Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


УМЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника

 Комментарии к статье

В конструировании высококачественных УМЗЧ с общей ООС многие неудачи вызваны недооценкой требуемого от УМЗЧ быстродействия, а также неоптимальным выбором частотной коррекции. Под термином "быстродействие" здесь подразумевается не столько широкая полоса пропускания усилителя, сколько время задержки сигнала внутри контура ООС (это не совсем одно и то же). В предлагаемом здесь УМЗЧ число каскадов, находящихся в контуре общей ООС, сведено к минимуму. Особенностью устройства является управление выходным повторителем от источника тока, что позволило практически полностью устранить "ступеньку".

Схема усилителя практически симметрична (рис. 1).

УМЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями
(нажмите для увеличения)

Основным преимуществом "вертикальной симметрии" является повышенная линейность, достигаемая за счет трех основных факторов [1]:

  • компенсация входного тока и нелинейностей первого каскада;
  • идентичные условия возбуждения обоих плеч выходного каскада;
  • компенсация нечетных гармонических искажений.

В УМЗЧ используется раздельное питание каскадов, причем выходной каскад питается пониженным напряжением. Такой подход хорошо себя зарекомендовал в усилителях промышленного производства. Основные его преимущества следующие:

  • дополнительная развязка по питанию сильноточной и слаботочной цепей УМЗЧ;
  • снижение рассеиваемой мощности транзисторами выходного каскада;
  • повышение исходной линейности УМЗЧ.

Последний пункт нуждается в дополнительном разъяснении. Линейность улучшается за счет следующих факторов. В УМЗЧ с общим питанием (предварительные и оконечные каскады питаются от общих выпрямителей) на пиках выходной мощности транзисторы усилителя напряжения входят в насыщение и/или ограничение гораздо раньше, чем выходной повторитель, на котором в таком случае только бесполезно расходуется мощность.

В предлагаемом варианте усилитель напряжения имеет достаточный запас линейности по амплитуде и фазе из-за того, что питается повышенным напряжением. В этом случае выходной каскад работает с меньшими перегрузками по мощности и его линейность также возрастает.

Технические характеристики

  • Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт .....100
  • Входное сопротивление, кОм.....10
  • Входное напряжение, В......0,57
  • Коэффициент усиления, дБ......30
  • Полоса частот при неравномерности АЧХ 0,5 дБ (при Рвых=100 Вт без фильтров), Гц......2...800000
  • Частота единичного усиления, МГц......10
  • Глубина ООС на частоте 20 кГц, дБ .....40
  • Ток покоя, мА......100
  • Коэффициент интермодуляционных искажений  (при Рвых=100 Вт на частотах 20+21 кГц), %.....0,003
  • Отношение сигнал/шум в полосе до 30 кГц, дБ, не менее.....102

Входной сигнал поступает на ФНЧ R2C1 с частотой среза 160 кГц и далее поступает на вход парафазного дифференциального усилителя, выполненного на транзисторах VT1, VT2 и VT3, VT4. На транзисторах VT5, VT6 выполнены генераторы тока. Их питание осуществляется напряжением с фильтрацией пульсаций стабилитронами VD1, VD2. Танталовые конденсаторы С2, C3 блокируют шумы, создаваемые стабилитронами. Применение высокочастотных полевых транзисторов в генераторах тока не только упрощает устройство, но и сводит к минимуму проявления нелинейностей.

Дроссели L1 (L2) являются элементами частотной коррекции УМЗЧ. АЧХ внутрипетлевого усиления этого УМЗЧ имеет два основных частотных полюса: "ближний" (относительно низкочастотный) - на частоте f, и "дальний" (более высокочастотный) - на f2. Ближний полюс определяется частотой среза усилителя напряжения на VT8, VT9, нагруженного на корректирующую емкость С11, дальний - выходным повторителем. Чем выше будет частота f1 тем эффективнее будет действовать обратная связь на высших частотах звукового диапазона. Но для обеспечения устойчивости приходится искусственно снижать f] до такого значения, при котором на частоте f2 усиление в контуре ООС было минимально. Чтобы не снижать частоту f1 увеличением емкости С11, между эмиттерами транзисторов дифференциального каскада включены дроссели L1, L2. Их индуктивность совместно с сопротивлениями резисторов в этих цепях, снижая усиление на частотах ниже f2, не оказывает никакого влияния на более высоких частотах.

