4. Михайлов С. В., Романов В. В., Заикин Д. А. Система технического зрения для диагностики процесса резания материалов // Вестник компьютерных и информационных технологий, 2007. № 4, С. 23-26.
5. Сырямкин В. И., Титов В. С., Якушенков Ю. Г. Системы технического зрения - МГП «РАСКО», 1992.
6. Федотов А. Г. Контроль качества коленчатых валов при их изготовлении // Молодой учёный. № 2 (106) / январь - 2, 2016.
7. Федотов А. Г. Сопряжение рабочих органов с рукой робота // Молодой учёный. № 3 (107) / февраль - 1, 2016.
Структура и характеристики систем телекоммуникации Кабаева И. И.
Кабаева Ирина Игоревна /Kabaeva Irina Igorevna — студент, кафедра информатики и методики преподавания математики, физико-математический факультет, Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
Аннотация: в статье рассматриваются общие сведения о телекоммуникационных вычислительных сетях, описываются типы и классификация сетей.
Ключевые слова: телекоммуникация, телекоммуникационная вычислительная сеть, коммуникационная сеть, классификации телекоммуникационных вычислительных сетей.
Телекоммуникация - это связь на расстоянии по средствам физического посредника (электрический ток, радиоволна). Телекоммуникационная вычислительная сеть (ТВС) - сеть обмена и распределенной обработки информации, образуемая множеством взаимосвязанных абонентских систем.
Коммуникационная сеть - система физических каналов связи и коммутационного оборудования, реализующая тот или иной низкоуровневый протокол передачи данных. Существуют проводные, беспроводные (использующие радиоволны) и волоконно-оптические каналы связи [1].
С появлением телекоммуникационных вычислительных сетей были решены две важные проблемы:
1. Обеспечен неограниченный доступ к ЭВМ различных пользователей, вне зависимости от их территориального расположения.
2. Оперативные перемещения больших объемов информации на любые расстояния.
Телекоммуникационная вычислительная сеть имеет ряд преимуществ:
- распределенная обработка данных, то есть параллельная обработка больших объемов информации множеством компьютеров;
- возможность создания распределенной базы данных, то есть базы, размещенной на различных компьютерах;
- возможность обмена большими массивами данных различными компьютерами, удаленными друг от друга на различные расстояния.
- многопользовательское использование дорогостоящих ресурсов (программное обеспечение, базы данных, базы знаний).
Классификация телекоммуникационных вычислительных сетей:
1. По степени территориальной рассредоточенности:
- глобальная вычислительная сеть - охватывает значительную географическую область, часто целую страну или даже континент [2];
- региональные вычислительные сети и корпоративные вычислительные сети - это сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона или одного предприятия. В первом случае из одного города в другой протягивается кабель (это дорого и сейчас уже не используется). Во втором случае для объединения используются коммуникационные возможности глобальной сети Интернет;
- локальные сети - называют частные сети, размещающиеся, как правило, в одном здании или на территории какой-либо организации. Их часто используют для объединения компьютеров и рабочих станций в офисах компании или предприятия для предоставления совместного доступа к ресурсам (например, принтерам) и обмена информацией. Когда локальные сети используются предприятиями, их называют сеть предприятия (enterprise networks) [2].
2. По характеру реализуемых функций:
- вычислительные - обработка информации пользователя;
- информационные - получение справочной информации по запросу пользователя.
3. По способу управления:
- централизованные - в сети имеется один или несколько центров управления;
- децентрализованные - единого центра управления нет, сетью управляет единовременно та рабочая станция, которая передает данные.
Литература
1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Вычислительная_сеть.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. Питер, 2012. 960 с.
Обзор системы парковки автомобиля Кузняков Е. В.
Кузняков Евгений Вадимович /Кшщакоу Evgenij Уа&шоугск — студент, кафедра автомобилей и технологических машин, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Аннотация: при ежегодном приросте числа автомобилей на дорогах актуальным становится вопрос парковки. В данной статье представлен обзор электронных датчиков - парктроников. Ключевые слова: датчики парковки, безопасность движения.
С середины 20 века начали появляться устройства, облегчающие процесс парковки. Постепенно от разного рода оптических систем (перископов и обзорных линз) производители переходят на электронные устройства, способные с достаточной точностью измерять расстояния до препятствий и сообщить эту информацию водителю.
Парковочная система (другое наименование - система помощи при парковке, обиходное название -парктроник) является вспомогательной системой активной безопасности автомобиля, облегчающей процесс парковки автомобиля. Наибольшая эффективность от применения парковочной системы реализуется при движении автомобиля задним ходом, в темное время суток, при сильной тонировке стекол, а также в стесненных условиях (парковка, гараж и др.).
Основным устройством парктроника является электронный блок. Он отвечает за всю работу и управляет работой всех систем парковочного устройства. В задачу электронного блока входит предупреждения о возможной неисправности парктроника. Если случится такая ситуация, то он незамедлительно подаст соответствующий сигнал водителю. Схема парктроника представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Схема парктроника с восемью датчиками и экраном на жидких кристаллах: 1 — электронный блок; 2 — датчики; 3 — звуковой сигнал; 4 — экран
За обнаружением препятствий следят датчики. Они устанавливаются на заднем или переднем бампере автомобиля, и принцип их работы основан на ультразвуковых волнах. Они постоянно излучают волны, и когда в зону их действия попадет посторонний предмет или препятствие, то они