Ученые четырнадцать секунд «разговаривали» с Марсом

Это выдающееся событие произошло 2 декабря 1971 года. В тот день космический аппарат «Марс-3», созданный советскими учеными, достиг поверхности планеты.

Его полет длился шесть месяцев, в результате которого было преодолено 60 млн километров.

До этого момента человечеству еще не доводилось проводить посадку земного аппарата на другой планете Солнечной системы. Расчет оказался точным. Аппарат опустился на дне огромного кратера Птолемей, окруженного территориями Электрида и Фаэтонтия.

«Марс-3» был запущен на ракете-носителе «Протон-К» с Байконура. Как только межпланетная станция вышла на орбиту, модуль начал спускаться на поверхность Красной планеты.

На это ушло 4,5 часов. Приземлившись, аппарат всего лишь 14 секунд выходил на связь, успев передать один неясный снимок.

После этого сообщение с ним полностью прервалось. Ученые считают, что виной тому песчаная буря, которая обрушилась на незваного гостя.

Или орбитальная станция удалилась из зоны видимости антенны спускаемого аппарата.

Кстати, сама межпланетная станция, доставившая аппарат, сделала по орбите Марса 20 витков и передала на Землю бесценные сведения о магнитном поле планеты и составе ее атмосферы.

Отправляя модуль на Марс, советские ученые столкнулись с огромным количеством вопросов, ответы на которые фундаментальная наука еще не дала.

Например, как выглядит рельефный ландшафт, из каких веществ состоит марсианский грунт, пройдет ли спускаемый аппарат проверку на прочность.

Сам аппарат был сконструирован с учетом всех предполагаемых ситуаций, в которые он мог бы попасть. И то, что посадка удалась на чужой планете, считается величайшей победой ученых.

Стоит вспомнить, что сам космический аппарат, достигший Красной планеты, имел сложнейшую систему управления и был буквально напичкан фантастической по тем временам техникой.

С ее помощью «Марс-3» должен был составить температурную карту, изучить рельеф поверхности, измерить количество углекислого газа, определить содержание паров воды и плотность верхней атмосферы и много чего другого.

Вся эта уникальная информация была бы у ученых еще 45 лет назад, если бы не досадное исчезновение космического аппарата.

Кстати, ученые США смогли повторить грандиозный эксперимент своих советских коллег только три года спустя.

