелсингер представил первый сервер на базе двух процессоров с микроархитектурой Intel нового поколения (Nehalem), созданных на базе 45-нанометровой производственной технологии с использованием транзисторов с металлическими затворами и диэлектриком high-k с использованием гафния, что позволяет разместить более 700 млн транзисторов на площади, сопоставимой с размером почтовой марки. Nehalem – это кодовое название новой микроархитектуры процессора, выпуск которой намечен на 2008 год. Использование этой микроархитектуры позволит практически в три раза увеличить максимальную пропускную способность памяти по сравнению с сегодняшними конкурирующими процессорами. Он также сообщил о широкой отраслевой поддержке архитектуры Intel QuickPath, которая позволяет создавать высокоскоростные шины передачи данных для процессоров Nehalem.
Кроме того, Гелсингер объявил о формировании группы USB 3.0 Promoter Group. Это свидетельствует о том, что корпорация Intel продолжает удерживать лидирующие позиции не только в области повышения производительности и пропускной способности процессоров, но и в области разработки подсистем ввода/вывода. Революционная архитектура будет использоваться один разъем и кабель и обеспечит повышение производительности более чем в 10 раз по сравнению с производительностью протокола USB 2.0. При этом новое решение будет обратно совместимым с более чем 2 млрд существующих устройств USB.
В состав новой отраслевой группы, кроме корпорации Intel, вошли также компании HP, NEC, NXP Semiconductors, Microsoft и Texas Instruments. Интерфейс USB 3.0 станет первым интерфейсом ввода/вывода, поддерживающим оптические соединения и соединения на основе медного кабеля, масштабируемый протокол и возможности оптимизации энергопотребления для использования в ПК, бытовых и мобильных устройствах.
В своем выступлении Гелсингер также представил обзор технологии Intel QuickAssist и перспективы ее использования при разработке новой продукции. Технология QuickAssist, которая была впервые анонсирована на апрельском Форуме Intel для разработчиков в Пекине, представляет собой комплект аппаратных и программных технологий Intel, предназначенных для использования ускорителей в корпоративных платформах. Гелсингер также описал первое устройство под кодовым названием Tolapai, включающее встроенный ускоритель Intel QuickAssist, используемый для шифрования.
Выпуск устройства Tolapai намечен на 2008 год. Это устройство представляет собой систему на одной микросхеме, которая позволит значительно улучшить производительность, энергоэффективность и усовершенствовать форм-фактор, а также увеличить пропускную способность до восьми раз по сравнению с пропускной способностью, поддерживаемой протоколом IP Security, сократить энергопотребление до 20% и уменьшить занимаемую площадь кристалла на 45% по сравнению с многокомпонентными решениями безопасности предыдущего поколения, используемыми на рынке встроенных и телекоммуникационных устройств.
Гелсингер сообщил о дальнейших планах в области разработки решений для безопасности и удобства управления ПК, которые последуют за созданием и распространением процессорной технологии Intel vPro нового поколения. На 2008 год намечен выпуск решения под кодовым названием McCreary, которое будет включать в свой состав новые двухъядерные и четырехъядерные процессоры на базе 45-нанометровой производственной технологии, выпускающиеся без использования галогенов и свинца, новый набор микросхем под кодовым названием Eaglelake и встроенный модуль TPM, а также более надежное решение для шифрования данных с улучшенным удобством управления под кодовым названием Danbury.
Решение Danbury позволяет осуществлять шифрование и расшифровку данных непосредственно на аппаратном уровне, улучшая таким образом защиту ключей шифрования. Это решение упрощает управление системой и восстановление ключей. Технология Intel Active Management Technology поддерживает выполнение таких операций в удаленном режиме, даже если операционная система компьютера не работает. Боб Хёрд (Bob Heard), основатель и президент компании CREDANT Technologies, рассказал о перспективах усовершенствования программных решений безопасности компании за счет использования в них технологии Danbury и процессорной технологии Intel vPro. Марк Б. Темплтон (Mark B. Templeton), президент компании Citrix Systems, объяснил, как защита данных и централизованное управление данными могут сочетаться с желанием конечных пользователей получить преимущества мобильности и быстродействия при работе на ПК.
Джон Фаулер (John Fowler), вице-президент корпорации Sun Microsystems, отметил «волну» решений виртуализации, распространению которой способствуют технологии Intel и других ведущих компаний отрасли. Были приведены примеры, раскрывающие использование инноваций, таких как технологии Intel Virtualization Technology и Intel Trusted Execution Technology, которые в будущем смогут обеспечить защиту виртуальной инфраструктуры в рабочих станциях и настольных ПК.
Кроме того, Гелсингер рассказал о вычислительных системах, отвечающих требованиям большинства пользователей с точки зрения затрат на решение поставленных задач. Он продемонстрировал, как клиенты, такие как компания Paradigm, смогут использовать рабочие станции на базе процессоров Intel Xeon с частотой системной шины 1600 МГц и программным обеспечением Intel для решения научных задач, например, в области нефте- и газодобычи. Марк Барреничи (Mark Barrenechea), президент и исполнительный директор компании Rackable Systems, рассказал о мобильном центре обработки данных ICE Cube Modular Data Center on Wheels, в котором используются серверы на базе 1400 четырехъядерных процессоров Intel Xeon в одном 40-футовом грузовом автомобильном контейнере.
Гелсингер поделился своим представлением о консолидации подсистем ввода/вывода с использованием технологии Ethernet и рассказал о шагах, направленных на создание конвергентных сетей, объединяющих локальные сети и сети FCoE. В подтверждение своих слов он объявил о выпуске в 2008 году 10-гигабитного сетевого контроллера Intel 82598 Ethernet с полной поддержкой сетей FCoE.
подчеркнул, что в будущем приложения Adobe AIR смогут работать на платформах Menlow как под управлением ОС Windows, так и Linux.
 
1 апреля 2008 года. – В преддверии Форума Intel для разработчиков, который состоится 2-3 апреля в Шанхае, корпорация Intel провела брифинг, посвященный исследованиям в области мобильных устройств, деятельности фонда Intel Capital и научно-исследовательским проектам Intel в Китае.
«Новые исследования в области мобильных устройств: концепция Carry Small, Live Large (меньше размеры, выше эффективность)», Кевин Кан (Kevin Kahn) заслуженный инженер-исследователь корпорации Intel, руководитель подразделения Communications Technology Lab:
Кевин Кан рассказал о новой исследовательской концепции Intel в области мобильных вычислений, получившей название «Carry Small, Live Large». Ученые Intel имеют четкие представления о мобильных устройствах будущего, которые должны быть компактными, энергоэффективными, использовать все возможные имеющиеся ресурсы, а также предоставлять пользователям более персонифицированные услуги. Новые исследования в этой области базируются на достижениях в четырех важнейших категориях:
- Уменьшение форм-факторов и повышение энергоэффективности. Разработка новых функций энергосбережения и уменьшение размеров устройств благодаря аппаратному управлению компонентами платформы для поддержки более длительных и глубоких состояний в режиме простоя устройств; исследование алгоритмов автоматического отключения приемопередатчика в периоды простоев; создание конструкции полностью цифровой многодиапазонной реконфигурируемой антенны, которая будет потреблять меньше энергии и позволит создавать более компактные устройства.
- Персонификация, ориентация на потребности пользователя. Intel исследует технологии для мобильных устройств будущего, которые будут получать информацию о предпочтениях пользователя и предоставлять новые услуги и функциональные возможности, соответствующие его ожиданиям. Для этого могут использоваться датчики, контекстные интерфейсы, Web-сервисы. Потребуются также новые функции безопасности для обеспечения конфиденциальности и защиты данных пользователей.
- Повышение интеллектуальности мобильных систем для организации взаимодействия с окружающими их техническими устройствами. Ученые ищут методы, которые позволят существенно превзойти встроенные функциональные возможности мобильных систем благодаря использованию мощности и возможностей окружающих их беспроводных устройств.
- Стандартизация. Сегодня несовместимость является преградой на пути расширения возможностей мобильных устройств и развития единой мобильной экосистемы. Intel сотрудничает с организациями по стандартам, а также со множеством партнеров, чтобы добиться разработки стандартов, которые помогут реализовать концепцию «Carry Small, Live Large». 
«Повышение эффективности: повседневное восприятие и ощущение», Эндрю Чен (Andrew Chien), вице-президент подразделения Corporate Technology Group и директор организации Intel Research:
Свою презентацию Эндрю Чен посвятил обсуждению важнейшего направления исследований в рамках программы «Carry Small, Live Large» — разработке технологий, позволяющих создавать более интуитивные вычислительные устройства, которые смогут взаимодействовать с окружающей средой. Компьютерные системы будут более осведомлены о своих пользователях, об их повседневной деятельности и окружении. Выводы будут строиться на основе информации, получаемой с помощью датчиков, которые могут собирать данные; но одна из проблем, связанных с ними – точная интерпретация и понимание этих данных для обеспечения более эффективного использования полученной информации. Осведомленность и понимание физического и личного окружения пользователя включает такие аспекты, как идентификация вида деятельности, настроения, распознавание физических объектов, определение местоположения или текущего состояния. Эти знания будут использоваться для выполнения конкретных действий, связанных с пользователем или с мобильным устройством.
- Технология Intel Mash Maker, разработанная организацией Intel Research и подразделением Software and Solutions Group. Технология Intel Mash Maker представляет собой набор инструментальных средств, поддерживает браузеры Internet Explorer и FireFox, включает передовые возможности для визуализации и создания виджетов (мини-приложений), а также открытый расширяемый интерфейс прикладного программирования. Intel Mash Maker является расширением Web-браузера и позволяет пользователям быстро создавать клиентские машап-страницы (от английского mash-up) в процессе интернет-серфинга. Технология Intel Mash Maker предоставляет пользователям новый уровень интеллектуальных возможностей для работы в Интернете, позволяя получать любую желаемую персонифицированную информацию из различных источников наиболее удобным способом.
«Развитие радиосвязи», Кришнамурти Сумьянат (Krishnamurthy Soumyanath), заслуженный инженер-исследователь корпорации Intel, подразделение Corporate Technology Group:
Г-н Сумьянат рассказал о значительных успехах Intel в разработке недорогих цифровых многодиапазонных приемопередатчиков. В будущем эта технология позволит создавать компактные устройства, поддерживающие множество стандартов беспроводной радиосвязи с помощью всего одной микросхемы, которая будет потреблять гораздо меньше электроэнергии, чем сегодняшние громоздкие аналоговые приемопередатчики. На презентации были продемонстрированы два прототипа:
- Прототип изделия, разработанного подразделением Mobile Wireless Group корпорации Intel, – многополосный, энергоэффективный приемопередатчик, созданный по технологии CMOS, в котором реализованы результаты исследований Intel в области цифровой беспроводной радиосвязи. Это важный шаг на пути создания полностью цифровой многодиапазонной радиосистемы.
- Усилитель мощности и АЦП с анализатором спектра, разработанные исследователями Intel, которые продолжают работу над прототипами продукции, реализуя инновации Intel в области беспроводной связи.
Демонстрации технологий Intel. После брифинга по мобильным системам участникам Форума IDF были продемонстрированы результаты девяти новых проектов Intel в этом направлении. Диапазон тем простирается от совместного использования беспроводных подключений и отображения информации до энергоэффективных телекоммуникаций и услуг, зависимых от местоположения пользователя.
- Демонстрация новой технологии Cliffside. Cliffside – кодовое имя новой технологии, разработанной подразделением Mobile Products Group и позволяющей одному адаптеру Wi-Fi работать как два независимых адаптера Wi-Fi. Благодаря этой технологии можно синхронизировать файлы MP3 и видео без кабеля USB напрямую и без проводов подключать ноутбук к телевизору для просмотра фильмов высокой четкости, подключаться к персональным устройствам Wi-Fi в составе домашнего офиса, при этом поддерживая беспроводную связь с корпоративной сетью через соединение VPN, а также подключаться к другим ноутбукам для обмена файлами и общения даже в том случае, если пользователь находится вне зоны действия точки доступа. Благодаря этой технологии пользователи систем на базе процессорной технологии Intel Centrino смогут одновременно подключаться к беспроводной локальной сети (базовой станции) и в то же время устанавливать непосредственную связь через персональную сеть Wi-Fi (Wi-Fi Personal Area Network, Wi-Fi PAN) между ноутбуком и до 8 различных устройств, поддерживающих стандарт Wi-Fi. При этом ноутбук выступает в роли базовой станции. С помощью технологии Wi-Fi PAN можно будет устанавливать прямые беспроводные соединения для синхронизации, обмена файлами и мультимедийным контентом между ноутбуком на базе процессорной технологии Intel Centrino и другими устройствами с поддержкой стандарта Wi-Fi, такими как ноутбуки, мобильные интернет-устройства, MP3-плееры, камеры, телевизоры, принтеры, портативные игровые устройства, игровые консоли и проекторы.
- Обнаружение и настройка беспроводных устройств. Новая технология позволяет упростить обнаружение и настройку беспроводных устройств. На Форуме IDF было продемонстрировано, насколько просто можно определить наличие ближайших беспроводных дисплеев и установить с ними защищенное соединение. Благодаря новой технологии можно использовать широко известный интерфейс для выбора необходимого ближайшего устройства, которое будет автоматически идентифицировано и подключено.
- Технология Context-Aware. Эта новая технология, разработанная подразделением Software Research Group корпорации Intel, позволит упростить настройки для подключения к различным беспроводным устройствам, модельный ряд которых непрерывно растет. Предполагается использование контекстного механизма, предоставляющего сведения об устройстве систем и правилах, установленных пользователем, для автоматического конфигурирования окружающей вычислительной среды. Правильный выбор контекста гарантирует настройку соединений и интерфейсов в соответствии с потребностями пользователя.
«Инвестиции в глобальные инновации», Кадол Чеюнг (Cadol Cheung), управляющий директор фонда Intel Capital в Тихоокеанском регионе:
Г-н Чеюнг поделился своим мнением о перспективах инвестиций венчурного капитала в Китае и других азиатских странах, а также рассказал о своих взглядах на развитие, проблемы и возможности региона. В 2008 году Intel Capital отмечает десятилетний юбилей своей деятельности в Китае, и Чеюнг использовал этот повод, чтобы сообщить о таких достижениях, как успешная деятельность фонда iCAP China Tech Fund (емкость фонда - 200 млн долл.), основанного в июне 2005 года.
 