Таким образом, применение индуктивной коррекции "дальнего" полюса позволило выбрать частоту первого среза f1 более высокой, в результате чего повысить эффективность ООС. Положительной стороной применения дросселей является и то, что линейность дифференциальных каскадов с ростом частоты существенно увеличивается.

Коррекция на опережение в этом УМЗЧ не применена, так как использованный выше метод двухзвенной коррекции (каждая из которых отвечает за свой частотный участок) позволил получить достаточно высокие параметры, подтверждаемые слуховой экспертизой. К тому же подъем на ВЧ приводит к обострению высокочастотных гармоник (которыми и без того богаты транзисторные усилители) и на практике почти всегда подразумевает снижение исходной линейности с увеличением частоты. Поэтому не удивительно, что большого выигрыша от такого вида коррекции не происходит.

Ограниченный объем статьи не позволяет углубиться в теорию частотной коррекции, поэтому автор рекомендует обратиться к статье [3], где доступно изложены основные ее принципы.

Следует обратить внимание на то, что сигнал для дальнейшего усиления снимается с того же плеча дифференциального усилителя, на которое приходит сигнал обратной связи. Таким образом, в петле ООС сокращено число активных элементов, находящихся в контуре общей обратной связи.

Усилитель напряжения на VT7-VT10 построен по схеме каскода ОК-ОБ вместо традиционной структуры ОЭ- ОБ. Он отличается высоким входным сопротивлением, исключающим влияние на предыдущие каскады, имеет более высокую линейность и широкую полосу. Резисторы R20, R21 создают местную ООС по току. Низкоомные резисторы R3, R4, R17, R18 предотвращуют вспышки ВЧ генерации транзисторов, исключают детектирование высокочастотных радиопомех.

С выхода усилителя напряжения сигнал поступает на вход трехэлементного составного эмиттерного повторителя выполненного на транзисторах VT16- VT21. Ограничительные диоды VD5, VD6 предотвращают деградацию коллекторных переходов транзисторов VT16, VT17.

Как уже вкратце упоминалось в начале статьи, особенностью схемы является управление выходным составным повторителем от источника тока, которым является усилитель напряжения. С этой целью традиционный нагрузочный резистор был исключен.

Низкоомные резисторы R32, R36, R37, R39, R40, R42 выполняют сразу несколько функций. Они снижают уровень резонансных явлений составного повторителя на близких к граничным частотах, предотвращают высокочастотные возбуждения транзисторов, повышают токовую перегрузочную способность и таким образом способствуют увеличению надежности.

На транзисторе VT15 и элементах R33-R35, С10 выполнено устройство температурной стабилизации тока покоя. Транзистор VT15, выполняющий роль термодатчика, установлен на одном общем для мощных транзисторов теплоотводе. Конденсатор С10 блокирует модуляцию тока покоя усиливаемым сигналом. На транзисторах VT11-VT14 и VT22 выполнено триггерное устройство защиты от короткого замыкания в нагрузке, аналогичное примененному в [2]. При возникновении короткого замыкания VT11 (VT12) шунтируют стабилитроны VD3 (VD4), что приводит к закрыванию выходных транзисторов. Светодиод HL1 индицирует аварийный режим, резистором R45 устанавливается порог срабатывания. Триггер возвращается в исходное состояние после выключения питания.

Для исключения постоянного напряжения на выходе усилителя при отсутствии конденсаторов в сигнальных цепях используется неинвертирующий интегратор на прецизионном ОУ DA1. Особенностью схемы является то, что интегратор участвует в формировании нижней граничной частоты усиления, равной 2 Гц. Таким образом удалось избежать разного рода явлений, связанных с так называемым "дыханием" усилителя на инфранизких частотах.