Взято с astronews.ru

История открытия планет в нашей Солнечной системе

Спутники вроде «Кеплера» работали сверхурочно, чтобы открыть сотни новых планет в нашей галактике. Но как мы впервые обнаружили планеты в нашем локальном объеме космоса? То есть в нашем пузыре под названием Солнечная система. Вот все истории о том, как астрономы, живущие сотни лет назад, открыли каждую планету в нашей Солнечной системе.
Меркурий Будучи ближайшей к Солнцу планетой в нашей Солнечной системе, Меркурий вращается в пределах 46-70 миллионов километров от светила. Древние астрономы знали о скорости вращения планеты вокруг солнца: ассирийские астрономы ассоциировали планету с богами, такими как Набу, писцом и посланником богов; древние греки называли это тело Меркурием, также в честь посланника богов. С чем же связана такая ассоциация? Год на этой планете длится всего 88 дней, самый короткий из всех. В 1631 году астроном Пьер Гассенди впервые наблюдал транзит Меркурия через солнце, и буквально спустя пару лет другой астроном Джованни Зупи открыл фазы, указывающие на то, что планета вращается вокруг Солнца. Другие астрономы постепенно добавляли к этим открытиям свои: итальянский астроном Джованни Скиапарелли наблюдал планету и заключил, что Меркурий был приливно заблокирован солнцем, то есть обращен к светилу всегда только одной стороной. В современную эпоху освоения космоса пришли и другие открытия: очень многое о планете узнали совсем недавно. Советские ученые впервые использовали радар для исследования планеты в начале 1960-х, а ученые в обсерватории Аресибо с помощью радиотелескопа обнаружили, что планета вращается раз в 59 дней, а не в 88, как считалось ранее. В 1974 году зонд Mariner 10 впервые посетил планету, осуществил несколько облетов, картографируя поверхность, а в 2008 году к планете прибыли зонд MESSENGER, на орбите которой и остается по сей день.
Венера Вторая планета в Солнечной системе, Венера — самая яркая из планет, наблюдаемых с Земли. По этой причине ее изучали с незапамятных времен: первые записи о ней появились еще у вавилонян, которые назвали планету Иштар. Римляне видели в Венере богиню красоты, а майя считали, что планета является братом солнца. В 1610 году Галилео Галилей наблюдал фазы Венеры, подтвердив, что планета действительно вращается вокруг Солнца. Из-за плотной атмосферы планеты, наблюдения поверхности были невозможны до 1960-х годов, однако многие считали, что на Венере есть жизнь, поскольку по размерам планета была похожа на Землю. В 1958 году радиолокационная съемка выявила, что поверхность планеты невыносимо горячая — и значит, неприветлива к жизни. Человечество решило взглянуть на злую сестру Земли поближе. Первая попытка, советский зонд «Венера-1», была предпринята в 1961 году и не увенчалась успехом, но Mariner 2, запущенный США, преуспел, облетев планету и подтвердив ее температуру, а также отсутствие магнитного поля. Новая советская миссия «Венера-4» успешно достигла Венеры и отправила обратно информацию об атмосфере планеты, прежде чем сгореть дотла во время входа в атмосферу. За этими миссиями последовали несколько других: Mariner 5, «Венера» 5 и 6, «Венера-7» с успешным приземлением, а после и повторение успеха силами «Венеры-8». Эти два последних зонда стали первыми искусственными объектами, которые успешно приземлились на поверхности другой планеты. Оба были уничтожены давлением и теплом планеты, но Советский Союз продолжал посылать зонды. NASA тоже: «Пионер-12» вращался вокруг планеты в течение 14 лет, составляя карту поверхности, а «Пионер-13» отправил несколько зондов прямиком к ней.
Земля Земля непрерывно наблюдалась человечеством с самого момента его появления. Но хотя мы знали, что стоим на твердой земле, чтобы выяснить истинную природу нашего дома, пришлось немного подождать. На протяжении многих веков люди считали, что Земли не является таким же объектом, как и наблюдаемые над ней: все вращалось вокруг Земли. Уже во времена Аристотеля философы определили, что Земля имеет сферическую форму, наблюдая тень от Луны. Миколай Коперник — известный также как Николай — постулировали гелиоцентрический вид Солнечной системы еще в 1514 году. Книга «О вращении небесных сфер» была впервые опубликована в 1543 году и поставил под сомнение общепринятую точку зрения. Теория была спорной, но за ней последовали три объемных работы Иоганна Кеплера на тему коперниканской астрономии. Кеплер разработал три закона движения планет: «Планеты движутся вокруг Солнца по эллипсу, с Солнцем в одном из фокусов», «Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади», «Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет». Эти законы помогли определить движение планет и позволили нам усомниться в предыдущем виде Солнечной системы. Поначалу теории Кеплера не были популярны, но в конце концов разошлись по всей Европе. К тому моменту, когда Коперник опубликовал свои взгляды, экспедиция Фернана Магеллана смогла обогнуть земной шар в 1519 году. И только 24 октября 1946 года мы смогли взглянуть на наш родной мир, когда первый снимок Земли был сделан с помощью модифицированной ракеты «Фау-2», запущенной с полигона в Нью-Мексико.