11 февраля 2009 г. – В национальный День изобретателя корпорация Intel отмечает 50-ю годовщину величайшего достижения нашего времени – интегральной схемы.
В 1959 году Роберт Нойс (Robert Noyce), ставший позднее одним из основателей Intel, создал первую планарную интегрированную схему на основе кремния. Изобретение Нойса, которое представляло собой полную электронную схему, размещенную в небольшом кремниевом чипе, положило начало революционным изменениям в полупроводниковой промышленности Кремниевой Долины. Практически во всех современных интегральных схемах в той или иной мере используется предложенная Нойсом производственная технология.
Интегральные схемы базируются на более раннем изобретении – транзисторах компании Bell Labs (1947 г.). Они быстро нашли применение в радиоприемниках, телефонах и телевизорах. Однако электронные устройства на базе дискретных транзисторов в индивидуальных корпусах оказывались более крупными, менее надежными и потребляли больше энергии, чем предполагали конструкторы. В первых интегральных схемах удалось разместить несколько транзисторов на одном чипе (прямоугольной кремниевой пластинке). Их производство было дешевле, появилась возможность выпуска больших партий продукции. Сегодня одна микросхема может содержать более двух миллиардов транзисторов.
Интегральные схемы используются повсюду – в компьютерах, автомобилях, телевизорах, музыкальных плеерах, сотовых телефонах и кухонных устройствах – ими могут оснащаться даже визитки. Если бы Нойс не изобрел интегральную схему, бесчисленное множество современных устройств, процессов, сервисов, приборов и удобств было бы невозможным, поскольку электронные схемы до сих пор состояли бы из дискретных компонентов, занимающих слишком много места, потребляющих слишком много энергии и слишком ненадежных, чтобы их можно было применять на практике.
■ Сегодняшние изобретения – основа преимуществ в будущем
В День изобретателя корпорация Intel приоткрыла секреты Intel Lab, чтобы показать, какими в ближайшие годы могут стать электронные технологии, призванные улучшить нашу жизнь. Еще недавно вычислительные возможности завтрашнего дня – от технологии «очувствления» роботов и машинного восприятия до получения бесплатной энергии и изменения формы устройств – представлялись чем-то из области научной фантастики. Излишне говорить, что сейчас мы с каждым днем приближаемся к воплощению этих фантастических идей в жизнь. Более того, скорость внедрения технологических инноваций возрастает. В ближайшие 40 лет будет сделано не меньше изобретений, чем за последние 10 000 лет истории человечества.
Достижения в технологиях микросхем открывают дорогу к созданию множества новых приложений. Мечта сотрудников Intel – коммуникации, охватывающие миллиарды людей и триллионы электронных устройств. Приближается эпоха, когда одна микросхема будет легко обрабатывать более триллиона арифметических операций в секунду. Подобные компьютеры с производительностью порядка ТераФЛОПС смогут расшифровывать нашу генную информацию за несколько минут, в режиме реального времени предоставлять врачам изображения, полученные методом аксиальной компьютерной томографии, или трехмерные изображения внутренних органов нашего тела. Благодаря технологическим инновациям в области многоядерных процессоров, где корпорация Intel является лидером, новые виды устройств бытовой электроники и профессиональных систем смогут обрабатывать огромные объемы данных за короткое время, потребляя при этом меньше энергии.
Раттнер высказал пять предположений о том, как технологические инновации в области экологически безопасных вычислений, персонального образа жизни, робототехники, коммуникаций и здравоохранения смогут изменить мир в предстоящие годы. 
■ № 1 Максимально экологичная обработка данных
Достижения в области оптимизации энергопотребления позволят корпорации Intel найти новые способы выявления и использования источников энергии для устройств бытовой электроники, которые не нужно будет подключать к электрической сети, – это обеспечит максимально экологичную обработку данных. Представьте себе устройства, способные извлекать «бесплатную энергию» из окружающей среды, в том числе самостоятельно обеспечивающие себя энергией датчики, устанавливаемые на мостах и зданиях для сбора и регистрации данных о деформациях и растяжениях. Для питания персональных электронных устройств вместо батареи можно будет использовать тепло человеческого тела, излучение вышек сотовой связи и даже энергию, выделяющуюся при нажатии кнопок смартфона во время отправки электронной почты. Энергоэффективность будущих портативных ПК позволит им потреблять значительно меньше энергии, чтобы пользователи могли забыть о проблемах, связанных с питанием от батарей.
■ № 2 Лучшие условия для жизни, работы и развлечений
Благодаря достижениям Intel в области многоядерной обработки данных и в сенсорных технологиях компьютеры смогут распознавать лица, здания и другие объекты. Пульт дистанционного управления телевизором будет определять, у кого в руках он находится, и автоматически переключаться на любимые программы телезрителя. Поскольку число ядер в будущих процессорах Intel увеличится многократно, массовые суперкомпьютеры смогут создавать визуальные эффекты с качеством киносъемки, например, в режиме реального времени строить трехмерные пейзажи, неотличимые от природных. Благодаря наличию множества ядер в вашем «сверхразумном» компьютере – настольном или мобильном ПК – домашнее видео с дрожащим изображением превратится в материал профессионального качества, а вы сможете воспользоваться функциями интеллектуального нелинейного монтажа и автоматически генерируемыми эффектами перехода.
■ № 3 Человекоподобная и микроскопическая робототехника
Сегодня большинство роботов применяется в производственных помещениях, их задания или окружающая среда остаются неизменными. Давайте представим себе домашних роботов, способных не просто пылесосить ковер или изображать ручного динозаврика. Они смогут выгрузить посуду из посудомоечной машины и аккуратно сложить ваши носки. Самое важное – способность роботов к обучению перемещениям и использованию произвольных объектов, они должны уметь распознавать и обходить их, а также приспосабливаться к новым ситуациям. В настоящее время сенсорными методами пользуются рыбы, чтобы с помощью электрических импульсов «осязать» объекты, не касаясь их; такой же подход можно будет реализовать в домашних роботах – и тогда они смогут захватывать объекты неправильной формы, не разбивая их. Не все роботы будут «натуральной величины». Некоторые из них будут неразличимы невооруженным глазом. Представьте себе миллионы таких микророботов – «катомов» (catom), которые смогут самостоятельно группироваться в объекты произвольной формы, способные перемещаться, менять цвет и форму. Портативный компьютер можно будет сложить (и положить в карман), превратить в мобильный телефон (чтобы позвонить или отправить текстовое сообщение) или превратить в большой и плоский ПК – с клавиатурой и крупным дисплеем, удобным для выхода в Интернет.
■ № 4 Безграничные возможности беспроводных технологий
Повсеместное использование беспроводных технологий откроет доступ к широким возможностям через компактные персональные устройства. Мобильный телефон или мобильное интернет-устройство смогут автоматически обнаруживать другой дисплей, запоминающее или вычислительное устройство, оказавшееся поблизости, и подключаться к нему. Видеоконтент автоматически начнет транслироваться с портативного устройства на экран в автомобиле или на плоский дисплей, расположенный на стене в гостиной.
■ № 5 Подключенные к сети компьютеры для здравоохранения
Представьте себе возможность наблюдения за пациентом путем сбора данных, которые помогут выявить отклонения в его здоровье, изменение походки или привычных действий. Можно расположить по всему дому десятки, сотни и даже тысячи крохотных, питающихся от батарей компьютеров и объединить их в сенсорную сеть. Эти беспроводные датчики специализированной сети смогут бесшумно собирать данные, в том числе сведения об освещенности, температуре, влажности или изменении походки. Беспроводные датчики передадут собранные данные «по эстафете» соседним устройствам и в конечном итоге на целевой компьютер, где они будут обработаны или переданы через Интернет для дальнейшего анализа. Полученная информация поможет улучшить качество жизни пациентов преклонного возраста: они смогут находиться дома, а не в стационаре. Собранные данные позволят также повысить качество медицинского ухода за счет предупреждения заболевания или его выявления на ранней стадии, снижения стоимости лечения и облегчения ухода за больным для членов семьи и медперсонала. Благодаря беспроводным датчикам можно будет не просто наблюдать за деятельностью человека, но выявлять поведенческие или физические проблемы у пациента, возможно, свидетельствующие об обострении заболевания. 
■ Изобретение будущего
Все эти технологии находятся в Intel на этапе активных исследований и разработок. «Точно прогнозировать будущее крайне сложно, гораздо легче изобретать его, – считает Раттнер. – Именно этому простому принципу следовали и следуют изобретатели Intel. Можно и впрямь сказать, что будущее станет таким, каким мы изобретем его».
 
15 октября 2010 года, семинар «Встраиваемые компьютерные технологии для систем специального и оборонного назначения - 2010». Организатор: ЗАО «РТСофт», при участии ОАО «ВНИИНС», ООО «СВД Встраиваемые системы», ООО «Кварта Технологии».
Россия в наши дни является одним из главных участников мирового рынка вооружений. Быть конкурентоспособным – вот главная задача, стоящая перед всеми субъектами этого рынка. В сегодняшних условиях экономической нестабильности и жесткой конкуренции за локальные или международные заказы рыночные законы генерации новых поколений систем диктуют производителям необходимость сокращения сроков разработки и производства, обеспечения современного функционала, надежности и качества на фоне недостаточных кадровых, временных и финансовых ресурсов.
Создать конкурентоспособные отечественные оборонные системы, гарантировать долговременный успех этого бизнеса невозможно без грамотного учета новейших общемировых бизнес-тенденций и инженерных достижений в области современных встраиваемых компьютерных COTS-технологий (Commercial off the Shelf), как аппаратных, так и программных. Каковы сегодня ключевые тенденции развития систем специального и оборонного назначения, будь то бортовые или стационарные системы вооружений, авиационная техника, радары, сонары или навигационные системы? Какое влияние окажет повсеместное распространение современных многоядерных микропроцессоров и поддерживающих их операционных систем на рынок оборонных и специальных применений? Какие технологии нужно использовать, чтобы первому предложить лучшее решение на мировом рынке? Как в условиях жесткой конкуренции выиграть и время, и деньги? На эти и другие вопросы призван ответить семинар «Встраиваемые компьютерные технологии для систем специального и оборонного назначения – 2010». Программа семинара:
- Технологические и бизнес-тенденции развития открытых COTS-ВКТ для систем специального и оборонного назначения 2010–2011.
- Современные COTSVME/VPX-системы 2010–2011 – основа перспективных оборонных приложений.
- Новое поколение COTSCompactPCIплатформ жесткого исполнения на базе многоядерных процессоров Corei7, ориентированное на разработку отечественных встраиваемых систем экстра-класса для оборонных и специальных применений.
- 10-гигабитные Ethernet MicroTCA и AdvancedTCA платформы для построения высокопроизводительных оборонных и телекоммуникационных систем.
- Новые линейки “компьютеров-на-модуле” (COM) Kontron и защищенные продукты в формате PC-104 – основа оптимизированных решений.
- Высоконадежные серверные платформы и средства отображения информации для спецприменений.
- Доклад ОАО «ВНИИНС» по операционной системе МСВС.
- Современные версии ОСРВ в стандарте POSIX: LynxOS, LynxSecure и LynxOS-178 для авиакосмических и оборонных приложений.
- Семейство операционных систем реального времени QNX.
- Операционные системы семейства Windows Embedded.
- IntervalZero RTX – построение систем реального времени на базе Windows и Windows Embedded.
- Сервисы в области встраиваемых системных программных разработок для спецплатформ – сокращение сроков разработки.
 
2010 г. Компания ПРОСОФТ приглашает слушателей на курсы:
30 нояб. – 03 дек. Программируемые логические контроллеры FASTWEL I/O, WAGO I/O (базовый курс).
7-10 декабря Основы проектирования SCADA на базе GENESIS32 V9.
13 декабря Расширенный курс GENESIS32 V9.
14-15 декабря Применение современных технологий пакета BizViz V9 в АСУП.
Описание курсов:
1. В курсе «Программируемые логические контроллеры» используются контроллеры сети Modbus Ethernet производителей FASTWEL I/O, WAGO I/O, дискретные и аналоговые модули ввода/вывода. Курс построен на практических работах по конфигурированию и программированию контроллеров, подключению датчиков и управлению исполнительными механизмами, то есть на построении нижнего уровня системы АСУ ТП.
2. Курс «Основы проектирования SCADA на базе GENESIS32 V9» основан на изучении программного пакета GENESIS32 компании ICONICS и посвящен созданию визуализации технологического процесса на основании симуляторов и реального оборудования, подключаемого посредством ОРС-серверов. SCADA-система является верхним уровнем системы АСУ ТП.
3. Расширенный курс GENESIS32 V9 является дополнительным к курсу «Основы проектирования SCADA на базе GENESIS32 V9». Он содержит практические работы по основным компонентам c использованием расширенных параметров и настроек. Курс позволит расширить возможности использования продукта Genesis32.
4. Применение современных технологий пакета BizViz V9 в АСУП – обучение компонентам пакета ICONICS BizViz: ReportWorX, BridgeWorX, а также рассмотрение примеров отчетов AlarmAnalytics. Данные продукты BizViz применимы на всех уровнях предприятия и позволяют получать и обрабатывать информацию из различных источников для построения универсальных отчетов и мостов данных. Ядро пакета ICONICS' BizViz содержит в себе новые способы получения данных и технологию Web–портала.
 
IBM отмечает 25-летие открытия высокотемпературной сверхпроводимости. Ученым из IBM Йоханнесу Георгу Беднорцу и Карлу Александру Мюллеру впервые удалось получить высокотемпературный сверхпроводник на основе керамического материала.
ЦЮРИХ, Швейцария, 18 апреля 2011 г. — Двадцать пять лет назад ученые из корпорации IBM Йоханнес Георг Беднорц (J. Georg Bednorz) и Карл Александр Мюллер (K. Alex Muller) положили начало новому захватывающему этапу в развитии сверхпроводимости, синтезировав металлооксидное соединение, которое проявляло признаки сверхпроводимости при температуре 35 Кельвин (-238 градусов по Цельсию или -397 градусов по Фаренгейту). Эта новая, рекордно высокая, по тем временам, температура на 50% превышала [1] температурный максимум сверхпроводимости, достигнутый когда-либо ранее. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в керамических материалах, которое принесло Беднорцу и Мюллеру Нобелевскую премию в 1987 году, вписало совершенно новую главу в развитие современной физики.
Статья ученых о своем открытии, озаглавленная "Possible High Tc Superconductivity in the Ba - La - Cu - O System" («Возможность высокотемпературной сверхпроводимости в системе Ва—La—Cu—О») [2], которая сегодня считается основополагающей, была напечатана в авторитетном европейском физическом журнале Zeitschrift fur Physik (номер от 17 апреля 1986 года). 
Это замечательное открытие нового свойства у материалов, ранее считавшихся малоперспективными, вызвало мощный импульс активности физиков, которые увидели новые привлекательные сферы применения сверхпроводимости в измерительной технике, прикладной электрофизике и микроэлектронике. 
«Это открытие сделано совсем недавно, менее 2-х лет назад, но оно уже привело в действие беспрецедентные по своим масштабам научные исследования и разработки по всему миру», — отметил профессор Госта Экспонг (Gosta Ekspong) в своей речи на церемонии вручения Нобелевских премий, которая состоялась 10 декабря 1987 года в Шведской королевской академии наук
■ Сверхпроводимости уже почти сто лет
Сверхпроводимость, открытая в 1911 году голландским физиком Хейке Камерлинг-Оннесом (Heike Kamerlingh Onnes), по сей день остается одним из наиболее ярких и интригующих физических явлений. Этот эффект возникает, когда некоторые металлы, такие как олово или свинец, охлаждают до температуры, всего на несколько градусов отличающейся от «абсолютного нуля» (который составляет -273,15 градуса по Цельсию или -459,67 градуса по Фаренгейту). Для сравнения: самая низкая температура, когда-либо зафиксированная на Земле, составляет -85 градусов по Цельсию (или -121 градус по Фаренгейту).
Когда это происходит, электрический ток может протекать по проводнику с нулевым сопротивлением; при этом полностью отсутствуют потери энергии в виде тепла. На момент открытия сверхпроводимости ученые уже размышляли о потенциальном использовании данного явления для передачи электроэнергии, однако до его применения вне лабораторной среды должны были еще пройти десятилетия. 
Основной тест на сверхпроводимость вещества называется эффектом Мейснера. При проведении испытаний ученые охлаждают проводник, находящийся в слабом внешнем магнитном поле, ниже температуры его сверхпроводящего состояния, и наблюдают, как магнитные силовые линии вытесняются из его объёма. Этот впечатляющий результат подобен левитации (подъему, парению) небольшого постоянного магнита над поверхностью такого сверхпроводника.
■ Открытие, которое стимулирует научную активность во всем мире
В течение более 75 лет большинство ученых только мечтали о том, чтобы найти вещество, сохраняющее сверхпроводимость при температуре выше -253,15 градуса по Цельсию (-423,67 градуса по Фаренгейту). За все эти годы успехи на данном направлении были более чем скромными. Даже тогда, когда были найдены новые вещества (из которых наиболее перспективными были металлы), они повысили температурный максимум лишь на долю градуса. 
В 1983 году ученые Беднорц и Мюллер, работавшие в IBM, сконцентрировали свои исследования на оксидах, которые включали в своем составе медь и один или несколько редкоземельных металлов. Их революционная идея заключалась в том, что атомы меди могут быть использованы для переноса электронов, которые взаимодействуют с окружающим кристаллом сильнее, чем в обычных электрических проводниках. Для того чтобы получить химически стойкое вещество, ученые добавили барий в кристаллы оксида лантана-меди. В конечном итоге, керамический материал на основе барий-лантан-медного оксида стал первым удачным образцом высокотемпературного сверхпроводника. 
Открытие Беднорца и Мюллера послужило мощным катализатором исследовательской активности ученых по всему миру. Эта активность достигла своей наивысшей точки на форуме Американского физического общества (American Physical Society), который проходил в Нью-Йорке с 16 по 20 марта 1987 года. На этой уникальной в своем роде научной конференции-марафоне, которую некоторые из ее 2000 участников назвали «Вудстоком для физиков» ("Woodstock of Physics") [4], более 50 ученых представили свои недавно открытые вещества, сохранявшие сверхпроводимость при значительно более высоких температурах, чем удавалось достичь ранее. Успехи этих ученых основывались на открытии Беднорца и Мюллера. 
■ Сферы практического применения
В настоящее время технологии, в основу которых положено открытие высокотемпературной сверхпроводимости, проходят испытания или уже используются в ряде прикладных областей, однако нас все еще отделяют годы от многообразия и широкого распространения подобных технологий:
• В некоторых странах уже начинают использоваться энергосберегающие силовые кабели питания от компании American Superconductor (NASDAQ: AMSC), изготовленные из электрического провода на основе высокотемпературного сверхпроводника (High-Temperature Superconductor, HTS). Первая и самая протяженная на сегодняшний день кабельная линия HTS была проложена в 2008 году на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Сегодня по этой сети передается электроэнергия мощностью 774 МВт, что достаточно для энергоснабжения 300000 домов. На юго-западе США в настоящее время реализуется проект Tres Amigas Project, который должен связать три электроэнергетические сети страны и создать первый национальный рыночный центр возобновляемой энергии ("renewable energy market hub"). Кроме того, крупнейший на сегодняшний день в мире заказ на поставку кабелей HTS недавно размещен компанией LS Cable в Южной Корее.
• Магниторезонансные (MRI) сканеры, которые можно найти почти в каждой больнице по всему миру, используют небольшие магнитные катушки со сверхпроводимой обмоткой для создания вращающегося магнитного поля, которое, затем, формирует детальные изображения человеческого тела. Производители изучают возможности применения высокотемпературной сверхпроводимости для создания в будущем более эффективных MRI-сканеров нового поколения. 
• Магнитолевитирующие поезда (Magnetic Levitating Trains, Maglev), проходящие сейчас испытания в Азии, используют мощные бортовые магниты, которые «приподнимают» поезд над стальными рельсами, делая этот т.н. вид «транспорта на магнитном подвешивании» более скоростным и энергетически эффективным.
• В металлообрабатывающей индустрии огромные механизмы, называемые «устройствами для нагрева заготовок» ("billet heater"), используют электроэнергию для разогрева металла до температуры 1100 градусов по Цельсию (2012 градусов по Фаренгейту), чтобы смягчить металл перед обработкой. Применяя высокотемпературную сверхпроводимость, немецкие компании Bultmann GmbH и Zenergy Power совместно разработали магнитное устройство для нагрева заготовок, которое продемонстрировало 80%-ный выигрыш в энергетической эффективности по сравнению с существующими механизмами подобного назначения, обеспечивая ежегодную экономию энергоресурсов, эквивалентную 800 баррелям нефти. 
• Инженеры, работающие на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии, разработали специализированные кабели с HTS-проводами для подключения электромагнитов к источнику питания. Эти электромагниты помогают ученым манипулировать триллионами протонов, которые «проносятся» со скоростью, близкой к скорости света, по почти 27-километровому коллайдеру.
■ 100-летний юбилей IBM: 100 символов прогресса
Открытие высокотемпературной сверхпроводимости является одним из «100 символов прогресса» (100 Icons of Progress) – самых значительных достижений IBM за всю столетнюю историю компании. Отмечая столетний юбилей (www.ibm100.com), IBM особо подчеркивает свою лидирующую роль в преобразовании бизнеса, науки и общества, и, в то же время, прогнозирует новые замечательные достижения для своего следующего столетия.
Графический символ высокотемпературной сверхпроводимости в серии "100 Icons of Progress" (http://www.ibm.com/ibm100/us/en/icons/hightempsuperconductors/) изображает стилизованную кристаллическую структуру перовскита (минерала подкласса сложных оксидов), изучение которого привело к открытию высокотемпературной сверхпроводимости [в центре] и фотографию эффекта Мейснера [справа], на которой объект, представляющий из себя небольшой постоянный магнит, «парит» над поверхностью подложки сверхпроводника. 
[1] если отсчитывать от абсолютного нуля
[2] Оригинал статьи можно получить по запросу
[2] из архивных материалов Web-сайта nobelprize.org
[4] Газета «Нью-Йорк таймс», статья "Discoveries Bring a 'Woodstock' for Physics" («Открытия создают "Вудсток" для физиков») от 20 марта 1987 года; автор Джеймс Глейк (James Gleick).
 
15 Декабрь 2011. - Компания Analog Devices, Inc. запустила в серийное производство цифровой MEMS гироскоп с высокой стабильностью iSensor® ADIS16136, который обеспечивает типичную стабильность смешения 3.5°/час в корпусе размером со спичечный коробок при потреблении менее 1 Вт и весе всего 25 грамм. Этот новый MEMS гироскоп семейства iSensor, обладающий повышенной стабильностью (стабильность смещения менее 10°/час), работает в автономном режиме и не требует пользовательского конфигурирования для выдачи точных данных об измерении угловой скорости, что позволяет ускорить развертывание на его базе систем для таких задач, как управление и стабилизация платформ, навигация, робототехника и медицинские измерения.
“MEMS гироскоп ADIS16136 способен конкурировать с позиций стабильности и случайного ухода частоты с более дорогостоящими оптоволоконными гироскопами, обеспечивая, при этом, в 2 раза лучшую линейность, в 30 раз меньшее время запуска и в 5 раз меньшее энергопотребление, - говорит Боб Скэннелл, менеджер по развитию бизнеса сегмента iSensor группы MEMS/датчиков компании Analog Devices. – Что еще более важно, ADIS16136 имеет малые габариты (~1 кубический дюйм) и малый вес (всего 25 граммов). Таким образом, он является совсем крохотным по сравнению с оптоволоконными гироскопами, которые могут иметь габариты порядка 10 кубических дюймов и более, что делает возможным применение прецизионных датчиков угловой скорости во многих новых приложениях.”
Гироскоп ADIS16136 обеспечивает оптимальные динамические характеристики благодаря комбинации передовой технологии iMEMS® и опыта компании Analog Devices в области обработки сигналов. Компонент выдает данные со скоростью обновления до 2048 отсчетов в секунду (SPS, samples per second) и имеет интегрированный усредняющий/децимирующий фильтр для оптимизации соотношения шума и ширины полосы. Интерфейс SPI (serial peripheral interface) и набор доступных пользователю регистров обеспечивают простоту доступа к настройкам управления и откалиброванным показаниям счетчика со стороны процессора во встраиваемых системах. По результатам полной калибровки каждого компонента в диапазоне температур осуществляется внутренняя компенсация, которая обеспечивает высокую стабильность показаний датчика без дополнительных испытаний и тестирования. Широкая рабочая полоса (380 Гц) дает значительные преимущества в сложных задачах стабилизации. Механическое соединение осуществляется при помощи четырех отверстий на модуле, а для электрического соединения с печатной платой или кабелем используется стандартный двухрядный 24-контактный разъем с шагом 1 мм. Рабочий температурный диапазон компонента составляет от ?40°C до +85°C.
 
