Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 13:38, сочинение
Электроника и робототехника. Огромное влияние на облик мировой цивилизации оказали достижения в области электроники. Их база была заложена в прошлом веке. Первый в мире радиоприемник был изобретен в 1895 г. русским ученым А.С. Поповым, патент на передачу электрических импульсов без проводов в 1896 г. получил итальянский инженер Г. Маркони. Надежность и дальность приема радиопередач значительно возросла с изобретением в 1904 г. американцем Дж. Флемингом диода — двухэлектродной лампы — преобразователя частот электрических колебаний и в 1907 г. созданием американским конструктором Ли де Форестом триода, усиливающего слабые электрические колебания.
Электроника и робототехника. Огромное влияние на облик мировой цивилизации
оказали достижения в области электроники. Их база была заложена в прошлом
веке. Первый в мире радиоприемник был
изобретен в 1895 г. русским ученым А.С. Поповым,
патент на передачу электрических импульсов
без проводов в 1896 г. получил итальянский
инженер Г. Маркони. Надежность и дальность
приема радиопередач значительно возросла
с изобретением в 1904 г. американцем Дж.
Флемингом диода — двухэлектродной лампы
— преобразователя частот электрических
колебаний и в 1907 г. созданием американским
конструктором Ли де Форестом триода,
усиливающего слабые электрические колебания.
В 1919—1924 гг. в России, США, Франции, Великобритании,
Германии, Италии вступили в строй мощные
радиовещательные станции, способные
осуществлять международное вещание.
С середины 1920-х гг. начались эксперименты
в области передачи изображения с помощью
электронных сигналов, телевидения. В
Англии первые телевизионные передачи
начались в 1929 г., в СССР — в 1932 г. (звуковое
телевидение с 1934 г.), в Германии — с 1936
г. В годы второй мировой войны конструкторская
мысль сконцентрировалась на совершенствовании
радиолокации, позволяющей обнаруживать
заблаговременно корабли и самолеты противника.
Послевоенные годы ознаменовались настоящим
прорывом в области электроники. Она, используя
достижения химии, стала применять стекловолокно
для передачи сигналов, кристаллографии,
позволившей создать лазеры, имеющие очень
широкий спектр применения. Наибольшее
прикладное значение имело изобретение
ЭВМ — электронно-вычислительных машин
(компьютеров). Первые ЭВМ появились после
второй мировой войны. В них использовались
такие же диоды и триоды, как в ламповых
радиоприемниках. Одна из таких машин,
построенных в США в 1946 г., ЭНИАК, весила
30 тонн и занимала площадь 150 кв. м, в ней
было использовано 18 тыс. электронных
ламп. Несмотря на огромные размеры, на
ней можно было проводить лишь простые
вычисления, доступные ныне каждому владельцу
карманного калькулятора.
Второе поколение ЭВМ создавалось в конце
1940-х гг., после изобретения транзисторов
(полупроводников), заменивших электронные
лампы. Транзисторы нашли широкое применение
в бытовой электронике (радиоприемниках,
телевизорах, магнитофонах), с их миниатюризацией
удалось увеличить объемы памяти и быстродействие
ЭВМ.
Третье поколение ЭВМ развилось в 1960-е
гг., после создания так называемых интегральных
схем, плат, на которых размещалось несколько
десятков компонентов, преобразующих
и обрабатывающих информацию. В 1970-е гг.
с совершенствованием технологии на одной
плате помещались десятки тысяч компонентов.
ЭВМ на интегральных схемах включали в
себя миллионы полупроводников, их быстродействие
достигло 100 млн. операций в секунду.
Четвертое поколение ЭВМ было создано
с изобретением в 1971 г. микропроцессора
на кремниевом кристалле — чипе, размером
менее 1 кв. см, заменяющем тысячи полупроводников.
Один такой кристалл мог хранить до 5 млн.
бит информации, что позволило перейти
к созданию портативных компьютеров, предназначенных
для индивидуальных пользователей.
Пятое, современное, поколение ЭВМ способно
воспринимать и воспроизводить не только
числовую информацию, но и снимки, графики,
речевые сигналы, вести диалог с человеком
на базе заложенного программного обеспечения.
Повсеместное распространение компьютеров,
создание в фирмах, промышленных, коммерческих,
научных центрах, государственных структурах
банков данных компьютеризированной информации
обеспечило новые возможности связи —
создания локальных, а затем и глобальных
компьютерных сетей связи (самой известной
из них является Интернет). Они позволяют
моментально получать и передавать любую
информацию, вести двусторонние и многосторонние
диалоги с другими пользователями компьютеров.
Шестое поколение компьютеров будет иметь
в качестве материального носителя памяти
уже не кристаллы, а молекулы полимерного
или биологически активного вещества
(биочипы), что ставит в практическую плоскость
создание искусственного интеллекта,
способного к самопрограммированию.
Развитие компьютерных технологий способствовало
созданию промышленных роботов, число
которых к началу 1990-х гг. в мире достигло
300 тысяч. Распространение робототехники
раскрыло огромные возможности совершенствования
производственного процесса.
Вопрос о том, какие из изобретений и открытий
XX века, в какой сфере знания наиболее
важны, лишен смысла, поскольку большинство
из них взаимосвязаны. По подсчетам американских
инженеров микрочипы используются не
только в компьютерах и роботах, а в 24 тысячах
наименований выпускаемой в США продукции,
включая все виды бытовой электроники.
Каждый вошедший в последние десятилетия
в обиходное употребление предмет бытовой
техники, холодильник, телевизор и т.д.
является материализованным воплощением
множества направлений научно-технического
прогресса, который не только изменил
условия быта и отдыха людей, но сказался
на всем облике современного общества,
тенденциях его развития.