Всё гдз - все готовые домашние задания
Главная | Регистрация | Вход | RSSВторник, 2012-05-22, 7:56 AM

Готовое домашние задание


 5 класс
6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Алгебра
Геометрия



Русский язык
Химия




Физика


Немецкий язык




Английский язык



Предметы
Разное
Статистика
Nikki Ewart
Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И КОСМОС

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И КОСМОС
Когда мы говорим об освоении космического пространства, то обычно перед нашим взором прежде всего встают огромные
многоступенчатые ракеты. И это вполне понятно: именно ракеты помогли человеку совершить прыжок в космос.
Но знаете ли вы, что эти серебристые гиганты фактически беспомощны без электронных приборов?
Только радиоэлектроника позволяет обеспечить точный старт ракеты, вывести ее на заданную орбиту, собрать и передать на
Землю
научную информацию, следить за полетом ракеты и управлять ею.
Одна из самых главных задач любого запуска - добиться того, чтобы ракета строго выдерживала заданный курс на активном
участке полета, т. е. тогда, когда работают двигатели. Малейший рывок, малейшая неравномерность в работе двигателей,
незначительная атмосферная <неровность> могут повлиять на начальную скорость или на угол подъема, а следовательно, и на
весь дальнейший путь ракеты. Это значит, что за полетом ракеты нужно
176


непрерывно следить и в случае необходимости подправлять ее, подавая соответствующую команду на двигатели.
Одна из систем запуска ракеты носит название <радиолокационный ствол>. Упрощенно ее можно представить себе так: ракета
стартует в центре <колодца>, который образован несколькими лучами радиолокаторов. Если ракета идет ровно, то все
локаторы получают одинаковые отраженные сигналы. Малейшее отклонение ракеты - и равновесие сигналов нарушено. Сигналы
с локаторов направляют в электронно-вычислительную машину, которая в случае необходимости вырабатывает команду
управления.
А вот другой принцип управления полетом - астронавигация. На борту ракеты установлен небольшой телескоп, наведенный на
определенную звезду. Свет звезды падает на фотоэлементы и создает электрические сигналы, которые после некоторой
обработки поступают на бортовую вычислительную машину. Если ракета отклонится от заданного курса, сигналы, поступающие с
фотоэлементов в машину, изменятся, и она сразу же внесет поправку в работу двигателей.
Полетом ракет и космических кораблей обычно управляют большие вычислительные машины только они успевают учитывать
все данные полета и своевременно принимать правильное <решение>. Если машина установлена на Земле, то команды
управления передают на космический корабль в виде радиосигналов разной частоты, длительности, формы, в виде различных
комбинаций высокочастотных импульсов и т. п.
Подобные системы телеуправления, или телемеханики, применяют и в промышленности, например для управления каким-либо
взрывоопасным агрегатом.
Многие из вас видели телевизионные передачи из космоса, видели наших космонавтов в кабине корабля-спутника. Эти передачи
вели установленные на спутнике небольшие телецентры-автоматы, затем их принимали наземные станции и передавали обычным
телецентрам.
Космовидение - космическое телевидение не только помогает заглянуть в кабину космического корабля. С его помощью можно
наблюдать также за космонавтом, вышедшим в открытый космос. Одно из важных достижений советской космической
электроники - фотографирование обратной стороны Луны. Для этого была запущена ракета с очень точно рас-
считанной программой полета. Она обогнула Луну и 4 октября 1959 г. несколько раз сфотографировала ее. Затем ракета
направилась в сторону Земли и передала по радио все фотографии, подобно тому как передаются обычные фототелеграммы.

Космовидение позволило наблюдать за состоянием космонавтов во время полета. На снимке: одно из изображений Г. С. Титова,
принятое из космоса.
Телевидение не только помогает изучать космос, но и само пользуется успехами космической техники. Так, в частности,
искусственный спутник Земли - прекрасный телевизионный ретранслятор. На нем можно установить приемник, который будет
получать телевизионную программу с Земли, и передатчик, который перебросит эту программу на очень большое расстояние.
Если запустить на круговую орбиту три спутника-ретранслятора с высотой полета около 35 тыс. км, то через них можно будет
передать сигнал практически из любой точки земного шара почти в любое место.
В будущем телевидению отводится особо важная роль при изучении далеких миров. Телевизионные камеры, установленные на
приспособленных для <мягкой посадки> ракетах, смогут показать нам с близкого расстояния загадочный ландшафт Луны, а может


Copyright MyCorp © 2012
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz