Телеграф и телефон - [6]
Наличие нескольких каналов для передачи и приема телеграмм — большое достоинство системы многократного телеграфирования. Но у аппаратов этой системы есть и недостатки: громоздкость, сложность устройства и регулировки и т. п. Кроме того, для обслуживания таких аппаратов нужны специально обученные телеграфисты. От этих недостатков свободен другой советский буквопечатающий телеграфный аппарат СТ-35.
Стартстопный аппарат СТ-35
Аппарат СТ-35 создан советскими инженерами в 1935 году. Он является наиболее распространенным, массовым аппаратом на наших телеграфных линиях (рис. 10).
Рис. 10. Ленточный стартстопный телеграфный аппарат СТ-35.
Аппарат СТ-35 невелик по размерам. Его клавиатура напоминает обычную пишущую машинку. На нем может работать любой грамотный человек с навыками машинистки. Этот аппарат всегда готов к действию и не требует сложных регулировок.
Работа аппарата СТ-35 основана на так называемом стартстопном принципе, о котором мы еще расскажем.
Никакой специальной азбуки для работы на аппарате СТ-35 изучать не приходится, потому что на каждой клавише клавиатуры, как видно на рис. 10, написана буква или знак. При нажатии на клавишу в линию связи будет автоматически послана комбинация импульсов тока (как и при работе на клавиатуре аппарата Бодо). В приемном аппарате эти импульсы тока автоматически превращаются в букву, цифру или другой знак телеграммы.
Впрочем, хотя никакой особой азбуки изучать телеграфисту не нужно, код все же существует. Как и у аппарата Бодо, этот код — пятизначный. Импульсы тока, посылаемые передатчиком аппарата СТ-35, всегда имеют одну полярность. Комбинации получаются от замыканий и разрывов цепи тока. Каждой букве, цифре или знаку препинания соответствует различная комбинация из пяти одинаковых по продолжительности включений (токовая посылка) и выключений цепи (бестоковая посылка). Каждой комбинации предшествует еще одна бестоковая посылка (стартовая), а завершает комбинацию токовая (стоповая) посылка. Таким образом, на каждый знак приходится семь посылок.
Эти посылки осуществляются при помощи механической части аппарата, устройство которой довольно сложно и состоит из многих деталей. Электрическая же часть аппарата очень проста. Электричество приводит в действие только электродвигатель и электромагниты, а все остальное осуществляется механическим путем.
Клавиша, соответствующая определенному знаку, при нажатии на нее давит на наклонные (пилообразные) вырезы пяти так называемых комбинаторных стальных линеек, которые могут свободно перемещаться влево и вправо. В результате перемещения комбинаторных линеек цепь то включается (токовые посылки), то выключается (бестоковые посылки). В зависимости от того, какая клавиша нажата, создается та или иная, комбинация токовых и бестоковых посылок, соответствующая коду аппарата СТ-35.
Печатающий механизм аппарата СТ-35 позволяет при печатании телеграмм пользоваться не только буквами русского алфавита (и цифрами), но и буквами латинского алфавита. Для этого надо лишь перевести каретку в соответствующее положение. Поэтому в клавиатуре имеются три специальные клавиши с надписями «цифр», «рус», «лат». При нажатии на одну из этих клавиш приходит в действие переводной механизм, который передвигает каретку с печатающим валиком так, что они устанавливаются в положение, необходимое для отпечатывания на ленте цифр или букв соответствующего алфавита. Так, например, при нажатий на клавишу с надписью «цифр» бумажная лента устанавливается под среднюю часть колодочки типового рычага, где нанесена цифра.
Кроме того, в клавиатуре есть еще одна специальная клавиша с надписью «зв». При нажатии на нее составляется комбинация из пяти бестоковых посылок. Она набирается тогда, когда нужно звонком вызвать к аппарату телеграфиста, если он отошел или не отвечает на вызов.
Приемный аппарат принимает телеграмму без искажений только тогда, когда вращение его движущихся частей строго согласовано с вращением движущихся частей передающего аппарата. Если же в скорости этих движений есть разница или если определенные детали аппаратов пускаются в ход с одинаковых положений, а останавливаются не в одном и том же положении, то телеграмма не будет принята правильно.
Как же согласуется работа двух аппаратов СТ-35?
Механизмы передатчика и приемника пускаются в ход одновременно при передаче каждого знака телеграммы, после чего останавливаются. При передаче следующего знака они опять пускаются в ход. Пуск в ход — это «старт», остановка — «стоп». Отсюда и пошло название стартстопного принципа.
Скорость приемного аппарата, как правило, больше скорости передающего аппарата. Начав движение одновременно с одного положения, детали приемного аппарата обгоняют детали передающего и, совершив один оборот, останавливаются несколько раньше. Детали же приемного аппарата заканчивают оборот чуть позже, но останавливаются в том же положении.
Если расхождение скоростей передатчика и приемника не превышает 5 %, то переданный знак телеграммы отпечатывается правильно. Однако расхождение в скоростях на 5 % —это величина довольно большая, и такое расхождение в хорошо отрегулированных механизмах случается очень редко. Обычно регуляторы поддерживают скорость вращения с точностью до 1 %. Но и такая неточность нарастала бы при непрерывном вращении и давала бы большие ошибки. Этого не происходит, поскольку движение вращающихся частей в аппарате СТ-35 после каждого оборота прекращается и затем начинается снова.
Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося советского кристаллографа, основоположника и руководителя новейших направлений в отечественной науке о кристаллах, основателя и первого директора единственного в мире Института кристаллографии при Академии наук СССР академика Алексея Васильевича Шубникова (1887—1970). Классические труды ученого по симметрии, кристаллофизике, кристаллогенезису приобрели всемирную известность и открыли новые горизонты в науке. А. В. Шубников является основателем технической кристаллографии.
Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.
Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.
«Занимательное дождеведение» – первая книга об истории дождя.Вы узнаете, как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории журналистом-синоптиком.Сплетая воедино научные и исторические факты, журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим.
Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Роль взрывчатых веществ в горном деле и других отраслях промышленности и народного хозяйства в целом так велика, что трудно представить себе, как без них был бы достигнут современный уровень материальной культуры. Что же такое взрывчатые вещества, на чём основано их действие при взрыве, из чего они изготовляются и как применяются — об этом и рассказывается в книге Константина Константиновича Андреева (1905–1964).
Знаменитый писатель-фантаст, ученый с мировым именем, великий популяризатор науки, автор около 500 научно-популярных, фантастических, детективных, исторических и юмористических изданий приглашает вас в мир творчества великого английского драматурга. Эта книга входит в серию популярных азимовских «путеводителей». Автор систематизирует драматургические произведения Шекспира, анализируя их содержание, скрупулезно разбирает каждую цитату, каждый отрывок, имеющий привязку к реальным историческим событиям, фольклорную или мифологическую основу.
В книге А. Азимова собраны ценнейшие научные данные из истории Англии. Повествование охватывает исторические события, начиная с ледникового периода и заканчивая временами Великой хартии вольностей. Автор исследует влияние других цивилизаций — римлян, викингов — на развитие политики, науки, религии и культуры этого государства.