12.04.2012. Инновационные встраиваемые решения «РТСофт» на выставке «Новая электроника – 2012»
Компания «РТСофт» приглашает посетить свой стенд № 613 на главной в России международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих для электронной промышленности «Новая электроника – 2012». Это крупномасштабное выставочное мероприятие будет проходить c 17 по 19 апреля 2012 г. в выставочном комплексе «Экспоцентр».
Разработчики и производители конкурентоспособных отечественных встраиваемых систем по достоинству оценят новые аппаратно-программные платформы на основе различных малогабаритных «компьютеров-на-модуле», построенных на новейших процессорах Intel. Эти высоконадежные протестированные системы призваны сократить время и затраты на разработку и производство отечественных встраиваемых решений телекоммуникационного, оборонного, аэрокосмического, промышленного, информационно-развлекательного и другого назначения.
На стенде «РТСофт» впервые будет представлен новый компактный носитель «Кена» для «компьютеров-на-модуле» формата COM Express (PICMG COM.0), разработанный инженерами компании «РТСофт». «Кена» поддерживает все новейшие компьютерные технологии в рамках стандартов COM Express basic и compact.

Серия сообщений "Компоненты робототехнических систем":
узлы, детали
Часть 1 - КОНСТРУИРУЕМ РОБОТА. ДОМАШНИЙ РОБОТ ИЗ РАССКАЗОВ ШЕКЛИ И АЗИМОВА — СВОИМИ РУКАМИ.
Часть 2 - Микрозеркальные дисплеи, направленные микрофоны
Часть 3 - Поиск в воде: система наведения по видеоизображениям
Часть 4 - Электронное зрение и слух морских роботов
...
Часть 48 - Поддержат ли человекоподобные роботы-компаньоны людей с инвалидностью? Часть 19-я
Часть 49 - Поддержат ли человекоподобные роботы-компаньоны людей с инвалидностью? Часть 24-я
Часть 50 - Как использовать неисправные смартфоны и другую старую электронику?


Метки:  

Управление творческим коллективом

Понедельник, 21 Ноября 2016 г. 15:29 + в цитатник
Актуально: Управленческая культура в производстве сельскохозяйственной продукции - http://2004tkt.blogspot.ru/2016/03/blog-post_25.html
egypt (450x358, 178Kb)
О системе оценок эффективности публицистических ТВ передач.
Деловая игра «Управление творческим коллективом» показала что одним из главных факторов, тормозящих процесс перестройки на ЦТ является противоречие, возникающее между стремлением к творческому самовыражению и недостаточно объективной оценкой передач со стороны руководства и директивных органов. В данном случае наиболее перспективным представляется метод экспертной оценки (подробно с методами экспертной оценки можно ознакомиться в «Рабочей книге по прогнозированию».— М.: Мысль, 1982). Такие методы применяются для анализа тех проблем, которые вызывают значительный эмоциональный отклик и трудно поддаются формализации; основаны они на использовании индивидуальных мнений экспертов-специалистов соответствующего профиля.
В настоящее время наиболее распространены экспертные методы оценки, основанные на работе специальных групп-комиссий, советов и т. д., когда «за круглым столом» обсуждается та или иная проблема для выработки единого мнения. Однако этот метод имеет весьма существенный недостаток, заключающийся в том, что группа экспертов в своих суждениях часто руководствуется логикой компромисса.
Более объективна экспертная оценка при индивидуальном опросе экспертов путем заполнения специальных анкет с последующей их статистической обработкой, в результате чего выявляются и обобщаются аргументы в пользу различных суждений и формируется коллективное мнение группы. Существует несколько подходов к системе критериев и показателей качества передач. Один из них критико-социологический, как бы с точки зрения тех, кто смотрит телепередачи, который успешно применяется в практике работы ГРПСИ. Другой с точки зрения тех, кто их создает. Их отличие состоит в том, что во втором случае оценка носит чисто профессиональный характер. Система же оценки публицистических телепередач с чисто творческих. позиций была разработана в результате групповой дискуссии с применением приемов «мозговой атаки» на творческой конференции. Публицистические ТВ передачи предлагается оценивать по трем важнейшим параметрам (цель, форма, содержание), которые обусловливают эффективность каждой передачи. Добавим, что эффективность телепередачи может снизить технологический брак. В рамках триады «цель — содержание — форма» были предложены два разных подхода.
1. Цель характеризуется общественной значимостью; набором проблем, выстроенным с определенными приоритетами; соразмерностью техническим и творческим возможностям.
Содержание оценивается по адресности, новизне, глубине раскрытия темы.
Форма оценивается по соответствию формы содержанию и подчиненности целям; нетривиальности, избирательности или изобретательности творческих решений.
Подчеркивается необходимость и сугубо субъективного показателя «нравится-не нравится», который,будучи не единственным в системе оценки, отрицательного влияния не окажет.
Эффективность телепередачи оценивается по: рейтингу, реакции аудитории (звонки, письма...), общественным инициативам в связи с данной передачей, по тому, насколько передача решает задачи, поставленные перед средствами массовых коммуникаций.
2. Суть второго подхода базируется на том, что сейчас взаимодействие зрителя с телепередачами является частным случаем взаимодействия человека с предметным миром, в котором реализуются основные функции психики «знание-эмоциональное отношение — поведение». В процессе восприятия телерадиопередач должны проявиться все из них. Отсюда показатели и критерии для: 
цели: общественная значимость (всегда определяет эмоциональное отношение), аспект передачи (дает новое знание), «разрешимость-неразрешимость» (некие рецепты поведения, которые должны проявиться в отношении к цели);
содержания: новизна (все новое, особенно необычное рождает множество эмоций), доступность, усвояемость (связано с познанием), утилитарность (насколько полезна в поведенческом плане полученная информация);
формы: «шок-релаксация» (разнообразие эмоций),«популярность-элитарность» (на кого рассчитана в познавательном плане), «принятие-отторжение» (в поведенческом плане).
Очевидно, что показатели формы и содержания тесно связаны между собой (соответствие), кроме того, целесообразно форму и содержание рассматривать с точки зрения профессионального мастерства, традиционности-нетрадиционности, наличия «школы».
Отличительная особенность публицистических телепередач — постоянное присутствие человека в кадре — ведущего, комментатора, участников и т. д. Поэтому частью оценки публицистической ТВ передачи должна быть оценка деятельности главных ее участников. (А. Б.: Кстати то, о чем сейчас пойдет речь может представлять интерес практически для любого человека, поскольку у каждого есть вероятность оказаться перед ТВ камерой).
Исследования показали,что у телезрителей имеется постоянное стремление отнести выступающего в эфире к тому или иному типу реальных или желаемых партнеров общения. Телепередачи становятся для современного человека как бы продолжением его естественных контактов, привычного общения. Важно помнить, что существует устойчивая связь между сформированным образом личности выступающего, то есть каким его воспринимает зритель, и отношением к его выступлению (если комментатор или обозреватель имеет привлекательный образ и является желаемым партнером общения, то все, о чем он говорит, воспринимается без искажения и запоминается, этой информации доверяют).
О факторах, формирующих отношение.
Образность — обычно связывается с внешними данными, манерами поведения, обаянием индивидуальности. В такой профессии, как комментатор или обозреватель, ведущий индивидуальность должна проявляться в высокой степени.
Заинтересованность человека в кадре в том, о чем он говорит, стремление заинтересовать других — важный момент формирования положительного отношения к выступающему. О заинтересованности ведущего судят по его образности и эмоциональности, которая проявляется в нескольких качествах:
речевая динамика — мощный фактор воздействия на аудиторию; основные ее приемы: мягкость и сила голоса, богатство интонаций, паузы, использование эффекта неожиданности;
невербальные компоненты общения: мимика, поза, жестикуляция (не говоря уже об очевидных качествах ведущего — дикции, отсутствии лишних слов типа «так сказать», отсутствии штампов). Полное отсутствие или бедность выраженности невербальных компонентов при общении со зрителем воспринимается как незаинтересованность, отчужденность, холодность. Избыток — как проявление возбуждения, неумения владеть собой, скоропалительность выводов, что так же как и при недостатке эмоций вызывает недоверие к предлагаемой информации. Умелое управление выступающим своими эмоциями может существенно помочь зрителю «достроить» образ ведущего как желаемого партнера для общения.
Способы преподнесения информации: «чтец» (ведущий просто зачитывает заранее подготовленный текст); «комментатор» (часть текста зачитывается, а часть комментируется в свободном изложении); «рассказчик» (характерно свободное изложение материала, без чтения, типа беседы друг с другом). Очевидно, что такое поведение наиболее эффектно для восприятия зрителем информации. «Рассказчик» воспринимается как реальный партнер по общению зритель чувствует обращение к нему лично, поэтому часто вступает в мысленный диалог, начинает своеобразно «достраивать» образ, приписывая коммуникатору высокие интеллектуальные качества (поскольку тот говорит «без бумажки»), что укрепляет доверие к выступающему.
Темп речи — считается что он чаще всего выше у тех, кто обладает более высоким уровнем интеллекта. Это справедливо, но надо помнить, что слишком большая скорость речи часто входит в противоречие с пониманием того, о чем говорят. Кроме того, высокая скорость речи характерна для людей, отличающихся повышенной тревожностью, а это легко угадывается и снижает доверие к информации.
Отсутствие дидактики, нравоуче ний. Телезритель, ведущий мысленный диалог с комментатором, обозревателем считает себя равноправным партнером по общению и как правило негативно реагирует на нравоучительный тон, иногда встречающийся в выступлениях. Главное — это заинтересовать, увлечь, а не поучать.
Таким образом была разработана система экспертной оценки публицистических телепередач, содержащая конкретные критерии и показатели их качества. А. Барсуков, журнал "ТКТ", № 1, 1990 г.
 
 
Ретроспектива
 
ТРАНСЁРФИНГ РЕАЛЬНОСТИ
ТРАНСЁРФИНГ- это мощная техника, дающая власть творить невозможные с обыденной точки зрения события, а именно управлять судьбой по своему усмотрению. В ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ создаются определённые условия, при которых энергия мыслей человека способна материализовать желаемые Вами события или материальные воплощения. Выполнение специальных упражнений даёт возможность войти в состояние, которое в технике Трансёрфинга именуется единством души и разума, при котором рождается таинственная сила √ внешнее намерение. В повседневной действительности события идут своим ходом, независимо от ваших "хочу" или "не хочу". Но из этой, казалось бы, неизбежной фатальности существует совершенно неожиданный выход. Человек не подозревает о том, что находится в плену зеркальной иллюзии. В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов - информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Там записано все, что было, есть и будет, оттуда же к нам приходят сны, ясновидение, интуитивные знания и озарения. Человек, завороженный зеркалом, полагает, что отражение в нем - это и есть настоящая реальность. В том, как избавиться от иллюзии и проснуться в своем зеркальном сновидении наяву.
 