Марс Кроваво-красная четвертая планета нашей Солнечной системы давно ассоциируется с римским богом войны, которого зовут Марс. И если многие считали, что Венера вполне могла обладать земной атмосферой, подобные мысли были и на тему Марса. В 1877 году, исследуя планету с помощью телескопа, астроном Джованни Скиапарелли описал ряд особенностей, которые он назвал Canali. Это слово было переведено неправильно, и на Марсе внезапно обнаружились каналы, причем, как подумали люди, искусственного происхождения. Спустя двадцать лет другой астроном, Камиль Фламмарион тоже определил особенности поверхности искусственного происхождения, и люди окончательно поверили в то, что на планете может быть жизнь. Восприятие общественности привело к возникновению целого ряда научно-фантастических романов на тему Марса вроде «Войны миров» Герберта Уэллса. Достижения в области телескопов, которые пришли позже, позволили взглянуть на планету по-новому. Астрономы смогли измерить температуру планеты, определить ее атмосферное содержание и массу. На протяжении 1960-х годов, Советский Союз пытался отправить восемь зондов к Марсу, но ни разу так и не достиг успеха, хотя в 1970-х годах на Марс успешно прибыли орбитальные аппараты. NASA безуспешно попыталась отправить к Марсу Mariner 3, а вот Mariner 4, запущенный в 1964 году, успешно облетел планету и показал, что она мертва. И все же, вслед за этими разведчиками, миссии «Викингов» стали настоящим первым вторжением: 20 июля 1976 года зонд приземлился на Красную планету для проведения беспрецедентной миссии, которая продлилась до 1982 года. Вскоре за ним последовал «Викинг-2», приземлившийся на Марс в сентябре 1976 года и проработавший до 1980. Несмотря на успех миссии, только в 1997 году на Марс был выгружен первый передвижной ровер в рамках миссии Mars Pathfinder. Последовавшая за ним миссия Mars Climate Orbiter провалилась из-за человеческой ошибки, а еще несколько марсианских зондов просто не долетели. В 2004 году NASA запустила марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити», которые оказались не в пример успешными. В 2012 году на смену этим роверам прибыл «Кьюриосити», который до сих пор работает.
Юпитер Крупнейшую планету нашей Солнечной системе, Юпитер, наблюдают с самых древних времен. Она помогала китайцам вести 12-летний цикл, и ее назвали в честь царя римских богов. Также она была целью многих астрономов. Галилей первым наблюдал четыре главных спутника Юпитера, теперь известные как галилеевы луны: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, названные в честь любовников Зевса. Астроном Роберт Гук обнаружил крупную систему бурь на газовом гиганте, а в 1665 году это подтвердил Джованни Кассини, параллельно впервые заметив Большое Красное Пятно, которое формально было обнаружено в 1831 году. Не имея под собой твердой почвы, бури на Юпитере бушуют как только могут. Астрономы Джованни Борелли и Кассини, используя орбитальные таблицы и математику, обнаружили нечто странное: будучи в оппозиции к Земле, Юпитер на семнадцать минут опаздывает относительно расчетов, что говорит о том, что свет не является мгновенным явлением, а имеет задержку. В 1900-х годах наблюдения привели к другим открытиям: используя радиотелескоп для изучения Крабовидной туманности с 1954 по 1955 год, астроном Бернард Берке обнаружил помехи с одной части неба и в конце концов выяснил, что Юпитер излучает волны вместе с излучением планеты. В 1973 году миссии «Пионера» стали первыми зондами, пролетевшими мимо планеты и сделавшими ряд близких снимков. В 1977 году с Земли были запущены две миссии зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», предназначенные для изучения внешних планет Солнечной системы. Первый из них достиг Юпитера двумя годами позже: «Вояджер-1» прибыл в марте 1979 года, а «Вояджер-2» — в июле 1979 года. Оба обнаружили много полезной информации о планете и ее спутниках, прежде чем отправиться дальше, нашли небольшую систему колец и дополнительные спутники. В 1992 году к Юпитеру прибыла миссия «Улисс»; в 1995 году на орбиту планеты вышли зонды «Галилей»; «Кассини» пролетел в 2000 году, а «Новые горизонты» — в 2007. В 1994 году ученые также наблюдали нечто невероятное: в южный горизонт Юпитера врезалась планета Шумейкера-Леви, оставив огромный шрам в атмосфере планеты. В настоящее время предпринимаются попытки изучать спутники Юпитера, некоторые из которых могут быть прекрасными кандидатами для жизни.