Схема блока питания приведена на рис. 2. Он имеет два независимых трансформатора и отдельные выпрямители на каждый канал. Термистор с отрицательным температурным коэффициентом RK1 ограничивает бросок тока в момент включения усилителя в сеть. Конденсаторы фильтров выпрямителей С6-С11 емкостью по 4700 мкФ на 50 В - так называемый "народный номинал", выбранный по наименьшей стоимости за микрофараду.

УМЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями
(нажмите для увеличения)

В качестве сетевых трансформаторов использованы трансформаторы питания усилителя "Радиотехника У-7111", дополнительные повышающие обмотки (крайние по схеме секции обмотки II) намотаны поверх остальных проводом ПЭТВ 0,27 и содержат на каждой катушке по 24 витка. Можно применить и более мощные трансформаторы.

Немного о деталях для усилителя и их приобретении

При покупке дорогостоящих импортных компонентов следует иметь в виду, что российский рынок насыщен подделками южно-азиатского производства и разного рода браком, поэтому следует по возможности приобретать детали в наиболее известных крупных фирмах.

Следует иметь в виду, что диоды КД521А, выпущенные в советское время, и диоды последних лет выпуска имеют различную маркировку, причем в настоящее время в продаже встречаются и те, и другие. Особенно опасно перепутать полярность у диодов VD5, VD6, так как это приведет к выходу из строя выходных транзисторов.

О резисторах. Лучшие результаты можно получить, если использовать в сигнальных цепях высококачественные точные (отклонение ±0,5...1 %) резисторы С2-29В, С2-14, в крайнем случае МЛТ. В остальных несигнальных цепях целесообразно применять наиболее дешевые углеродные резисторы типа С1 -4. Резисторы R33, R45 - СПЗ-16. Резисторы R43, R44 должны иметь как можно меньшую индуктивность, поэтому их целесообразно составить из четырех параллельно соединяемых резисторов МЛТ-1 по 1 Ом.

Конденсаторы: неполярные могут быть К73-9, К73-17, блокировочные - КД-2; все они заменяемы импортными аналогами. Конденсатор С1 - К31-11-ЗГ, С11 - КСО-1Г на 250 В; оба слюдяные с обкладками из серебра; С2, C3 - К53-4 на 20 В, С10 - К53-4 на 6,3 В. Остальные оксидные конденсаторы в усилителе и блоке питания - алюминиевые импортные фирмы Jamicon группы SK либо аналогичные.

Дроссели L1, L2 - ДМ-0,1. В качестве индуктивности L3 использована катушка аналогичного назначения от усилителя "Радиотехника У-7111С". Эта бескаркасная катушка высотой 2 см содержит 30 витков провода ПЭВ-2 1 мм, намотанного виток к витку в два слоя на оправке диаметром 4 мм.

Печатная плата для данного УМЗЧ не разработана. Был изготовлен двухканальный макет усилителя с применением объемного монтажа. При его повторении или самостоятельной разводке печатной платы следует учесть ряд важных моментов.

Слаботочный (сигнальный) общий провод отделен от общего провода питания и нагрузки резистором R55, который лучше расположить на плате ближе к входному каскаду. При монтаже надо стараться, чтобы все проводники имели минимальную длину (особенно это касается сильноточных цепей выходного каскада), а шины питания и общего провода были толще (шире).

Транзисторы VT15, VT18-VT21 нужно установить на общий теплоотвод с суммарной площадью ребер не менее 2000 см2. Следует иметь в виду, что транзисторы 2SA1306 и 2SC2238 выпускаются как в изолированных, так и в обычных корпусах ТО-220. Предпочтение следует отдать именно неизолированным корпусам с меньшим тепловым сопротивлением кристалл-корпус.