В последний день марта начался второй этап эксперимента «Марс-500», в ходе которого шесть добровольцев проведут 105 дней в изоляции от внешнего мира в специально оборудованном комплексе. Там созданы условия, имитирующие те, в которых окажутся участники межпланетной миссии.
Главная цель проекта «Марс-500» — сбор данных о состоянии здоровья и работоспособности команды, не имеющей возможности покинуть замкнутое пространство в течение длительного времени. Эксперимент необходим для подготовки и проведения основного этапа (он запланирован на конец текущего — начало следующего года), моделирующего пилотируемую миссию на Марс. В ходе этой фазы проекта новая группа добровольцев будет изолирована на 520-дневный срок для имитации полноценного полета на Красную планету.
Заявки на участие в проекте подали более шести тысяч человек из сорока стран. Кандидаты отбирались по результатам анкетирования и комплексного медицинского обследования. В состав экипажа, которому предстоит прожить бок о бок почти четыре месяца, вошли шесть человек: космонавт-исследователь Сергей Рязанский, космонавт-испытатель Олег Артемьев, специалист по физической культуре и спорту Алексей Шпаков, врач Алексей Баранов, французский летчик Сирилл Фурнье и инженер Оливер Кникель из Германии.
Во время эксперимента будут изучены особенности физиологической и психологической адаптации членов экипажа к условиям автономной работы, проверено функционирование медико-технического оборудования и систем обеспечения жизнедеятельности. Ресурсы строго нормированы, и команде предстоит следить за их использованием, поскольку никаких гостинцев «с воли» не предусмотрено. Все решения (в том числе и по нештатным ситуациям, не требующим немедленной эвакуации) экипаж будет принимать самостоятельно. "Компьютерра" № 14, 2009
 
Открытое пространство. Режиссер: Денис Нейманд, в главных ролях: Андрей Чадов, Юрий Колокольников, Егор Томошевский, Анна Слю, Юрий Оськин, Алексей Федькин. Накануне выборов чиновник отправляет своего сына и пару его приятелей подальше от вездесущих журналистов и людской молвы – в тайгу. Ребята воспринимают полёт на вертолёте, как очередное приключение, они ещё не догадываются, что их ждет. Причина их изгнания – наркотики. Оказавшись, казалось бы, на свободе, лишённые привычного общения и всех соблазнов города, молодые люди не свободны. Они переживают ломку физическую и душевную. Окружённые лишь молчаливыми деревьями, герои многое слышат, говорят, узнают и понимают. Но удастся ли им выбраться из этой ловушки, вернуться домой, вернуться к жизни? Какой свободы на самом деле искали друзья...
Последние дни. Сценарист и режиссер Гас Ван Сeнт, в ролях Майкл Питт, Лукас Хаас, Скотт Грин, Николь Фишес, Рики Джей, Райан Орион, Крис Монлюкс, Джек Гибсон. Для «шестидесятников» это были «Битлз», для тех, кто переживал отрочество, юность или зрелость в девяностые – конечно, «Нирвана». Фильм основан на реальных событиях, которые уже много лет дают повод для слухов об истинных причинах гибели легендарной группы «Нирвана» Курта Кобейна. Это повествование о последних часах жизни скандально известного музыканта, это череда случайно выхваченных моментов, вспышек ускользающего сознания, объединенных спонтанными вкраплениями рок-н-ролла.
Парниковый эффект. Режиссер Валерий Ахадов, в ролях Елена Полякова, Александр Якин, Александр Коршунов, Евгений Харланов, Ирина Лосева, Павел Семенихин, Анна Фроловцева. У беременной Риты, приехавшей из провинции
к мимолетному другу, на вокзале пропадает чемодан с вещами. Девушка оказывается совершенно одна в чужом равнодушном городе, без документов, денег и друзей. Рита случайно знакомится с мальчиком-беспризорником по прозвищу Немой. Одиночество и ощущение безысходности сближают подростков, их отношения быстро перерастают в нежную романтическую дружбу-привязанность. Юные герои попадают в водоворот невероятных событий.
Повелитель эфира. Режиссер Екатерина Калинина, в ролях Алексей Кортнев, Кирилл Тетенькин, Мария Шалаева, Наталия Фиссон, Дмитрий Хоронько, Евгений Коряковский, Ирина Бразговка, Ольга Буракова, Фархад Махмудов, Антон Табаков, Алиса Признякова. Саундтрек «Хоронько Оркестр», Сергей Галанин и группа «Серьга», «Несчастный случай», Павел Кашин, «Колибри», «АукцЫон», Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые». Радиоэфир – целый пласт жизни ночного города. Радио помогает встретиться потерявшимся в ночи, приносит уют в дома людей, страдающих от одиночества и бессонницы. Ди-джеи становятся не просто повелителями эфира, они – вершители судеб. На борту радио «Улет» собрались разные люди, с разными историями и судьбами: дизайнер Таня, на забывающая свою первую любовь; современный Робин Гуд – Леонид, очищающий улицы ночного города; обманутый продюсером певец и композитор Ким Бах; влюбленная в голос юного ди-джея первокурсница Динка и ее подруга – топ-модель Светка; а также странноватый бродяга с повадками маньяка. В эту ночь на радио дозвонилась и Таня с историей о первой любви. В прямом эфире ее услышал Леонид и понял, что это – та самая девочка, в которую он когда-то был влюблен. Леонид решает разыскать Таню… По каталогу «Центр национального фильма» 
 