Сатурн Шестая планета от Солнца, возможно, самая интересная и является последней классически признанной планетой: римляне назвали ее в честь своего бога земледелия. И только в 1610 году Галилей обратил внимание на самую яркую особенность планеты. Изучая ее свойства, он решил, что наткнулся на несколько орбитальных спутников. Но в 1655 году Христиан Гюйгенс, вооружившись более мощным телескопом, выяснил, что эта особенность представляет собой кольца, окружающие планету. Вскоре после этого он нашел первый спутник Сатурна, Титан. В 1671 году Джованни Кассини нашел четыре дополнительных луны: Япет, Рею, Тетис и Диону в разрывах между кольцами планеты, после чего его осенило: эти кольца состояли из частиц поменьше. В 1789 году немецкий астроном Уильям Гершель отметил еще две луны: Мимас и Энцелад, а за следующие сто лет были найдены еще два спутника: Гиперион в 1848 году и Феба в 1899. Когда NASA начало исследовать внешние планеты, Сатурн сначала посетил зонд «Пионер-11» в сентябре 1979 года, сделав несколько снимков. Зонды-близнецы «Вояджер» прибыли следующими, в 1980 и 1981 годах, обеспечив нас снимками высокого разрешения. Планета стала развилкой для пары зондов: «Вояджер-1» использовал Сатурн для разгона и вылета из Солнечной системы, а «Вояджер-2» отправился к Урану. Только в 2004 году планета получила следующего посетителя в виде миссии «Кассини», которая до сих пор изучает планету и ее спутники.
Уран Седьмую планету, Уран, было сложно найти без помощи телескопов, поэтому ее история не такая длинная, как у других планет. Наблюдая за небесами в декабре 1690 года, астроном Джон Фламстид первым обнаружил планету, но решил, что это звезда 34 Tauri. И только 31 марта 1781 года Гершель первым решил, что эта звезда на самом деле является кометой. Дальнейшее изучение этой «кометы» привело к тому, что она оказалась планетой. Гершель назвал ее Georgium Sidus в честь короля Георга Третьего, но в конце концов планета получила название Урана в честь Хроноса. Открытие было беспрецедентным: нашли самый далекий объект в Солнечной системе. В 19 веке астрономы отметили кое-что странное в орбите этого объекта: он не отвечал математическим теориям и отклонялся от своего курса. Очевидно, на него оказывало влияние что-то еще, дальше в Солнечной системе. Но самой необычной особенностью планеты была ее ориентация: вместо того чтобы вращаться как другие планеты в системе, Уран лежит и вращается на боку. Причина этого неизвестна; в качестве теории выдвигают планетарное столкновение. В 2009 году члены Парижской обсерватории предположили, что когда планета была в зародышевом состоянии, в планетарном диске сформировалась луна, которая раскачала планету. В 1986 году зонд «Вояджер-2» прошел мимо Урана, изучив атмосферу планеты и открыв ряд дополнительных спутников и кольцевую систему. Он стал первым и единственным зондом, достигшим этой планеты; в настоящее время не планируется никаких дальнейших миссий.
Нептун Последняя «официальная» планета в нашей Солнечной системе — это Нептун. Вращаясь в 30 а. е. от Солнца, он стал первой планетой, которая была обнаружена с помощью математических расчетов, а не прямых наблюдений. Изучая Уран, астрономы обнаружили, что планета не соответствует их прогнозам, и попытались решить этот вопрос. На тот момент уже было известно, что орбита планеты подвержена влиянию других крупных тел Солнечной системы, но даже при всем этом, Уран нарушал ожидания. В 1835 году комета Галлея достигла перигелия чуть позже, чем предполагалось, что привело астрономов к мысли о том, что существует дополнительный объект в системе, который и оказывает влияние на Уран. Астрономы начали искать дальше, чтобы объяснить движение планеты. В Англии и Франции были свои астрономы, которые первые наткнулись на след: Джон Коуч Адамс и Урберн Леверье. С 1843 по 1845 годы Адамс проделал верные расчеты, но был отвергнут Королевским астрономическим обществом. Леверье пришел к подобному решению и обратился к Иоганну Готфриду Галле, который, следуя инструкциям Леверье, обнаружил новую планету там, где и было предсказано, 23 сентября 1846 года. В следующем месяце английский астроном обнаружил спутник Нептуна Тритон. Солнечная система увеличилась в размерах в два раза вместе с открытием. Нептун был посещен зондом «Вояджер-2» 25 августа 1989 года, где тот взял показания планеты и отправился изучать Тритон, рядом с которым также нашел луну Нереиду. В то же время было обнаружено, что планета была очень теплой, гораздо теплее, чем ожидалось, и обладает турбулентной атмосферой с Большим Темным Пятном, похожим на юпитерианское Большое Красное Пятно. Посетив Нептун, «Вояджер-2» покинул Солнечную систему и отправился в глубокий космос. История открытия Солнечной системы, ее планет, это интересный способ взглянуть на историю науки и понимания человечеством наших близких соседей. Изучение наших планет меняло наш взгляд на мир вокруг нас и понимание нашего места во Вселенной. Взято с hi-news.ru