Заявленные характеристики УМЗЧ могут быть обеспечены только при тщательном и грамотном монтаже, особенно выходного каскада. В частности, для минимизации паразитных индуктивностей и наводок от цепей мощных транзисторов. Выходные транзисторы необходимо установить на печатную плату. Блокировочные конденсаторы С14-С19 должны быть присоединены непосредственно к выводам коллекторов выходных транзисторов. Другими выводами конденсаторы соединяются с шиной общего провода, симметрично по обе стороны от центра, которым должна являться точка нулевого потенциала. Эта точка - место соединения кабеля общего провода БП и нулевого провода нагрузки с фольгой общего провода на плате. От этой же точки необходимо разводить и общий провод предварительных каскадов. Поскольку высокоомный выход усилителя напряжения связан с корпусом транзистора VT15 (термодатчика), то он оказывается чувствительным к дополнительным паразитным емкостям. Поэтому провода, идущие kVT15, следует сделать короче и расположить дальше от остальных проводников. Можно пойти и несколько иным путем: пропорционально уменьшить емкость С11, например, до 56 пФ. Необходимо принять меры по недопущению магнитных наводок от сильноточных цепей на дроссели L1, L2; для этого достаточно разместить их катушки подальше от наводящих цепей.

При повторении УМЗЧ его нужно дополнить устройством защиты АС от постоянного напряжения на выходе и задержки подключения АС на время переходного процесса при включении. Схемы подобных устройств неоднократно печатались в журнале и поэтому здесь не приводятся.

О налаживании

До установки на плату элементов R25, R28, R53 подбором резисторов R11, R12 устанавливают ток, вытекающий из коллекторов соответственно VT8, VT9, одинаковым для каждого плеча (5 мА). Эту операцию следует проделать, подключая миллиамперметр одним выводом к общему проводу, а другим - поочередно к коллектору VT8 и VT9.

Далее следует установить недостающие элементы и, вращая движок переменного резистора R33, установить требуемый ток покоя, контролируя его по падению напряжения на резисторах R43, R44. Следует иметь в виду, что при нулевом токе покоя выходного каскада существует опасность возникновения самовозбуждения УМЗЧ из-за ухудшения частотных свойств выходных транзисторов и в результате набега фазы в цепи контура общей ООС.

Подстройкой резистора R45 добиваются, чтобы узел защиты не срабатывал на пиках музыкального сигнала.

Измерения искажений проводились при следующих условиях. Функцию спектроанализатора и генератора испытательных сигналов выполнял модуль DRIVE-II совместно со звуковой картой SBLive Platinum (16 бит 48 кГц) под управлением программы SpectraLab 4.32.14 с FFT 65536 pts. Здесь FFT 65536 pts - количество точек быстрого преобразования Фурье, определяющих точность спектрального графика из заданного числа частотных составляющих.

Следует отметить, что встроенный в программу SpectraLab 4.32.14 "генератор сигнала" имеет недостаточную спектральную чистоту, поэтому измерительный сигнал был синтезирован в программе CoolEditPro1.2 со следующими установками:

GenerateTones: MONO 16 bit 48000 Hz BaseFreqiency = 20000, Modylate By = 0 FreqiencyComponents Ox 1 и 1.05 с амплитудами по 50 %, остальные = 0 DCOffset 0 % Flavor = Sine Duration = 30 sec.

При сквозном включении (без УМЗЧ) модуль показал достаточно высокие характеристики; уровень разностного тона оказался ниже -96 дБ.

К выходу УМЗЧ был подсоединен безындуктивный резистор с сопротивлением 4 Ом и простейший резисторный делитель, с выхода которого сигнал поступал на вход Lineln2 модуля DRIVE-II. Следует заметить, что на высоких частотах резистивная нагрузка является более жестким тестом в сравнении с реальным громкоговорителем, импеданс которого на высоких частотах, как правило, возрастает.

На время измерений емкость конденсатора С1 увеличена до 6800 пФ для ослабления надтональных помех, способных увеличить интермодуляционные искажения УМЗЧ с глубокой ООС. При выходной мощности 100 Вт уровень разностного тона не превысил -90 дБ.

Поскольку измерение разностного тона двухтонального сигнала нельзя считать всеобъемлющим показателем качества, проводилась проверка на белом шуме с использованием тех же программно-аппаратных средств и того же эквивалента нагрузки. У белого шума (White Noise) цифровым ФВЧ 66-го порядка (Cool Edit Pro, Sientific Filters) были срезаны все частотные составляющие, лежащие ниже 6100 Гц, контролировалась степень засорения средних и низких частот продуктами интермодуляции компонентов шума. Тест не выявил ничего, что позволило бы усомниться в достоверности приведенных в статье цифр (никакого существенного различия между спектром при сквозном соединении ЦАП-АЦП и ЦАП-УМЗЧ-АЦП не наблюдалось).

Более того, проводилась также проверка корректности работы УМЗЧ на реальном сигнале и реальной нагрузке в виде двух соединенных параллельно громкоговорителей сопротивлением по 8 Ом. Для этого сигнал от низкоомного источника - выход Head Phones аналоговой кассетной деки (такой источник сигнала был выбран специально по соображениям отсутствия в его сигнале высокочастотных надтональных помех), временно подавался на нижний по схеме вывод резистора R19, отсоединенный от общего провода. К верхнему по схеме выводу R19 был подсоединен активный щуп и осциллограф С1 -112А. При работе УМЗЧ на значительной громкости напряжение в этой точке не превышало 3 мВ. Это позволяет судить о том, что слежение по цепи общей ОС УМЗЧ в реальных условиях не нарушается.

Частота единичного усиления была измерена для сигнала амплитудой 0,5 В на нагрузке 4 Ом. Так как большие значения опасны для выходных транзисторов из за того, что на частоте 10 МГц возникает значительный сквозной ток, на время измерения конденсатор С1 был отключен, а нагрузка подключена к точке соединения резисторов R43, R44.

Литература

  1. Левинзон В. Любительские усилители низких частот. МРБ. - М.: Связь, 1977.
  2. Зуев П. УМЗЧ с многопетлевой ООС. - Радио, 1984, № 11, с. 29-32.
  3. Дмитриев Н., Феофилактов Н. Схемотехника усилителей мощности 3Ч. - Радио, 1985, № 6, с 25-28.

Автор: Я.Токарев, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Аудиотехника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Графен приближает идею космического лифта 08.09.2026

Вывод грузов за пределы Земли сегодня остается сложным и дорогостоящим процессом: каждый запуск требует огромного количества топлива, а значительная часть конструкции ракеты используется всего один раз. Поэтому идея космического лифта, возникшая еще много десятилетий назад, продолжает привлекать внимание инженеров и исследователей. Вместо множества отдельных ракетных стартов предлагается создать постоянную транспортную систему между Землей и космосом, по которой грузы перемещались бы с помощью электричества. Последние достижения в производстве поликристаллического графена вновь заставили специалистов обсуждать эту концепцию не только как фантастическую идею, но и как потенциальный инженерный проект.

Основным элементом будущего сооружения должен стать сверхпрочный трос. Согласно концепции Международного консорциума космического лифта (ISEC), он должен начинаться у экватора и простираться примерно на 100 000 километров в космос, значительно дальше геостационарной орбиты. На внешнем конце конструкции предполагается разместить противовес, благодаря которому трос будет постоянно находиться под натяжением. По нему смогут перемещаться специальные аппараты-клаймеры, доставляя на орбиту грузы, оборудование и впоследствии людей. В районе геостационарной орбиты, расположенной примерно в 22 000 милях от поверхности Земли, вращение планеты будет играть важную роль в дальнейшей транспортировке грузов.

Главной проблемой проекта долгие годы оставалось создание материала, одновременно исключительно прочного, легкого, гибкого и пригодного для производства в гигантских масштабах. Обычные конструкционные материалы, включая сталь, не способны выдержать нагрузки, возникающие в подобной системе. Одним из наиболее перспективных кандидатов специалисты давно считают графен - материал, состоящий из атомов углерода, соединенных в структуру толщиной в один атом. Теперь внимание разработчиков особенно привлек его поликристаллический вариант, поскольку современные технологии позволяют формировать из множества кристаллических областей значительно более крупные структуры.

Существенный результат в этом направлении, согласно опубликованным данным, получили инженеры из Южной Кореи. Им удалось создать образец поликристаллического графена длиной 1000 метров и шириной 0,5 метра. Такой масштаб пока нельзя сравнивать с размерами материала, необходимого для космического лифта, однако сам факт его производства показывает, что исследователи постепенно решают одну из важнейших задач - переходят от небольших лабораторных образцов к более крупным конструкциям. Президент ISEC Пит Сван считает, что разработка материала продвинулась значительно быстрее, чем еще полгода назад.

Если подобная система когда-нибудь будет построена, она сможет существенно изменить экономику космических перевозок. Клаймеры будут подниматься по тросу с помощью электрической энергии, а не химического топлива. По замыслу сторонников проекта, это позволит превратить доставку грузов в регулярную транспортную услугу, сравнимую с постоянным мостом между Землей и космосом. По оценкам ISEC, груз, отправленный с верхней части конструкции, сможет достичь Луны примерно за 14 часов, тогда как современные космические миссии обычно требуют нескольких дней. Полеты к Марсу теоретически могут занимать от 61 до 120 дней в зависимости от взаимного расположения планет.

Однако до строительства такого сооружения еще очень далеко. Одной из серьезнейших угроз остается космический мусор, особенно объекты, движущиеся на больших скоростях в области низких околоземных орбит. Повреждение троса может привести к катастрофическим последствиям, поэтому Пит Сван предлагает рассматривать резервные тросы и дополнительные системы защиты. Не менее сложными задачами станут организация движения спутников вблизи конструкции и поиск необходимых финансовых ресурсов. Профессор экономики космоса Армен Папазян из Американского университета в Дубае отмечает, что даже при немедленном начале строительства и наличии инвесторов на реализацию проекта может потребоваться от десяти до двадцати лет. ISEC оценивает стоимость первоначальной роботизированной версии примерно в 15 миллиардов долларов.

Впрочем, создатели концепции не рассчитывают сразу перевозить людей. Первые десять лет, по мнению ISEC, система должна преимущественно заниматься логистикой - доставлять оборудование и материалы на орбиту. По мере развития лунных поселений и расширения марсианских миссий предполагается организовать двустороннее движение грузов, а перевозка людей может начаться примерно через 15-20 лет после ввода системы в эксплуатацию. В дальнейшем космический лифт, по оценкам консорциума, потенциально сможет выводить до 30 000 метрических тонн грузов в год, обеспечивая строительство лунной и марсианской инфраструктуры и даже будущие проекты по добыче ресурсов на астероидах.

Космический лифт пока остается проектом далекого будущего, но развитие материаловедения постепенно меняет отношение к его осуществимости. Идея, десятилетиями существовавшая преимущественно на страницах научной фантастики, теперь получает новые инженерные аргументы благодаря успехам в производстве сверхпрочных углеродных материалов. Еще в 1979 году Артур Кларк в романе "Фонтаны рая" представил собственное видение космического лифта и пошутил, что его построят примерно через пятьдесят лет после того, как все перестанут над ним смеяться. До практической реализации этой идеи человечеству по-прежнему предстоит решить множество фундаментальных проблем, однако поликристаллический графен способен стать одним из тех технологических достижений, которые превратят давнюю фантазию в предмет серьезного инженерного обсуждения.

Другие интересные новости:

▪ Новому аналогу GPS будут не нужны спутники

▪ Защита электросетей от кибератак

▪ Радиолокация почвы

▪ Грибок против наркотика

▪ Виртуализация сетевых функций на 64-битной однокристальной ARM-системе

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Музыканту. Подборка статей

▪ статья Внутренние болезни. Шпаргалка

▪ статья Кто был первым правителем Англии? Подробный ответ

▪ статья Специальная одежда и средства индивидуальной защиты

▪ статья Охранная система удаленных объектов с цифровой индикацией. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Приставка-ГКЧ для диапазонов 300...900 и 800...1950 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026