Агент пришельцев. Режиссер: Джесси Джонс. В ролях: Марк Дакаскос, Билли Зейн, Ким Коатс. Только один человек стоит на пути инопланетного вторжения, – и даже он не земной расы. Непобедимый воин. Мастер оружия и рукопашного боя. Марлоу – самурай будущего, который живёт в соответствии со своим строем. Но у Марлоу есть свой секрет, он не человек. Синдикат, теневая криминальная организация. Для них не существует преграды перед доминированием над планетой Земля. Ничего кроме Марлоу.
АДСКИЙ ДОМ. Режиссер: Хауме Балагуеро. Каролина и Тони ждут ребенка, в связи с этим они подыскивают себе жилье попросторней. Осмотрев множество предложенных вариантов, они останавливаются на квартире, которую им очень рекомендует агент. Жилище молодым людям кажется несколько заброшенным и странным: повсюду разбросаны фрагменты манекенов, оставшихся от старого магазина. Агент продолжает их уверять в правильности выбора: эта земля дорогого стоит, в ближайшем времени здесь сделают шикарный ремонт, и сюда уже въехали 2 семьи. Каролина и Тони поднимаются на 3-й этаж, входят в квартиру…Но этого совсем не нужно было делать… Весь дом – ловушка. Заботливая хозяйка знает про них все, она их ждала…
Американская рапсодия. Режиссер: Ева Гардос. В ролях: Настасья Кински, Тони Голдуин, Скарлетт Йохансон. Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар «холодной войны», молодые супруги Маргит и Петер вынуждены бежать в США, оставив на родине свою маленькую дочь Сюзанну. Через несколько лет семью ждет драматическое воссоединение. Сюзанна приезжает в Америку – в страну, которую она не знает, к родителям, которых она не помнит… 
Аназапта. Режиссер: Альберто Скьяма. В ролях: Джейсон Флеминг, Лена Хеди, Дэвид Ла Хай. 1348 год. Идет Столетняя война между Англией и Францией. Возвращение отряда солдат в родное поместье не приносит радости его хозяйке леди Матильде. Ее муж сэр Уолтер де Меллерби остался в плену во Франции. Однако солдаты привели с собой пленника, которого можно обменять на сэра Уолтера, да еще и получить в придачу солидный выкуп. Через некоторое время жители поместья начинают умирать один за другим загадочной и мучительной смертью. А у хозяйки возникает подозрение, что пленник, о котором она заботится, совсем не тот, за кого себя выдает.
Анаморф. Режиссер Генри Миллер. В ролях: Уильям Дефо, Скот Спидмен, Питер Стормар, Клеа Дюваль. Стэн Обри, полицейский старой закалки, вместе с молодым напарником Карлом Унгером идет по кровавому следу серийного убийцы. В каждой новой жертве маньяка, Стэн с ужасом узнает почерк своего давнего врага, чье громкое дело он вел несколько лет назад и которого собственноручно застрелил поставив точку в расследовании. Однако убийства продолжаются и постепенно Унгер начинает подозревать, что его опытный напарник что-то скрывает. Возможно, якобы убитый Стэном маньяк вовсе не мертв, как утверждает сам Обри…
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. Режиссер: Саймон Кокс. Иллюминаты. Древний таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью. Легенда далекого прошлого? Возможно, но... Почему тогда на груди убитого при загадочных обстоятельствах ученого вырезан именно символ иллюминатов? В фильме делается попытка наиболее полно раскрыть тему, затронутую в книге, и предоставить нам новые исторические факты. Фильм о новом провокационном бестселлере Дэна Брауна "Ангелы и Демоны", проданного по всему миру тиражом более 8 миллионов копий. Гремучая смесь древнейших загадок истории, тайных обществ, заговоров Ватикана и современных ученых, профессоров истории, распутывающих клубок из мрачных тайн прошлого...
Апокалипсис сегодня – новая версия. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дюваль, Харрисон Форд, Дэннис Хоппер, Лоуренс Фишберн. Новая режиссерская версия знаменитого шедевра Копполы.
Безопасность вещей. Режиссер: Роуз Троч. В ролях: Глен Клоуз, Дермот Малруни, Джессика Кэмбел, Патрисия Кларксон, Джошуа Джексон, Мойра Келли. История о жизни в американском пригороде, полной забавных ситуаций и, порой, специфического чувства юмора. Мы наблюдаем за четырьмя семьями, пытающимися наладить нормальные человеческие отношения друг с другом. В конце концов, они начинают понимать, что для этого им придется избавиться от многих любимых и привычных вещей.
БЕОВУЛЬФ И ГРЕНДЕЛЬ. Режиссеры: Стурла Гуннарсон. В ролях: Жерар Батлер, Стеллан Скарсгаард, Сара Полли, Тони Курран, Эдди Марсан. IX век. История, леденящая кровь, основана на англо-саксонской легенде о противостоянии древнескандинавского воина Беовульфа и могущественного тролля-убийцы, напавшего на датское королевство, которым правил всеми уважаемый Хротгар. Преданный Хротгару Беовульф отправляется со своим войском через море, чтобы избавить жителей деревни от мародерствующего монстра Гренделя, который оказывается не мифическим существом, а человеком из плоти и крови, жаждущим отомстить за нанесенную ему обиду…
Бишунмо – летящий воин. Режиссер: Янг-Джан Ким. В ролях: Дон-Кун Джан, Джин-Янг Джан. Действие картины происходит в Китае 14-го века. В то время Поднебесной правила Монголия. Китай разрывали междоусобные войны. Именно тогда появились в Китае таинственные, непобедимые летающие войны. Они в совершенстве владели секретами боевых искусств. Они умели красиво убивать, и красиво умирать. И они беспрекословно подчинялись своему мрачному и жестокому предводителю Джахалангу. 
Бойня. Режиссер Джей Ли. В ролях: Джессика Эллис, Зак Киллберг, Терри Эриоски, Лора Баш, Трэвис Вуд. Древний языческий ритуал вызывает на землю могущественного демона. Но что-то пошло не так, и он на долгие годы запертым в доме, ожидая когда кто-то из смертных сможет освободить его. Спустя много лет богатый землевладелец нанимает шестерых студентов, чтобы привести дом в порядок и выставить его на продажу. Но неосторожные действия подростков будят вековое зло, и теперь только кровавые жертвы могут спасти людей от неминуемой тьмы.
Борджиа. Режиссер: Антонио Хернандез. В ролях: Роберто Альварес, Линда Батиста, Антонио Дишен, Роберто Энрикес, Серхио Перес-Менчета, Фабио Гросси, Люсия Хименес. 1492 год поднимает семейство Борджиа на недосягаемую высоту: сложные интриги и многочисленные подкупы возводят кардинала Родриго на папский престол. Он мечтает о победах, крупных завоеваниях и власти над всей Италией, что побуждает его принять имя Александра VI - в честь величайшего завоевателя древних времен. Все его интересы и стремления сводились к тому, чтобы сделать своих детей могущественными людьми. Первенца, Франческо, он провозгласил герцогом Кандии; второму сыну. Цезарю, он подарил архиепископство в Валенсии. Но все эти назначения были лишь частью того обширного плана, который вынашивал Александр VI. Он хотел, чтобы его дети стали повелителями Неаполя, Венеции, Флоренции, господствовали над всей Италией и ее провинциями.
Братство тьмы. Режиссёр: Майкл Баффаро. В ролях: Эдвард Фурлонг, Майкл Мэдсен. Дэвид Гудма, в одночасье теряет стабильное жизненное положение, а также своё зрение. Однажды, на своём автоответчике он обнаруживает сообщение о докторе Гильермо Листе, который может помочь Дэвиду вернуть своё зрение, карьеру, но только ценой души Дэвида.
В тёмном месте. Режиссёр: Донато Ротуно. В ролях: Лили Собиевски. Она думала что она их Ангел Хранитель, но была ли она действительно их няней с небес? Анна Вейх только что получившая диплом учителя, ищет себе работу в городской специальной школе. Но вмесвто работы в школе её предлагают присматривать за двумя детьми, которые живут в загородном поместье. Дети показались ей вполне милыми и обычными, однако вскоре Анна начинает узнавать страшные подробности из их жизни. Родители детей погибли при крайне странных обстоятельствах, и никто не может рассказать как. Вскоре Анна начинает видеть привидений, которые населяют этот милый загородный дом. Главная героиня, теперь должна помочь детям избавится от видений, и защитить их от недоброжелателей.
Всадник на дороге. Режиссер: Роберт Маркарелли. В ролях: Эрик Робертс, Ренди Трэвис, Гарри Маршал. История отца и мужа, пытающегося воссоединиться со своей семьей в Америке 80х годов прошлого века. Дикий Запад. Закон и беззаконие – на его пути много преград, но все же цель слишком дорога, чтобы не бороться за жизнь!
Все еще впереди… Режиссер: Мануель Гутиерез Арагон. В ролях: Хуан Диего, Луиз Тосар, Марта Этура. В долине Пас, погибает местный житель. Сын погибшего хочет разобраться в истинной причине гибели отца и наказать виновного.
Все или ничего. Режиссер: Майк Ли. В ролях: Тимоти Сполл. Фил - лондонский таксист, добродушный, философски настроенный толстяк. Отношения между ним и его женой Пенни, кассиршей в супермаркете, утратили то удовольствие, которое они приносили супругам поначалу. Однако внезапная трагедия, вторгающаяся в их жизнь, дает им шанс возродить былую любовь.
Возвращение мистера Риппли. В ролях: У. Дефо, Б.Пеппер, К. Форлани. Сюжет этой чёрной комедии разворачивается в Европе, где молодой Том Рипли обустраивает свою жизнь. Он и его друзья, Бернард и Синтия, прекрасно проводят время вместе. Однако неожиданная трагедия нарушает привычный ход их жизни. Парень Синтии и по совместительству достаточно талантливый молодой художник, погибает в автокатастрофе. Рипли быстро смекнул, какую выгоду можно получить, распродав картины молодого мастера. Чтобы не поднимать лишнего шума, факт смерти художника тщательно скрывается. Торговля произведениями искусства идет бойко, однако количество картин подходит к концу. Тогда они с Синтией уговаривают Бернарда взяться за кисть и начать творить от имени погибшего художника. Тугой клубок обмана и наживы сплетается всё сильнее и одним покойником уже не отделаться...
Гарпии. Режиссер: Джош Бекер. В ролях: Стивен Болдуин, Кристен Ричардс, Питер Джейсон. Джейсон Эвери работает охранником в историческом музее Нью-Йорка. Здесь хранится таинственный артефакт - древняя чаша с изображенными на ней переплетением крыльев ужасных летающих монстров - гарпий. Ночью во время ограбления старинная реликвия попадает в руки Джейсона. Внезапно открывшийся портал времени перемещает его в далекие времена Темной Эры, когда на месте современного Нью-Йорка была всего лишь небольшая деревня, подвергавшаяся постоянным атакам зловещих крылатых монстров…
Генезис. Режиссер: Клод Нурилзани, Мари Перенну. Созданный в стилистике «Микрокосмоса» и «Птиц», «Генезис» гораздо более амбициозный проект, повествующий об истории возникновения Земли и всего живого на ней. Это правдивая история обо всех нас. Рассказ о времени, материи, рождении, любви и смерти. Шесть лет потребовалось авторам и режиссерам знаменитого фильма «Микрокосмос» на создание своего нового произведения.
Девять десятых. Режиссер Боб Дегус. В ролях: Габриэль Анвар, Генри Ян Кьюсик, Дэйв Ортиз. Центральные города Америки попали под прицел террористов, мир застыл в ожидании ядерного удара. Джессика и ее муж Уильям покидают Лос Анджелес, решив провести лето на своем новом ранчо в сотне миль от цивилизации. Прибыв на место они с удивлением обнаруживают, что дом не пустует. Мексиканец Элайс давно живет на ранчо и не желает его покидать. Уильям хочет как можно быстрее избавится от незванного гостя. Но у Элайса свои планы на дом. Через несколько дней по радио объявляют, что мир, каким они его знали, больше не существует. Ядерный взрыв уничтожил все вокруг. Возможно это ранчо, единственный кусочек оставшийся от той, старой жизни. Теперь Уильяму, Джессике и Элайсу придется научится жить вместе. На что способен человек, чтобы выжить?
Дело Назаретянина. Режиссер: Дамиано Дамианиi. В ролях: Кит Кэрродайн, Харви Кейтел, Филлис Логан, Анджело Инфанти, Лина Састри. Тито Валерио получил задание от императора расследовать тайну исчезновения тела Иисуса. Тито надеется, что его миссия не затянется и очень скоро он вновь окажется в Риме. Но свидетельства многих людей и произошедшие за этим события надолго задерживают Валерио вдали от столицы империи. Знакомство с Марией Магдаленой меняют его отношение к императорскому поручению…
ДЕТСКАЯ КОМНАТА. Режиссер: Алекс де ля Иглесиа. Молодые супруги, у которых недавно родился ребенок, переезжают в новый дом. Это великолепный старинный, заново отремонтированный особняк – идеальное место для новой жизни. Изнурительный день сменяет вечер, супруги направляются в спальню. Перед сном они проверяют камеру, установленную в спальне малыша. Это новейшее изобретение позволяет не только слышать, но и наблюдать ребенка из другой комнаты. Скоро они понимают, что кто-то еще живет в этом доме, кто-то, чье присутствие наблюдается каждую ночь на мониторе у кроватки в детской комнате…
Другая сторона. Режиссер: Грегг Бишоп. В ролях: Натан Мобли, Джеими Александр, Кори Руз. По пути на свидание со своей любимой, Сэмуэл Норс, таинственно погибает и попадает в АД. Там он встречает ещё 2 души, которые помогают ему попасть обратно в нормальный мир, однако за ними отправляют троих охотников, которые должны вернуть сбежавшие души в преисподнею.
Еретик. Режиссер: Пьетро Мария Бенфатти. В ролях: Тобиас Моретти, Ремо Джирони, Лино Капполичио, Мелани Бертон, Джани Мьюзи, Луиджи Мария Буруано. Тайны средневековой инквизиции в исторической драме История описывает жизнь Сеско Дасколи, жившего на рубеже 13-14 веков нашей эры. Медик при дворе герцога Флоренсийского, профессор Университета Болонии, Дасколи стал жертвой доноса завистника Дино Дельгарбо. Обвинённый в ереси, он был приговорён судом Инквизиции к смертной казни в 1327 году.
Загадка Галиндеза. Режиссер: Герардо Херреро. В ролях: Харви Кейтел, Саффрон Барроус. История баскского националиста Иисуса де Галиндеза, который оставил родную Испанию и был вынужден скрываться в Доминиканской Республике. Позже он перебирается в Соединенные Штаты, где пишет воспоминания о своей жизни и о борьбе басков за свои права. После публикации книги он был похищен и переправлен в Доминиканскую Республику, где был зверский замучен и убит. Все попытки провести какое-либо расследование, связанное с его похищением и таинственной гибелью натыкаются на непробиваемую стену чиновников ФБР и ЦРУ. 
Игроки. Режиссер Джил Гейтс. В ролях: Берт Рейнольдс, Брет Харрисон, Шэнон Элизабет, Чарльз Дьюринг. Профессиональный игрок в покер берется обучить секретам мастерства молодого выскочку. Впоследствии он оказывается втянутым в чемпионат мира по игре в покер, где его протеже становится его главным и самым трудным противником
Кладбищенские врата. Режиссер: Рой Книрим. В ролях: Рэгги Баннистер, Питер Стиклс, Эйми Вулф, Николь ДюПорт. Активисты-экологи вламываются в лабораторию и освобождают генетически мутировшего тасманского дьявола, который своим прибежищем находит старое кладбище. И в благодарность за спасение, не прочь закусить доверчивыми homo sapiens...
Код Да Винчи. Режиссер: Джеф Петч. Код да Винчи" - мировой бестселлер Дэна Брауна.Книга, открывшая для миллионов читателей мир загадок, мистических символов и тайных посланий, зашифрованных в картинах Леонардо да Винчи, и мир тайных обществ, ведущих многовековую борьбу за обладание Святым Граалем. Но... что в этом романе истина, а что вымысел? Действительно ли великий Леонардо оставил в своих творениях зашифрованные послания потомкам? В чем тайный смысл Золотого сечения? Что все-таки являет собой Святой Грааль? И что кроется за именами героев романа? Книга "Код да Винчи" приоткрывает много тайн...Документальный фильм «Код Да Винчи» снятый по книге Саймона Кокса - поможет вам найти ключ к загадкам, скрытым в бестселлере Дэна Брауна! 
Легенда Багера Ванса. Режиссер: Роберт Редфорд. В ролях: Уилл Смитт, Шарлиз Терон, Мэтт Дэймон, Брюс МакГилл, Лейн Смит. Америка 20-е годы... Ветеран войны Раннулф Джуннах когда-то был лучшим игроком в гольф во всей Саванне. Но сейчас он всего лишь разочарованный в жизни пьяница. Внезапно в его жизни появляется таинственный Багер Ванс. Он открывает Раннулфу секреты истинного мастерства игры. Теперь Джуннах готов к большому соревнованию.
Легенда озера духов. Режиссер: Ли Кванг-хун. В ролях: Канг Шин-ил, Чинг Джун-хо, Ким Хьё-джин, Ким Хае-ри. Конец 14 века. Непримиримая борьба двух династий, мечтающих захватить трон, наводняют китайскую империю реками крови, раздирают убийственными интригами. Век когда каждый мужчина был воином, а воины оспаривали друг у друга пальму первенства. Времена прекрасных принцесс. Времена жестоких битв за власть. Колдун проклятого озера обещал отдать власть в империи жестокому тирану, за право жизни. Он обещал свою поддержку в завоёвании чужих земель и тиран стал непобедим. И есть только один настоящий воин, способный победить чёрный легион. И его время настало…
Мама Джек. Режиссер: Грей Хофмайер. В ролях: Леон Шустер, Мэри-Энн Барлоу, Альфред Нтомбелла. Джек Терон работает на съёмочной площадке. Казалось бы, работа в искусстве не может принести неприятностей. Однако лишь до тех пор, пока у тебя не появятся недоброжелатели. Непонятно, чем неугодил Джек начальнику, но в один момент его жизнь перевернулась с ног на голову. Оказавшись вне закона, отчаявшийся Джек мог обратиться лишь к одному человеку по прозвищу Коротышка, первоклассному гримёру. Так пропал Джек Терон и появилась... чернокожая женщина Мама Джек. Изменившись до неузнаваемости, Джек устраивается на работу к тому самому негодяю, который искалечил его жизнь, чтобы поквитаться с ним. Неповторимый Леон Шустер в новой уморительной комедии заставит вас смеяться до слез. 
Мать слез. Режиссер: Дарио Арженто. В ролях: Азия Ардженто, Удо Кир и Кристиан Солименто. Mother of Tears: The Third Mother — завершающая часть трилогии Дарио Ардженто, начатой фильмами Suspiria (1977) и Inferno (1980). Действие картины происходит в Риме, где пробуждаются от сна три злобные ведьмы, цель которых — повергнуть мир в хаос.
Мистер Бонс или кости никогда не врут. Режиссер: Грей Хофмайер. В ролях: Леон Шустер, Дэвид Рэмзи, Фэйзон Лав. Где-то над бесконечными просторами Африки, терпит бедствие небольшой самолет. Вскоре племя местных аборигенов находит белокожего младенца, восседающего посреди саванны в огромном кресле и окруженного дикими львами. Свирепые хищники ведут себя на удивление смирно – не иначе он послан богами…
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ. Режиссер: Энрике Урбизу. 10-летняя Эстрелла и ее мать живут одни, с тех пор как умер отец девочки.… Она жизнерадостный и общительный ребенок, однако, слишком много времени она проводит дома одна…слишком много. Эстрелле нравится фантастика и ужасы. И чтобы чудовища из этих историй не пугали ее, она «заводит» с ними дружбу: они ее защищают, вместе ходят в школу, много общаются. Однажды у Эстреллы появляется новый друг – вампир. Но что, если этот монстр присутствует не только в ее воображении…
Необъяснимое: Инопланетяне среди нас. Существует множество истории о неких существах, спустившихся с небес. Рассказы людей, которых забирали НЛО – встречаются по всему земному шару. Несмотря на различия среди жертв, их свидетельства о пережитом имеют много общего. Невинных людей похищают, ставят над ними эксперименты. Неужели виновники похищений – инопланетяне? Программа познакомит вас с пугающими свидетельствами очевидцев, число которых неумолимо росло с окончания Второй мировой войны и начала Холодной войны. В США таковых свидетельств больше всего. Неофициальный опрос показал, что похищенными были четыре миллиона жителей Америки. Но не только в США сообщают о похищениях. По оценкам, порядка 40 миллионов людей на планете, возможно, были похищены НЛО. Случаен ли выбор жертв похищений? Или он строго обусловлен? Есть ли определенный тип людей, предрасположенных к похищениям? Возможно, это секретный проект правительства, возможно, это дело рук инопланетян. Достаточных доказательств пока нет.
НЛО: секретные материалы. Режиссер: Дэвид Середа. В ролях: Дэн Экройд. 130 миллионов американцев полагают, что НЛО посетили землю. 3.7 миллиона американцев утверждают, что были похищены инопланетянами. 64 % американцев полагают, что инопланетяне вступили в контакт с людьми, 72 % американцев верят в жизнь вне земли, и 71 % американцев полагает, что правительство скрывает правду об НЛО. Это - взгляд Дэвида Середы на человеческие отношения с внеземным миром. Дэн Эйкройд велиполепно сыграл исследователя паранормальных явлений в фильме «Охотники за приведениями», снялся в роли ведущего в сериале «Пси Фактор». В документальном фильме Дэн Экройд: НЛО рассказывает об обширных исследованиях и накопленных знаниях об НЛО, Теории Заговора, вантовой Физики, о противостоянии СМИ. Как человечество оказалось здесь? Кто или что создало нас? Куда мы идем? НЛО - только песчинка гигантского айсберга, объясняющее наше происхождение в мире, вселенную в целом и возможность внеземного присутствия. 
Огонь в моем сердце. Режиссер: Ламберто Ламбертини. В ролях: Омар Шариф («Золото Маккенны», «Доктор Живаго», «Лоуренс Аравийский»), Николя Ди Пинто, Маурицио Донадони, Марко Фьерини, Филомена Йавароне, Сонали Кулкарни. 1815 год. Последние дни правления короля Неаполя и маршала Франции - Йоахима Мюрата. Любимец и ближайший соратник Наполеона, он пережил головокружительной взлет и трагический финал своей карьеры. Во время последней отчаянной попытки Мюрата вернуть себе неаполитанский трон, в город приезжает молодой солдат наполеоновской армии по имени Еугенио. Вернувшись в родной Неаполь из Франции, чтобы оправиться от тяжелой раны, полученной в сражении, он с головой окунается в бурную жизнь мятежного города. Здесь же он находит истинную любовь и новый стимул, чтобы двигаться вперед, чтобы жить...
Он был тихоней. Режиссер Фрэнк А. Каппелло. В ролях: Кристиан Слэйтер, Элиша Катберт, Уилльям Х. Мэйси. У Боба Маконэля как обычно паршивый день. Очередные восемь часов прозябания в унылом сером кабинете, обычное игнорирование всеми сотрудниками… Его нет. Он не существует. Этот день выдался особенно паршивым. Внезапные события переворачивают жизнь Боба и он спасает некую Ванессу от смерти. Но хотела ли она этого? А он? И что им теперь делать?
Перехватчики–2. Режиссер: Филлип Дж. Рос. В ролях: Оливье Грюнер, Роджер Р. Крос, Эдриан Вилкинсон. В недалеком будущем специально обученная боевая команда высококлассных профессионалов под названием «Перехватчики» встает на пути инопланетных захватчиков, чей космический корабль совершает посадку в одной из горячих точек планеты. С этого момента начинается опасная охота за таинственным пришельцем, целью которого является разведка перед вторжением армии враждебно настроенных инопланетян. 
Послания. Режиссер Дэвид Фэрман. В ролях: Джефф Фэней, Мартин Коув, Брюс Пайн. Известному патологоанатому доктору Ричарду Мюррею начинают ведется кошмары наяву. На его домашнем компьютере появились странные послания с мольбой о помощи. Доктор не может понять что происходит, либо кто-то забрался в его дом, либо он постепенно начинает сходить с ума. Но постепенно он начинает осознавать, что источник посланий может из потустороннего мира…
Потерянный город. Режиссер: Энди Гарсия. В ролях: Энди Гарсия, Дастин Хоффман, Билл Мюррей. Действие фильма разворачивается в 1958 году в Гаване. Для одних этот прекрасный город – замечательное место для развлечений, а для других – оплот диктаторского режима Батисты. По мере того как революционные силы под руководством Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары готовятся к взятию Гаваны, аполитично настроенный Фико, владелец одного из самых модных в городе ночных музыкальных клубов, пытается и сохранить свою семью, и не потерять любимую женщину Аврору. При этом он не догадывается, что его клубу предстоит стать не только популярным местом для проведения досуга... За всеми этими событиями наблюдает писатель, американский эмигрант, на глазах которого кубинская революция меняет все вокруг, в том числе и культуру, и самих людей. Фико же спасает его любовь к кубинской музыке.
ПРИЗРАК. Режиссер: Матео Гил. Алехандро – писатель, весьма почтенного возраста мужчина. Он возвращается на родину, в деревеньку, где родился и вырос. Но милые его взору просторы сменились туристическим курортом. От былого не осталось и следа. Внезапно он вспоминает о горьком событии, произошедшем в его прошлом: когда он был совсем юн, он познакомился с невероятной и безумно красивой женщиной. На протяжении всей его жизни он не мог выкинуть ее образ из головы. Она была замужем за моряком. Однако по всей деревне ходила молва о том, что она изменят мужу. Из-за этого все соседи отвернулись от нее. Но никакие слухи не могли повлиять на любовь Алехандро к этой женщине. Вернувшись из своих воспоминаний Алехандро кажется, что он видит ЕЁ на углу дома…На минуту он застывает – что за наваждение – этого не может быть: время как будто не коснулось ее…это невероятно – но это она! Необычайно возбужден, в смятении и страхе, Алехандро следует за ней. Но скоро он узнает, что она его ждала…
Призраки Бангкока. Режиссер: Писут Прайсенгем, Оксид Пэнг-Чун. В ролях: Пит Тонг-Жур, Прамот Сангсорн, Пимсири Пимси. Смерть – это еще не конец… Страх – это только начало… Развязка близка… Призраки живут среди нас… Обычно они незримы для люди, поэтому каждое их появление вызывает у нас ужас и оцепенение. В этой мистической, будоражащей разум и чувства истории, окрашенной в экзотические тона «шокирующей» Азии, есть все необходимое для самых взыскательных поклонников жанра. Потусторонние голоса, скрытые в древних реликвиях магические эликсиры, дающие неизъяснимые наслаждения, и таинственные призраки, несущие смерть и возрождение к жизни... Главное - не поддаваться страху, даже если почувствуете его прикосновение…
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. Режиссер: Пако Плаз. Группа детей проводящих рождественские каникулы в одном из загородных домиков обнаруживают женщину, переодетую в костюм Санта-Клауса в огромной яме в лесу. Она просит о помощи. Уже в полиции дети обнаруживают, что эта женщина – воровка, и она угодила со всем награбленным в эту яму. Тогда дети, не сказав никому ни слова, решают ей помочь, в обмен на украденное. Но, получив свое, детьми овладевают жадность и темные мысли. И перед ними встает дилемма: помочь ей выбраться или нет…Они решают ее оставить в этой яме… Спустя какое-то время дети приходят проверить ее, но в яме никого нет…Теперь они знают, кто придет к ним в это рождество…
Санта Киллер. Режиссеры: Дэвид Стaйман. В ролях: Билл Голдберг, Дуглас Смит, Эмили Де Равин, Роберт Калп. Напрасно все ждут на Рождество доброго Санта Клауса с подарками. Тысячу лет назад один из сподвижников дьявола проиграл пари ангелу, и все последующие столетия по условиям договора он в день своего рождения был вынужден приносить радость и подарки людям. Но наконец-то срок пари истекает, и Санта Клаус готов разрушить все на пути возмездия... 
Угроза разоблачения. Режиссер: Том Вайтус. В ролях: Шон Янг, Уилл Шауб, Виллиам Дивайн. После приема у известного психоаналитика (в роли психоаналитика Шон Янг), загадочно исчезают пациенты. Чтобы разобраться в происходящем, на прием к специалисту приходит молодой, красивый мужчина, являющийся к тому же тайным агентом полиции и рассказывает историю о пропавшем брате… Либо она ему поможет, либо она его убьет.
Человек, который судился с Богом. Режиссер: Марк Жоффе. В ролях: Билли Коннолли, Джуди Дэвис, Колин Фраилс, Уэнди Хьюджис. С бывшим юристом Стивеном Майерсом на рыбалке случается непредвиденное и невероятное происшествие - во время грозы в его лодку ударяет молния! Лишившись имущества, Майерс обращается в страховую компанию, но та наотрез отказывается возмещать ущерб, ссылаясь на силы стихии, неподвластные человеку. И тогда Стивену ничего не остается, как подать в суд на… Бога! А местным представителям церкви придется на время забыть о делах духовных и защищать своего «патрона» на самом громком и скандальном в истории судебном процессе.
Эта легкая ироничная комедия, наполненная тонким юмором и множеством комичных ситуаций, заставит вас смеяться от души!
Эмоциональная арифметика. Режиссер Паоло Барцман. В ролях: Сьюзэн Сарандон, Гэбриел Бирн, Кристофер Пламмер, Макс фон Сюдов. Главные герои этой истории, Мелани Уинтерс (Сарандон) и Кристофер Льюис (Бирн), были еще детьми, когда попали в концлагерь, где их ангелом-хранителем стал диссидент Яков Бронский (фон Сюдов). Теперь, спустя сорок лет, все они стали другими: у Мелани счастливая семья, Кристофер стал энтомологом, а Яков успел побывать еще и в советской психушке. Но им предстоит вернуться в свое общее прошлое, чтобы вместе разобраться в запутанных отношениях, построенных на любви и безумном страхе. По каталогу «Союз Видео»
 
Встречи. Ю. Трифонов “Прозрачное солнце осени”. В столовой аэродрома встретились двое однокашников по институту физкультуры - Толя Величкин и Аркадий Галецкий. Не виделись 20 лет. Войну, потерю близких, годы труда, надежд, маленькие удачи, устройство дома пережили порознь. И дороги их пошли по-разному. Один летит в Москву, другой - в Кижму. Один стал начальником, другой преподает физкультуру в лесном техникуме. Одному нравится жить в столице, другому - в тайге. Оба довольны. А рядом сидит московский тренер и считает иначе - один прозябает в глуши, другой стал чиновником - жизнь неудалась. Величкин приглашает старого друга в Москву, а тот его - в Кижму. Стоя у трапа, Величкин видит, как самолет Галецкого взмывает в воздух. Он рассказывает московскому тренеру, что когда-то в юности они оба ухаживали за одной женщиной. Величкин считает, что ему повезло. Но Галицкий считает, что повезло ему - эта женщина стала его женой. Думая друг о друге, оба приходят к выводу, что жизнь другого не удалась.
В. Распутин “Встреча”. На заседании производственников земледелия встретились двое, когда-то любивших друг друга людей - Анна и Николай. Обрадовались встрече. Сидя на скучном заседании, они делятся воспоминаниями. Она - в колхозе, работает дояркой на ферме, вот уже 15 лет. В этом городе остановилась у тетки. Он - в гостинице. Он приглашает ее к себе в гости, посидеть, поговорить. По дороге они вспоминают, что им уже по 50 лет. На некоторое время он оставляет ее одну, и возвращается в номер с выпивкой и закуской. Вино развязывает языки. Оказывается, он когда-то делал ей предложение, но она отказала. Вышла замуж за Ивана. Николай и Иван были лучшими друзьями. Анна с Иваном хорошо жила. Потом его забрали. Он замечает, что она такая же как и раньше, он и сейчас готов на ней жениться. Анна смеется: она пошла бы, да он сам не возьмет - ведь его дома ждет жена. Нет, жизнь у нее прошла, хвастаться нечем, но и жаловаться она не будет. Вспоминала ли она его? Нет, Ивна вспоминала. А теперь будет - его. Клеится он к ней, да все зря. Все об Иване говорит. Не выдержал Николай и заявил, что Иван тоже не святой был. Расстроилась Анна до слез. Пожалел Николай о сказанном, да уж поздно было. Она ушла в ванную, а он закурил. Возвратилась она и сказала, что надо идти. Он попросил ее посидеть еще 5 минут. А потом они ехали в автобусе и понимали, что ничего не вернуть назад.
С. Никитин “Тряпки”. Глава семейства рассказывает о своих - жена занята тряпками, дочь развлечениями. Они его раздражают. А теперь дочь выходит замуж по расчету. Как-то он слышал, что она разговаривала с каким-то ухажером и говорила ему, что они - свободные люди. А недавно в доме появился писатель. Папаша думал, что он будет изучать нравы, а он влюбился в его дочь. И вскоре писатель возник в доме как жених. На даче будущий зять чувствовал себя своим. Папаша и будущий зять гуляли по лесу. Владимир Андреевич рассказал свою биографию. Родился в деревне, где было 9 изб и кладбище. Там и сегодня живет его мать. Папаше было интересно, зачем он женится на его дочери: его наука для них - обеспечение жизненного комфорта. Зять признается, что любит ее. Папаша не решился сказать, что дочь не любит жениха, а любит совсем другого человека. Но не сказал. Только посоветовал их будущих детей не отдавать этим бабам.
В ролях: К. Лавров, Л. Малеванная, А. Волгин, А. Толубеев. Режиссер: А. Белинский
Графоман. Герой фильма Мокин - графоман, т.е. человек, который непрофессионально пишет стихи. Не может их не писать. Мокин - воевал, после войны решил стать врачом, поступил в институт, но в анатомичке потерял сознание. Из института ушел и с этого момента, как он считает, все у него пошло не так. Он - инженер по технике безопасности; жена - знаменитый врач. Начал портиться слух; жена и дочь этим пользуются. К тому же дочь сошлась с женатым человеком, художником. Даже Новогодний вечер вышел ему боком. Взял с собой жену. Ее ожидало торжество, а его прокатили на капустнике. Стихи Мокин начал сочинять еще в юности и никак не мог остановиться. Все, что происходило и происходит с ним в жизни, он берет в свои стихи. Наконец, однажды он не выдержал и разослал свои творения по разным редакциям. Напечатал их только журнал “Молодой колхозник”, и он получил письмо от почитательницы. Завязалась переписка. Глядя на жену, он подумал, что их отношения превратились в старую поломанную мебель - т.е. стали никому не нужны. Он понял, что жена стала уверенным в себе человеком, а он так и остался неуверенным. Когда попытался стать им, ничего не вышло. Единственное, что поддерживало его, это переписка с неизвестной почитательницей. И она - разрасталась. Но постепенно одной переписки уже не хватало. Ему очень хотелось увидеть ее, потому что казалось, только она его понимала по-настоящему. Но когда он решил поехать к ней, жена призналась, что письма писала она. Сначала он обиделся и сказал ей - не ходи за мной. И тут же подумал - зачем сказал? Ведь это именно она помогала ему в трудную минуту - в процессе самоутверждения. В ролях: О. Ефремов, М. Терехова, С. Смирнова, А. Зубарев, Н. Чепек, А. Демьяненко, О. Кононов, В.Егоренкова, Л.Андреева. Постановка: А. Белинского
Двадцать минут с ангелом. Действие фильма происходит в гостинице. В одном из номеров - влюбленная пара, в другом скрипач. В третьем - двое парней просыпаются с похмелья. Видимо изрядно приняв накануне, они встают с одним желанием - выпить. Но выпить нечего, да и не на что. И знакомых тоже нет, так что занять не у кого. Они решают попросить взаймы. Сначала на заводе, но там никого нет - выходной день. Потом у соседей - у скрипача и у молодоженов, но те отказывают. Появляется уборщица, чтобы убрать номер. Ребята просят у нее 5 рублей, и тут терпят поражение. Один из парней убеждает другого, что мир не без добрых людей. Выглянув на улицу, они увидели огромное колличество добрых людей и все они стоят в очереди за опохмелкой. Наполовину в шутку, наполовину всерьез один из парней кричит в окно, чтобы кто-нибудь дал ему взаймы 100 рублей. Все смотрят на него с удивлением, и не отвечают. Ответ придет позднее, когда откроется дверь и войдет человек. Он принес ребятам 100 рублей, которые они просили. Его встречают с недоверием. Незнакомец уходит, но его возвращают с полдороги спрашивают, зачем он принес деньги и предлагают забрать их. Но благодетель все время повторяет, что хотел помочь им. Ситуация достигает апогея, когда незнакомца привязывают к кровати и, призвав в свидетели соседей по гостиничному коридору, пытаются заставить его сознаться, зачем же все-таки он это сделал. Его подозревают во всех смертных грехах. А все оказывается очень просто и грустно. В этом городе жила его мать. Шесть лет он не видел ее и не помогал ей. Он копил для нее деньги и не отправил, а теперь она умерла. Все замолкают, каждый думает о своем. Незнакомца отвязывают. Все просят у него прощения. На стол быстро собирают выпить и закусить - на помин души усопшей. В ролях: Р. Вааб, Д. Шевченко, А. Завьялов, С. Концевич, И. Комарова, И. Викторова, А. Петров. Сценарий и постановка: Е. Падве
Две дуэли. По мотивам рассказа Г. К. Честертона “Пятерка шпаг”. 1 серия. Двое мужчин приехали отдохнуть в небольшое графство. Это - Форэн и Монк. По приезде туда их внимание привлекает небольшая группа мужчин Это - аристократы бизнесмены.Форэну и Монку становится интересно, что же происходит в соседнем с гостиницей замке. Хотя на первый взгляд - ничего. Утром по дороге в гостиницу они увидели, как пятеро мужчин делают утреннюю пробежку и гимнастику. Самые храбрые ныряют в прорубь. Затем возле замка приятели натыкаются на табличку “Частные владения”. Потом один из аристократов встречает в гостинице гостя. Он наливает ему горячий пунш, а потом увозит в замок. Через несколько минут из замка является один из них и закупает у хозяина гостиницы целую корзину шампанского. Утром обходя со всех сторон замок, Форэн и Монк натыкаются на следы дуэли, а в замке - на убитого. Они сразу же начинают расследование. Аристократы оправдываются. Это - несчастный случай. Во всем виноват сам убитый - он спаивал их, втянул в карточную игру, а потом оскорбил. Следователь уже готов считать все это частным случаем, но приезд отца и сестры убитого, убеждает его в обратном. Сестра погибшего юноши подозревает, что за смертью брата стоит нечто большее, чем обычная ссора за картами. Она просит следователя покарать убийц. Следователь уверен, что юношу оклеветали, и готов драться за него на дуэли.
2 серия. Следователь Форэн продолжает расследование. За обедом у аристократов он предлагает им выпить с ним, но они отказываются. Форэн понял, что они не игроки, не пьяницы. Тогда он оскорбляет одного из них и тот вызывает его на дуэль на шпагах. Во время дуэли следователь приходит к выводу, что дуэли с юношей у них не было. Значит погибший был убит не на дуэли. Удар был нанесен трупу. Юноша был отравлен. Но как? Портрет ХVII века подсказал догадку. В Древнем Риме не было шпаг. Попал иглой - попал в точку. Значит ищи иглу. Он находит старинную перчатку, на которой они с приятелем обнаруживают шип. Шип входит в запястье, когда перчатку застегивают. Вскоре обнаруживают и вторую перчатку. Ее спрятали в проруби. Телохранитель одного из аристократов месье Валанс поведал Форэну, что младший Крейн - так звали юношу - приехал заключить сделку о слиянии нескольких фирм, в том числе и компании своего отца. Когда он понял, что все обман и его просто заманили в ловушку, он вызывает обманщика на дуэль. Он надевает дуэльную перчатку и падает замертво - шип на ней оказался отравлен. В замке был инсценирован дебош, а тело оттащили к месту фальшивой дуэли. Всю компанию уводит полиция. А Форэн подтверждает отцу и сестре убитого, что юноша умер честным человеком
Роли исполняли: А. Михайличенко, М. Дорофеев, Л. Ниценко, Н. Мартон, Ю. Мироненко, Л. Морозов, В. Доронин, А. Лыков, Г. Траугот, Т. Михалевкина, М. Юрасова. Режиссер-постановщик: Ю. Дворкин
Дядя Ваня. 1 серия: В имение Войницких приезжает друг дома, местный врач, доктор Астров. Няня угощает его чаем в саду. Астров в плохом настроении. Он ездит сюда вот уже 11 лет. Был молодой, красивый, сейчас - постарел. Он жалуется на скуку, на жизнь с чудаками, среди которых и сам чувствует себя чудаком. Во время эпидемии тифа лечил среди грязи, мрака, бедности. К Астрову в саду присоединяется дядя Ваня, брат жены владельца имения, профессора Серебрякова и его управляющий. Он сетует, что приехавшие профессор с женой нарушили их заведенный порядок жизни, жалуется на мать, говорящую о женской эмансипации, на профессора. “Сын дьячка, бурсака добился ученых степеней, звания сенатора. Пишет об искусстве ничего в нем не понимая, занимает чужое место” В это время вся компания во главе с профессором - его жена, дочь Соня и обедневший помещик Телегин по прозвищу Вафля, приживала у Войницких - проходят мимо в дом, возвращаясь с прогулки. Все, кроме профессора, выходят к чаю. По обыкновению за столом разгорается спор, но Соня быстро всех утихомиривает. За доктором присылают с завода, и он уезжает. Вечер. В кабинете Серебряков дремлет в кресле. Когда в комнату входят жена и дочь, он сразу же начинает жаловаться - на недуги, на старость, на дядю Ваню. Измученные Елена Андреевна и Соня пытаются успокоить его. Приходит няня и уводит Серебрякова. Елена Андреевна остается с дядей Ваней. Она уверена, что в доме неблагополучно. Дядя Ваня успокаивает ее - после дождя все освежится и все пройдет. Он признается ей в любви, , но Елене Андреевне нечего ответить ему. Он жалуется, что жизнь безвозвратно потеряна. Елена Андреевна уходит. Возвращается Астров. С ним Вафля. Астров пьян. Он заставляет Вафлю играть, а сам танцует и поет. Прерывает этот концерт Соня. Она пеняет дяде Ване за безделье, но видя его слезы останавливается. Она просит Астрова не давать дяде пить. Астров брюзжит - его раздражает Серебряков с его подагрой, он ненавидит свою обывательскую жизнь. Выпив и закусив, поговорив с Соней, Астров уезжает. У Сони начинается доверительный разговор с Еленой Андреевной. Соня признается ей, что давно любит Астрова. Та желает ей счастья. Соня просит Елену Андреевну поиграть ей на рояле, но Серебряков не разрешает. Елена Андреевна остается одна, со звучащей в ней музыкой.
2 серия: Широкое поле пшеницы. Вдалеке видна церковь. Снова усадьба Войницких. Профессор просит всех собраться в гостинной в час дня. Елена Андреевна обещает Соне поговорить о ней с Астровым. Соня идет за ним. Астров показывает Елене Андреевне свою работу - он занят разведением и охраной лесов. Но она думает о скуке провинциальной жизни, что для Сони Астров такой же “луч света” в этом царстве скуки, каким для него является она сама. Она уже знает, что Астров не любит Соню, и, что он подозревает ее в том что она устроила этот допрос чтобы узнать об его отношении к ней. Вошедший дядя Ваня застает их во время поцелуя. Он шокирован. Появляется Серебряков.Все собрались, чтобы послушать, что он хочет им сказать. Он предлагает продать имение. Разгорается скандал. Дядя Ваня стреляет в Серебрякова, но промахивается. Между делом, Соня узнает, что Астров не любит ее. Стол во дворе засыпан листьями. Осень. Серебряковы готовятся к отъезду. Няня мечтает, чтобы все вернулось в свою колею. Астров и Соня отбирают у дяди Вани баночку с морфием. Ему тошно, он мечтает начать все сначала. Наконец все разъезжаются. Дядя Ваня и Соня возвращаются к работе, которую они прервали из-за приезда гостей. Соня успокаивает дядю. “Мы отдохнепм там, за гробом, - говорит она. - Я верую”. Роли исполняли: Е. Лебедев; Н. Данилова; Т. Бедова, М. Призван-Соколова, О. Басилашвили; К. Лавров; Н. Трофимов; З. Шарко; Е. Чудаков. Сценарий: Г. Товстоногов. Режиссер: Е. Макаров
Дом на Фонтанке. Пожилой человек едет в электричке. Кругом - молодые лица. О чем думает этот пожилой человек, смотрящий в окно? Он - ученый, который работает в лаборатории. Опыты подходят к концу, надо запускать серию, но его открытие морально устарело. Он решает начать все с начала, несмотря на возражения коллег. Вместе со своим давним другом, сокурсником, они едут проведать родных своего товарища по университету, который погиб на фронте. С их курса многие ушли на фронт и не вернулись. С его родными они вспоминают давние времена. Память о друзьях, оставшихся на полях сражений, их светлый образ для героя фильма - как нравственный ориентир по жизни. Он словно просит у них благословения. Перед их памятью он не может изменить себе. Уходя, он окончательно утверждается в правильности выбранного им пути. В фильме снимались: Е. Горюнов, В. Захаров, М. Данилов, И. Кириллова, И. Краско, М. Матвеев, А. Павлычева, Б. Рыжукин, Т. Тимофеева, Е. Андреева, В. Владимиров, Р. Гладышева, В. Семионичев, А. Силин, Е. Смирнова . Экранизация: Ю. Принцева. Режиссер-постановщик: Ю. Дубравин. По каталогу «Очаково»
Рубрики:  Искусство
Творческие профессии

Метки:  

Поиск сообщений в Лакшери-роботы
Страницы: 233 ... 10 9 [8] 7 6 ..
.. 1 Календарь