Как солнечная вспышка чуть не стала причиной ядерной войны

23 мая 1967 года могло стать днем начала ядерной войны. В этот день Американские воздушные силы готовы были пустить в дело загруженные под завязку тактические ядерные бомбардировщики.

Началось все с того, что радарные системы, разработанные для слежения за советскими баллистическими ракетами, были полностью выведены из строя. Событие рассматривается военными в качестве акта агрессии. А тут еще холодная война! К счастью, до того момента, как ядерные бомбы запустили, американским ВВС был дан отбой. Только что построенный на то время американский Центр наблюдения за солнечной активностью смог объяснить истинную причину масштабной поломки радиолокационного оборудования.

Этой причиной оказалась череда мощных солнечных вспышек. По крайней мере, так говорится в недавно рассекреченном военном историческом документе, описывающим, как человечество чуть себя не уничтожило из-за странностей космической погоды.

«Вот, что называется: «пронесло, так пронесло!», — говорит Дэлорес Книпп, бывший офицер ВВС США и сотрудник кафедры по изучению космической погоды Колорадского университета в Боулдере.

Космическая погода — термин, охватывающий в широком смысле наиболее практические аспекты науки о солнечно-земных связях. Чаще всего здесь подразумевается солнечная активность, которая начинается с солнечных вспышек, а также мощных рентгеновских и ультрафиолетовых выбросов в космос. Когда солнечная вспышка достигает верхней границы нашей атмосферы — ионосферы, — она начинает вести себя как электромагнитный импульс, электрический разряд разрушающей силы, выжигающий всю электронику вокруг.

Томас Бергер, директор Центра прогнозирования космической погоды комментирует:

«Радиосвязь до сих пор иногда страдает от подобных явлений. Передача радиосообщений за горизонт становится затруднительной. Когда, например, самолеты летают над полюсами, то единственным средством коммуникации с центром управления становятся радиоволны СВЧ-диапазона. Но это лишь временная трудность, длящаяся от 10 минут до нескольких часов в худшем случае».

Следом за основной вспышкой Солнце обычно выпускает гигантское облако намагниченной плазмы, которую называют корональным выбросом массы. Этому медленно двигающемуся «пузырю» из звездного материала требуется от 12 часов до нескольких дней для того, чтобы достичь Земли, однако именно он вызывает самые серьезные последствия проявляющейся солнечной активности, начиная от северных сияний и заканчивая широкомасштабными перебоями в работе электрических сетей. Как говорит Бергер, космическая погода, к счастью, носит временный характер.

Однако она способна вызвать более серьезные проблемы, если люди у власти не будут понимать, что происходит на самом деле. Это и случилось во время «великой солнечной бури» в мае 1967 года. На тот момент американские военные только-только начали вести постоянное наблюдение за солнечной активностью силами оборудования авиаметеорологической службы ВВС, которая предоставляла ежедневные отчеты синоптикам в NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки). Вид Солнца 23 мая 1967 года в узком видимом диапазоне H-альфа. Яркие места на снимке солнца указывают на эпицентр появления солнечных вспышек К 18 маю 1967 года наблюдатели обнаружили несколько солнечных пятен, концентрирующихся на одной из областей солнечной поверхности.

В полдень 23 мая были отмечены и сфотографированы серии солнечных вспышек, включая ту, которая позже будет рассматриваться учеными, как самая крупная солнечная радиовспышка 20-го столетия. Вскоре после обнаружения вспышек Центр наблюдения за солнечной активностью NORAD отправила в штаб сообщение о приближающейся гигантской геомагнитной буре, которая достигнет Земли в течение следующих 36-48 часов. Однако данный прогноз пришел с запозданием.

В результате начавшаяся геомагнитная буря «поставила на уши» ВВС, когда вышедшая из строя система раннего обнаружения баллистических ракет (BMEWS) заставила командование отдать приказ на подготовку к запуску ядерного оружия. Использовавшаяся на тот момент холодной войны и действовавшая на дальних северных широтах радиолокационная система стала хрестоматийным примером технологий, которые могут быть выведены из строя в результате космической погоды.

Согласно Книпп и ее соавторам, некоторые из которых являются отставными офицерами ВВС США и близкими к описываемым сегодня событиям, эта задержка в передаче информации Центром наблюдения и прогнозирования солнечной активности фактически чуть не стала причиной начала мировой ядерной катастрофы.

«Запуск ни одной из ядерных ракет не был осуществлен. Это мы знаем точно», — говорит Книпп. «Была ли война неизбежной? Насколько нам известно, принятие решения заняло от десятков минут до нескольких часов и в конечном итоге полученный в нужном месте и нужное время прогноз космический погоды смог предотвратить эту катастрофу мирового масштаба».

Спустя около 40 часов основная геомагнитная буря добралась до Земли, вывела радиокоммуникации и затем еще озарялась северными сияниями вплоть до штата Нью-Мексико в течение почти целой недели. Взято с hi-news.ru

Почему мобильный телефон называют сотовым

Наверняка, вам часто приходится слышать выражение «сотовый телефон». А не задавались ли вы вопросом, почему мобильный телефон называют сотовым? В этом материале мы расскажем об истории возникновения сотовой связи и принципах ее работы.
История появления сотовых телефонов
Американский журналист Роберт Слосс предсказал появление «мобильников» ещё в 1910 году. Первыми новую технологию на вооружение получили полицейские — в 1921 г. стражи правопорядка в Детройте получали информацию от диспетчеров по радиосвязи в диапазоне 2 МГц, а уже к 1940 году мобильные телефоны работали уже в 10 000 полицейских машинах по всей стране. А в 1946 г. в Сент-Луисе появился первый общественный подвижной радиотелефон. Связь осуществлялась по двум диапазонам — 150 и 450 МГц. В 1957 г. московский инженер Куприянович представил мобильный телефон ЛК-1. Прототип «мобильника» весил три килограмма и позволял звонить на 25-30 км в округе. Уже в следующем году Куприянович представил заметно более усовершенствованную модель ЛК-1 — весом всего в полкилограмма и размером с коробку папирос. Примерно в то же время специалисты Воронежского НИИ Связи разработали первую в мире систему автоматической (до этого абонентов соединяли вручную) мобильной связи «Алтай». К 1970 г она работала в 30 городах СССР на частоте в 150 и 330 мегагерц. Каждый город обслуживала одна базовая станция, радиус действия составлял от 50 до 100 км, звонили на аппараты «Алтай», городские и междугородные / международные номера. Современные системы сотовой связи появились в США в 1978 году, когда в Чикаго начались испытания первой такой системы для 2 тыс. абонентов в диапазоне 800 МГц. Первую коммерческую систему сотовой связи жители города получили в октябре 1983 года от компании AT&T. А первой коммерчески успешной сетью сотовой связи стала финская Autoradiopuhelin (ARP, «Автомобильный радиотелефон»). К 1986 году ей пользовались более 30 тыс. абонентов.  Как работает сотовая связь
Современная сотовая сеть состоит из базовых станций — многочастотных УКВ-приемопередатчиков, равномерно распределенных по всей зоне покрытия. Внешне они выглядят как огромные вышки красного или белого цвета со специальным оборудованием. Вертикальные части антенны отвечают за мобильную связь, круглые — обеспечивают связь с контроллером. Радиус действия базовой станции — 35 километров (но это не предел, см. далее). Каждая базовая станция имеет шесть секторов обслуживания, один сектор принимает до 70 телефонных звонков одновременно. Умножьте 6 на 70 и поймёте, почему на Новый Год никому нельзя дозвониться :). Базовые станции работают в четырех диапазонах:

