Только что узнал: установлен новый рекорд дальности связи по волоконно-оптическому каналу — 200 км без промежуточных усилителей; на одном самолете полностью отказались от соединительных проводов и заменили их оптическим волокном; на одном кристалле площадью несколько квадратных сантиметров сделали микропроцессор с памятью объемом в четверть миллиона бит информации…
И подобные сообщения поступают непрерывно.
Как же быть? Может быть, базнадежно и пытаться изучать радиоэлектронику — все равно за современными достижениями не угонишься? Нет, дорогой читатель, все совсем не так. Речь идет не о гонке и не о соревновании, а о вашем посильном вкладе в общее дело совершенствования техники и технологии. Радиоэлектроника — увлекательнейшее дело и необъятное поле приложения ваших сил и знаний. Многие люди беззаветно служили радиоэлектронике. Наверное, они были очень счастливыми людьми, ибо испытали самое высшее наслаждение, которое только доступно человеку, — наслаждение творческой работой.
Вдумайтесь в эти слова, читатель, и, может быть, вы припомните моменты из собственной жизни, когда испытывали что-то подобное. Процесс творческого познания в самом себе несет удовлетворение для человека. Пока интересно — изучайте, пока есть желание — экспериментируйте! Радиолюбитель с паяльником и ученый перед сложнейшим компьютером едины в одном: они заняты творческой деятельностью. Если вы и не достигнете уровня всемирно известных ученых — не беда. Вы внесете посильный вклад своей творческой деятельностью в создание общества будущего.
Вот что писал Б. К. Шембель, один из столпов отечественной радиотехники, молодым читателям: «В работе не бойтесь трудных тем… Пристально и настойчиво изучая вопрос, вы обязательно найдете в нем новое, интересное, а иногда очень важное. А чем больше вы вложите труда в вашу работу, тем ближе она вам будет.
Список условных сокращений, принятых в книге
АЛС— автоматическая лунная станция
AM— амплитудная модуляция
АМС— автоматическая межпланетная станция
БИС— большая микроинтегральная схема
ВОЛС— волоконная оптическая линия связи
ВУ— видеоусилитель
ВЧ— высокая частота
ГВЧ— генератор высокой частоты
ГКР— генератор кадровой развертки
ГСР— генератор строчной развертки
ДВ— длинные волны
ДМВ— дециметровые волны
ЗУ— запоминающее устройство
ИК— инфракрасный
ИКО— индикатор кругового обзора
ИСЗ— искусственный спутник Земли
КА— космический аппарат
КВ— короткие волны
КМОП— комплементарная структура металл-окисел-полупроводник
МОП— структура металл-окисел полупроводник
МПЧ— максимальная применимая частота
ОЗУ— оперативное запоминающее устройство
ПАВ— поверхностные акустические волны
ПЗС— прибор с зарядовой связью
ПЗУ— постоянное запоминающее устройство
ПТК— переключатель телевизионных каналов
РЛС— радиолокационная станция
СБИС— сверхбольшая интегральная схема
СВ— средние волны
СВЧ— сверхвысокая частота
СМВ— сантиметровые волны
УЗЧ— усилитель звуковой частоты
УКВ— ультракороткие волны
УНЧ— усилитель низкой частоты
УПЧ— усилитель промежуточной частоты
УРЧ— усилитель радиочастоты
ЧМ— частотная модуляция
ЭВМ— электронная вычислительная машина
ЭЛТ— электронно-лучевая трубка
* * *
Верста— старая русская мера длины, равная 1,0668 км.
Эффективной поверхностью рассеяния называют площадь всенаправленного переизлучателя, создающего такой же отраженный сигнал, как и реальный объект.
Голограмма интерференционная картина световых волн, содержащая полную информацию об объекте. Голограмма записывается на светочувствительной поверхности и при освещении ее когерентным светом создает объемное изображение объекта.
Триангуляция— метод определения положения геодезических пунктов путем построения на местности систем смежно расположенных треугольников (вершинами их являются определяемые точки), в которых измеряют углы и длину сторон.