  • 900 МГц. Наименьшее число обслуживаемых абонентов и максимальная зона покрытия. Если в зоне действия базовой станции находится не так много абонентов (например, сельская местность), радиус охвата достигает 70 км.
  • 1 800 МГц. Наибольшее число обслуживаемых абонентов, небольшой охват, хорошее проникновение сигнала через толстые стены. Такие станции ставят в городах.
  • 2 100 МГц. Станции со связью предыдущего поколения — 3G.
  • 2 500 МГц. Станции со связью нового поколения — 4G.

Рядом стоящие станции никогда не работают в одном и том же диапазоне — иначе не избежать интерференционных помех.

Откуда пошло название «сотовая связь»
А что насчет сот? Базовых сетей используется много, круги-радиусы накладываются друг на друга и в совокупности образуют сеть, напоминающую пчелиные соты. Отсюда и название технологии — «сотовая связь». Группу из семи сот называют кластером. Такой подход дает абоненту мобильной связи сразу несколько преимуществ. Во-первых, «плотное» расположение сот-ячеек мобильной связи обеспечивает бесперебойную связь — в отличие от стационарной связи, мы не привязаны к одной линии. Во-вторых, мобильный (он же сотовый) телефон автоматически уходит от станции с наибольшим ослаблением сигнала к наименьшей, т.е. обеспечивает наилучшее качество связи. За «бесшовный» переход от прежней станции к новой отвечает контроллер-хэндовер. Теперь посмотрим на то, как всё работает со стороны абонента. Исправный сотовый телефон всегда сканирует эфир на предмет сигнала базовой станции. Когда сигнал найден, сотовый отправляет на станцию свой уникальный идентификационный код. Далее начинается периодический обмен радиопакетами через аналоговый или цифровой протокол (например, CDMA, GSM, UMTS). Канал связи от станции до абонента называется DownLink («даунлинк»), от абонента до станции — UpLink («аплинк») Когда вы кому-то звоните, телефон связывается со станцией и просит выделить голосовой канал. Станция переправляет сигнал на контроллер, тот — на коммутатор. Если абонент пользуется другим оператором сотовой связи, запрос идет на «его» коммутатор, если он находится в той же сети, что и вы, коммутатор найдет абонента сам и направит звонок на него. Взято с yablyk.com

Завораживающая реставрация 30-летнего Apple IIc

Назад к истории. Есть вещи, которые со временем только приобретают свою ценность. Компьютеры Apple относятся именно к такой категории. Разумеется, использовать выпущенный 30 лет назад Apple IIc по назначению – непростая задача. Для этого старичка тяжело найти какие-либо приложения или игры, а о технических характеристиках едва ли стоит говорить.

Характеристики Apple IIc:

  • Год выпуска: апрель 1984;
  • Цена: $1295 (около $2950 в пересчете на 2016 год);
  • ОС: ProDOS;
  • Процессор: 65C02 @ 1.023 MHz;
  • Память: 128 KB (с возможностью расширения до 1.125 MB).

Пришлось поправить разболтавшийся от времени порт, очистить клавиатуру, продуть материнскую плату и восстановить белизну пластика.

Пару дней работы и компьютер, который уже давно стал музейным экспонатом, заиграл новыми красками. Взято с iphones.ru

Какими были планшеты до iPad


А были еще какие-то планшеты? 27 января 2010 года Джобс показал, как должен выглядеть настоящий планшет. Но народ ему сразу не поверил, вылил море критики и негодования. Ну как всегда. Мол, зачем нам большой iPhone, что делать с этой штукой. Их скепсис понять можно, до этого многие пытались сделать подобный гаджет, но все мимо. Да что говорить, даже для Apple это была уже вторая попытка, первая провалилась. И все же, iPad — уникальный гаджет, благодаря которому мы по-новому взглянули на привычные вещи. Но что было до него? И почему другие производители не смогли создать такой продукт раньше?
Apple Newton MessagePad На самом деле, свой первый планшет Apple представила не в 2010 году, а в 1993. Легендарный Newton, который за 5 лет так и не прижился. Планшет имел монохромный экран (336 х 240), 20-мегагерцовый процессор ARM 610 и жесткий диск на 4 МБ. Забавно, что работал он на четырех ААА-батарейках. Главной фичей планшета стал рукописный ввод. Можно было делать наброски в графическом редакторе, пометки в записной книжке. Правда, работало это так себе, особенно за те 1 000 $, которые просили за девайс. Пять лет Apple пыталась сделать Newtone популярным, но ничего не вышло. В итоге, в 98-м Джобс вернулся в Apple и закончил его мучения.
Microsoft Tablet PC В 2002 году в игру вступила Microsoft. Они представили не планшет, а целую платформу. По мнению Гейтса, то было время, когда компьютеры стали ближе к людям и их повседневным потребностям. Пора было расширять рамки, сделать из гудящей офисной железки инструмент для творчества и общения. Выглядели такие девайсы, как мини-ноутбук с клавиатурой или без нее, но обязательно управлялись стилусом. В качестве операционки выступала Windows XP Tablet PC Edition. В общем, идея была интересной, но то ли Microsoft поторопилась, то ли реализация подвела, однако популярностью такие планшеты не пользовались. Выпускали их известные бренды вроде Fujitsu и Hewlett-Packard, и наверняка кто-то покупал. Но вспомнить какое-то выдающееся устройство на этой платформе не получается.
Nokia 770 Nokia вообще любила заморачиваться с дизайном и форм-фактором своих устройств. А в 2005 году взяла и представила планшет, добавив пафосно «первый в мире». Ну как планшет… Nokia 770 имел 4,1-дюймовый экран с разрешением 800 х 480 точек. Сейчас смартфонов таких не найти. А, ну да… разве что, iPhone SE. Nokia пытались намекнуть, что это вроде КПК, но финских ребят было не переубедить. Ну да ладно, планшет так планшет. Работал он на 252 МГц ARM-процессоре, на борту 128 мегабайт. А еще в нем были Wi-Fi и Bluetooth, для 2005 года неплохо. Операционкой для него служила платформа Maemo. Сейчас вообще непонятно, как этим кошмаром можно было пользоваться. Несмотря на вполне бюджетный ценник в 350 евро, популярным он не стал. Система оказалось глюченой, батарейка быстро дохла. Словом, странный девайс.
Samsung Q1 В 2006 году за планшеты взялась Samsung. И не одна, а с Microsoft и Intel. В итоге, получился планшет Samsung Q1. Очень даже неплохой девайс, имел 7-дюймовый экран и работал на Windows XP Tablet Edition. По железу все тоже прилично: процессор Celeron M на 900 МГц, 512 Мб ОЗУ, HDD на 40 Гб. При этом он действительно был мобильным, весил всего 800 г. Было несколько ревизий, но люди покупали его неохотно. А все злой ценник в 1 500 долларов.
Slate PC А потом в 2010 году всего за несколько недель до презентации iPad, случился Slate PC. Это очередная платформа Microsoft, которую уже двигал Стив Балмер. Новая концепция подразумевала более мобильные компактные девайсы, работающие на полноценной Windows 7. Дизайн уже не такой ноутбучный, диагональ экрана от 7 до 12 дюймов и, о боги, не только перьевой, но и пальцевый ввод. Имелась поддержка мульти-тач жестов, печатать предлагалось на виртуальной клавиатуре. Хотя ничего не мешало по Bluetooth подключить физическую. По сути, это развитие концепции Microsoft Tablet PC, просто более совершенное и дешевое. Главная фишка, на которую давил Балмер — работа на мобильном девайсе с полноценным софтом. Впрочем, сейчас у Microsoft стратегия не сильно поменялась.
Apple iPad Но кому нужен какой-то Slate PC, когда через три недели Apple представила свой планшет. И пусть первые отзывы были негативными, пользователи быстро осознали пользу такого девайса. Ну а в 2011 представили iPad 2 — тонкий, легкий, мощный. Многие до сих пор им пользуются. Так началась эра iPad, ну а другие производители что? Как всегда, последовали примеру Apple.  Взято с iphones.ru

Exit mobile version