Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

электронная библиотека

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННАЯ (от греч. ēlektron - смола, янтарь) БИБЛИОТЕ́КА (от греч. biblion - книга + ...тека).

Аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий возможность накопления, актуализации и предоставления пользователям через телекоммуникационную сеть информационных ресурсов научного, учебно-справочного и иного назначения. Информационная система, организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и Интернета. Э. б. позволяет с помощью Интернета знакомиться с изданиями, которые хранятся в электронном виде. Базы данных Э. б. обычно создаются на основе ресурсов обычных библиотек.

Полезные сервисы

электронная вёрстка

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Электронная верстка

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЁРСТКА, автоматизированный процесс формирования полос печатных изданий с использованием средств вычислительной техники. Широкое распространение получила с 1980-х гг. с середины 20 в.

Полезные сервисы

электронная вычислительная машина

Энциклопедический словарь

Электро́нная вычисли́тельная маши́на (ЭВМ), вычислительная машина, в которой основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных приборах. Первые ЭВМ, как аналоговые (АВМ), так и цифровые (ЦВМ), появились в середине 40-х гг. XX в. В развитии вычислительной техники обычно выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лампах (40-е - начало 50-х гг.), дискретных полупроводниковых приборах (середина 50-х - 60-е гг.), интегральных микросхемах (60-е гг.), больших интегральных микросхемах (с середины 60-х гг.). В начале 80-х гг. появились ЭВМ, возможности которых позволяют отнести их к ЭВМ нового (пятого) поколения. Особую группу составляют персональные ЭВМ (ПЭВМ). С середины 70-х гг. термин «ЭВМ» употребляется главным образом как синоним электронных цифровых вычислительных машин. В зарубежной, а с 80-х гг. и в отечественной литературе для обозначения ЭВМ применяется термин «компьютер». В начале 90-х гг. в мире насчитывалось несколько десятков миллионов ПЭВМ, около 1 млн. высокопроизводительных ЭВМ, в том числе несколько сотен ЭВМ с рекордной производительностью (суперЭВМ). ЭВМ используются преимущественно при научно-технических расчётах, обработке информации (в том числе планировании, учёте, прогнозировании и др.), автоматическом управлении.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ МАШИ́НА (ЭВМ), вычислительная машина (см. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА) , в которой основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные) выполнены на электронных приборах.

Первые ЭВМ, как аналоговые (АВМ), так и цифровые (ЦВМ), появились в середине 1940-х годов. В развитии вычислительной техники обычно выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лампах (1940-е - начало 1950-х годов), дискретных полупроводниковых приборах (середина 1950-х - 1960-е годов), интегральных микросхемах (1960-е годы), больших интегральных микросхемах (с середины 1960-х годы). В начале 1980-х годов появились ЭВМ, возможности которых позволяют отнести их к ЭВМ нового (пятого) поколения. Особую группу составляют персональные ЭВМ (см. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР) (ПЭВМ). С середины 1970-х годов термин «ЭВМ» употребляется главным образом как синоним электронных цифровых вычислительных машин. В зарубежной, а с 1980-х годов и в отечественной литературе для обозначения ЭВМ применяется термин компьютер (см. КОМПЬЮТЕР) . В начале 1990-х годов в мире насчитывалось несколько десятков миллионов ПЭВМ, около 1 млн. высокопроизводительных ЭВМ, в т. ч. несколько сотен ЭВМ с рекордной производительностью (суперЭВМ). ЭВМ используются преимущественно при научно-технических расчетах, обработке информации (в планировании, учете, прогнозировании), автоматическом управлении.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ вычислительная машина (ЭВМ) - вычислительная машина, в которой основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных приборах. Первые ЭВМ, как аналоговые (АВМ), так и цифровые (ЦВМ), появились в сер. 40-х гг. 20 в. В развитии вычислительной техники обычно выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лампах (40-е - нач. 50-х гг.), дискретных полупроводниковых приборах (сер. 50-х - 60-е гг.), интегральных микросхемах (60-е гг.), больших интегральных микросхемах (с сер. 60-х гг.). В нач. 80-х гг. появились ЭВМ, возможности которых позволяют отнести их к ЭВМ нового (пятого) поколения. Особую группу составляют персональные ЭВМ (ПЭВМ). С сер. 70-х гг. термин "ЭВМ" употребляется главным образом как синоним электронных цифровых вычислительных машин. В зарубежной, а с 80-х гг. и в отечественной литературе для обозначения ЭВМ применяется термин "компьютер". В нач. 90-х гг. в мире насчитывалось несколько десятков миллионов ПЭВМ, ок. 1 млн. высокопроизводительных ЭВМ, в т. ч. несколько сотен ЭВМ с рекордной производительностью (суперЭВМ). ЭВМ используются преимущественно при научно-технических расчетах, обработке информации (в т. ч. планировании, учете, прогнозировании и др.), автоматическом управлении.

Синонимы к слову электронная вычислительная машина

сущ., кол-во синонимов: 2

ЭВМ, компьютер

Полезные сервисы

электронная вычислительная машина (эвм)

Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (ЭВМ), комплекс технических (аппаратных) и программных средств для обработки информации, вычислений, автоматического управления. В состав ЭВМ входят: процессор, пульт управления, оперативное запоминающее устройство, а также периферийные устройства (запоминающие, ввода-вывода данных и др.). Программные средства ЭВМ (программное обеспечение ЭВМ) содержат операционные системы ЭВМ, пакеты прикладных программ и программы, обеспечивающие автоматическое функционирование ЭВМ. Переработка информации осуществляется процессором в соответствии с программой, хранящейся в оперативной памяти или задаваемой извне (например, с пульта управления), состоит из множества типовых операций (действий), выполняемых над электрическими сигналами, представляющими (в кодированном виде) как собственно информацию, так и команды (предписания) программы. Типовые операции реализуются при помощи электронных устройств; механизмы в ЭВМ используются главным образом в устройствах ввода-вывода информации (например, при вводе данных с клавиатуры дисплея). Результаты обработки информации либо регистрируются на бумаге, либо отображаются на экране дисплея в наиболее удобной для пользователя форме. Важнейшая характеристика ЭВМ - ее производительность, т.е. среднестатистическое число команд программы, выполняемых ЭВМ в единицу времени (в 1994 рекордная производительность приближалась к миллиарду операций за 1 с). Первые ЭВМ появились в середине 40-х гг. 20 в. Обычно выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лампах (середина 40-х - начало 50-х гг.), дискретных полупроводниковых приборах (середина 50-х - 60-е гг.), интегральных схемах (60-е гг.), больших и сверхбольших интегральных схемах (с середины 60-х гг.). В середине 80-х гг. появились ЭВМ, эксплуатационные возможности которых позволяют отнести их к новому, 5-му поколению ЭВМ. Особую группу составляют персональные ЭВМ (ПЭВМ). С середины 70-х гг. термин "ЭВМ" употребляется главным образом как синоним электронных цифровых вычислительных машин. В зарубежной, а с 80-х гг. и в отечественной литературе для обозначения ЭВМ применяется термин "компьютер". В начале 90-х гг. в мире насчитывалось несколько десятков млн. ПЭВМ, около 1 млн. высокопроизводительных ЭВМ, в том числе несколько сотен ЭВМ с рекордной производительностью (суперЭВМ).

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННАЯ ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ МАШИ́НА (ЭВМ).

То же, что компьютер. Комплекс технических (аппаратных) и программных средств для обработки информации, вычислений, автоматического управления. В его состав входят: процессор, пульт управления, оперативное запоминающее устройство, а также периферийные устройства (запоминающие, ввода-вывода данных и др.).

Результаты обработки информации с помощью Э. в. м. либо регистрируются на бумаге, либо отражаются на экране дисплея. Важнейшая характеристика Э. в. м. - ее производительность, т. е. среднестатистическое число команд программы, выполняемых за единицу времени (в 1994 г. рекордная производительность приближалась к миллиарду операций за 1 секунду). Первые Э. в. м. появились в середине 40-х гг. XX в. Обычно выделяют 4 поколения: на электронных лампах (середина 40-х - начало 50-х гг.); на дискретных полупроводниковых приборах (середина 50-х - 60-е гг.); на интегральных схемах (60-е гг.), на больших и сверхбольших интегральных схемах (с середины 60-х гг.). В 80-е гг. появились ЭВМ, эксплуатационные возможности которых позволяют отнести их к новому поколению. В конце 70-х - начале 80-х гг. возникло и стало быстро развиваться новое направление вычислительной техники - создание мини- и микроЭВМ индивидуального пользования, получивших название «персональный компьютер» (ПК). Э. в. м. относятся к числу наиболее эффективных и перспективных технических средств обучения, используемых на занятиях по обучению языкам. На их применение рассчитаны специальные обучающие программы (компьютерные курсы); они находят широкое применение при дистантном обучении.

Полезные сервисы

электронная доска

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННАЯ ДОСКА́ (англ. white board).

1. Средство обучения на основе компьютерных технологий, представляет собой большой экран в виде экрана компьютера, с которым можно взаимодействовать при помощи клавиатуры или специального устройства в виде ручки.

2. Компьютерное приложение, оперирующее графическими или текстовыми образцами, позволяющее нескольким пользователям разных компьютеров, входящих в одну сеть, использовать один и тот же образец одновременно. В дистанционном обучении Э. д. используется при проведении телеконференций или при организации виртуальных аудиторных занятий.

Полезные сервисы

электронная и ионная оптика

Энциклопедический словарь

Электро́нная и ио́нная о́птика - совокупность методов и устройств для создания сфокусированных электронных и ионных пучков и управления ими. Устройства электронной и ионной оптики содержат источники электронов и ионов (так называемые электронные и ионные пушки и прожекторы) и фокусирующие устройства в виде комбинаций электрических и магнитных полей различных конфигураций. На основе электронной и ионной оптики конструируются электронные микроскопы, ускорители, электронно-лучевые и другие приборы.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ И ИО́ННАЯ О́ПТИКА, совокупность методов и устройств для создания сфокусированных электронных и ионных пучков и управления ими. Устройства электронной и ионной оптики содержат источники электронов и ионов (т. н. электронные и ионные пушки и прожекторы) и фокусирующие устройства в виде комбинаций электрических и магнитных полей различных конфигураций. На основе электронной и ионной оптики конструируются электронные микроскопы, ускорители, электронно-лучевые трубки и другие приборы.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА - совокупность методов и устройств для создания сфокусированных электронных и ионных пучков и управления ими. Устройства электронной и ионной оптики содержат источники электронов и ионов (т. н. электронные и ионные пушки и прожекторы) и фокусирующие устройства в виде комбинаций электрических и магнитных полей различных конфигураций. На основе электронной и ионной оптики конструируются электронные микроскопы, ускорители, электронно-лучевые трубки и другие приборы.

Полезные сервисы

электронная книга

Синонимы к слову электронная книга

сущ., кол-во синонимов: 2

Полезные сервисы

электронная книга (планшет)

Энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА (планшет) - ЭЛЕКТРО́ННАЯ КНИ́ГА (планшет), специализированный компьютер, предназначенный только для чтения. По объему встроенной памяти одна электронная книга может заменить целую библиотеку бумажных книг. Ее можно «листать» подобно «бумажным» книгам. Другие ее преимущества - возможность практически мгновенного поиска необходимой информации, выделения текста и добавления примечаний. В такой «книге» можно делать пометки на полях и использовать закладки. Электронные книги снабжены внутренней подсветкой, позволяющей читать их при любом внешнем освещении и даже в полной темноте.

Существует два типа электронных книг: первый - планшетного типа с одним экраном-дисплеем (Plate eBook), второй - с двумя складывающимися экранами-дисплеями (Twoscreen eBook), имитирующими разворот бумажной книги.

Существующие электронные книги Rocket eBook и SoftBook -планшетного типа, а EveryBook - двухэкранного типа.

Появление электронных книг стало возможным с распространением жидкокристаллических дисплеев (LCD).

На экране первой из них - «Rocket aBook» компании NuvoMedia - высвечивается только одна текущая страница. Размерами страницы она напоминает небольшую брошюру:11,43 х 7,62 см. RocketBook имеет дисплей с монохромным сенсорным экраном. Можно вводить информацию, прикасаясь к его поверхности специальным пером или просто кончиком пальца. Этот экран имеет очень большой угол обзора, белую подсветку и высокую контрастность при любом освещении. Низкое энергопотребление обеспечивает длительную автономную работу без подзарядки аккумуляторов: 20 часов чтения с подсветкой и 40 часов без подсветки. Такую «книгу» можно читать даже при ярком солнечном свете. Размер всего планшета 12,7 х 19 х 3,8 см, как у небольшого книжного томика. Емкость такой книги - 4000 обыкновенных книжных страниц при стандартной поставке Flash-памяти на 4 Мбайта. Можно установить дополнительный модуль памяти на 32 Мбайта. Планшет способен воспроизводить и звуковые файлы. Для ввода новой информации планшет устанавливается на специальную подставку, связанную с компьютером.

Корпорация Everybook выпускает устройство EB Delicated Reader с двумя цветными LCD-дисплеями, скрепленными общим «переплетом». На них высвечиваются две соседние текущие «страницы», имитирующие «разворот» обыкновенной бумажной книги. Второй LCD-экран можно использовать не только для отображения соседней страницы. На этой второй «чистой» странице можно писать заметки или выводить на нее страницу другой книги. Емкость ее составляет полмиллиона обыкновенных книжных страниц, вес - 1,5 кг. Эту «книгу» можно пополнять, подключив ее с помощью встроенного модема к сети Internet и найдя в ней книжный «магазин», торгующий текстами для Ebook.

Полезные сервисы

электронная лампа

Энциклопедический словарь

Электро́нная ла́мпа - электровакуумный прибор с несколькими электродами (диод, триод, тетрод, пентод и т. д.), в котором создаётся поток электронов, движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим потоком. Электронная лампа предназначены для усиления, модуляции, детектирования, выпрямления и генерирования электрических колебаний на частотах вплоть до нескольких гигагерц. По выходной мощности электронные лампы подразделяются на приёмно-усилительные (не свыше 20 Вт) и генераторные (от 10 Вт до нескольких мегаватт). В 1970-х гг. практически вытеснены полупроводниковыми приборами.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ЛА́МПА, электровакуумный прибор с несколькими электродами (диод, триод, тетрод, пентод и т. д.), в котором создается поток электронов, движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим потоком. По выходной мощности электронные лампы подразделяются на приемно-усилительные (не св. 10 Вт) и генераторные (св. 10 Вт). Приемно-усилительные электронные лампы в 1970-х гг. практически вытеснены полупроводниковыми приборами. Генераторные электронные лампы используют в радиопередатчиках, измерительных приборах, устройствах экспериментальной физики и т. д.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА - электровакуумный прибор с несколькими электродами (диод, триод, тетрод, пентод и т. д.), в котором создается поток электронов, движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим потоком. По выходной мощности электронные лампы подразделяются на приемно-усилительные (не св. 10 Вт) и генераторные (св. 10 Вт). Приемно-усилительные электронные лампы в 1970-х гг. практически вытеснены полупроводниковыми приборами. Генераторные электронные лампы используют в радиопередатчиках, измерительных приборах, устройствах экспериментальной физики и т. д.

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Приёмно-усилительная электронная лампа.

Приёмно-усилительная электронная лампа.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА, электровакуумный прибор, действие которого основано на управлении потоком электронов (движущихся в вакууме) электрическим полем, создаваемым электродами. Электронные лампы предназначены для усиления, модуляции, детектирования и генерирования электрических колебаний на частотах до нескольких ГГц. По числу электродов делятся на диоды, триоды, пентоды и т.д.; по уровню выходной мощности - на приемно-усилительные (обычно до 10 Вт) и генераторные (свыше 10 Вт) лампы. Первые электронные лампы - диоды и триоды, разработанные в начале 20 в., оказали решающее влияние на развитие в 10 - 40-х гг. радиосвязи, звукового радиовещания, телевидения, радиолокации и др. К 80-м гг. приемно-усилительные электронные лампы большей частью заменены полупроводниковыми приборами; генераторные электронные лампы применяются в радиопередающих и других устройствах.

Генераторная электронная лампа.

Генераторная электронная лампа.

Полезные сервисы

электронная микроскопия

Энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ - ЭЛЕКТРО́ННАЯ МИКРОСКОПИ́Я, совокупность методов исследования с помощью электронных микроскопов микроструктур тел, их локального состава и локализованных на поверхностях или в микрообъемах тел электрических и магнитных полей.

На первом этапе электронная микроскопия применялась в основном для наблюдения биологических объектов, причем для интерпретации снимков использовался лишь адсорбционный контраст. Однако появление метода реплик - отпечатков, сделанных с поверхности , и особенно декорирование их металлами (1940-е -1950-е г.г. ) позволило успешно изучать неорганические материалы - сколы и изломы кристаллов. Примерно с начала 1950-х годов начинаются интенсивные попытки исследования тонких фольг материалов на просвет. Это стало возможным в результате существенного повышения, до 100кВ, ускоряющего напряжения в электронных микроскопах. С этого периода начинается бурное развитие электронно-микроскопической техники, электронная микроскопия находит все более широкое применение в физическом материаловедении. Одной из важнейших причин этого, по-видимому, является возможность наблюдать в одном эксперименте, как изображение объекта в реальном пространстве, так и его дифракционную картину. Поэтому ЭМ является наиболее подходящим методом исследования структур сложных кристаллических объектов.

Электронную микроскопию можно разделить на 3 группы:

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ, Transmission electron microscopy, TEM)

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (ВРЭМ, High-resolution electron microscopy, HREM)

Растровая электронная микроскопия (РЭМ, Scanning electron microscopy, SEM).

Первый просвечивающий электронный микроскоп создан Э. Руска (см. РУСКА Эрнст). Растровую микроскопию разработали Г. Бинниг (см. БИННИГ Герд) и Г. Рорер (см. РОРЕР Генрих).

Просвечивающая электронная микроскопия

ПЭМ является наиболее универсальным классическим методом исследования структурных дефектов кристаллов, используется непосредственно для анализа морфологических особенностей, ориентации дефектов относительно решетки матрицы, определения их размеров. Для работы на просвечивающих электронных микроскопах требуются специально приготовленные тонкие препараты - реплики или фольги, прозрачные для электронов. Наиболее распространены электронные микроскопы с ускоряющим напряжением 100 и 200, 300 и 400 кВ, при этом исследуемые образцы должны иметь различную толщину в зависимости от величины ускоряющего напряжения ( для 100 кВ в случае кремния оптимальная толщина 0,3-0,4 мкм, для 200 кВ - от 0,6-0,8мкм до 1мкм). Реплики используются для наблюдения микрорельефа, фактуры поверхности исследуемого образца. Сама реплика - это тонкая пленка какого-то вещества, на которой получают отпечаток микрорельефа поверхности. Это осуществляется, например, путем напыления угольной пленки или нанесения пленки лака или желатина. Метод реплик позволяет получать информацию о структуре поверхности образцов. Фольги - тонкие пленки, которые получают из массивных образцов, причем утонение образца необходимо вести таким образом, чтобы не внести в исследуемую область дополнительных нарушений. Утоненный образец, как и снятую реплику, помещают на специальную сетку с крупными отверстиями и размещают в колонне микроскопа. Именно на фольгах ведутся исследования дефектообразования в кристаллах.

Длина волны электронов с энергией 100 кэВ примерно равна 0,004 нм, а разрешающая способность обычного просвечивающего электронного микроскопа составляет ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ0,15 нм. В дефектной области наблюдается изменение интенсивности контраста, поскольку в области дефекта (см. ДЕФЕКТЫ) или искажена решетка, или наличествует поле упругих напряжений вокруг дислокаций и выделений. При малой деформации решетки матрицы дефект может не выявляться. Кроме того, поскольку просматривается маленький участок при наблюдении дефектов с плотностью менее 108см-3, для обнаружения дефекта требуется просмотр большого количества фольг.

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения

ВРЭМ практически новый метод исследования, позволяет наблюдать непосредственно кристаллическую решетку материала - получать изображение отдельных плоскостей кристаллической решетки. Наименьшее межплоскостное расстояние, которое удалось разрешить с помощью электронной микроскопии высокого разрешения, -0,1-0,2 нм. Особенностью ВРЭМ является использование специальной оптики нового поколения, а определяющим при формировании изображения является не дифракционный, а абсорбционный контраст.

Растровая электронная микроскопия

Использование растровой развертки электронного луча по поверхности образца является одним из способов автоматизации измерений. По своим возможностям РЭМ является продолжением оптической микроскопии, расширяющей ее возможности в исследовании топологии поверхностей кристаллических материалов. Разрешение наиболее распространенных РЭМ достигает 5-10 нм при недостижимой для других видов микроскопов глубине резкости 0,6-0,8 мм, причем при изучении топологии поверхности вполне достаточно использование низковольтных РЭМ с диаметром пучка электронов 10 мкм. Обычно используют пучок электронов с энергией 10-30 кэВ, хотя в отдельных случаях могут использоваться электроны с энергией в несколько сотен эВ. В РЭМ изображение объекта формируется последовательно по точкам и является результатом взаимодействия электронного пучка (зонда) с поверхность образца. Каждая точка образца последовательно облучается сфокусированным электронным пучком, который перемещается по исследуемой поверхности подобно сканированию электронного луча в телевизионных системах. При взаимодействии электронов зонда с веществом возникают ответные сигналы различной физической природы ( отраженные и вторичные электроны, Оже-электроны, рентгеновское излучение, свет, поглощенный ток и пр.), которые используются для синхронного построения изображения на экране монитора. Для формирования изображения не используется электронно-оптическая система, изменение масштабов изображения осуществляется радиотехническими средствами. Поэтому растровые электронные микроскопы принципиально отличаются от микроскопов, как дифракционных приборов, в обычном понимании этого термина. По существу РЭМ - это телевизионный микроскоп.

Одним из существенных достоинств РЭМ является возможность в целом ряде случаев проводить исследования образцов практически без предварительной подготовки поверхности. Толщина образцов для РЭМ не имеет определяющего значения. Образцы могут иметь размеры порядка нескольких десятков мм, и ограничиваются только конструктивными возможностями держателя. Область применения методов РЭМ чрезвычайно широка - исследование топографии поверхности, приповерхностных структурных дефектов, электрически активных дефектов, электрических и магнитных доменов, определение атомного состава поверхности.

Полезные сервисы

электронная музыка

Энциклопедический словарь

Электро́нная му́зыка - музыка, создаваемая и исполняемая с помощью электронно-акустической генерирующей, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (электронных, в том числе компьютерных, синтезаторов). С 1950-60-х гг. электронная музыка - самостоятельное музыкальное направление (К. Штокхаузен, Э. Кшенек, Э. В. Денисов, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина и др.), а также составная часть прикладной музыки (в кинофильмах, театральных спектаклях), рок-музыки.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ МУ́ЗЫКА, музыка, создаваемая и исполняемая с помощью электронно-акустической генерирующей, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (электронных, в т. ч. компьютерных, синтезаторов). В 1950-60-х гг. электронная музыка была самостоятельным музыкальным направлением (К. Штокхаузен (см. ШТОКХАУЗЕН Карлхайнц), Э. Кшенек (см. КШЕНЕК Эрнст), Э. В. Денисов (см. ДЕНИСОВ Эдисон Васильевич) , А. Г. Шнитке (см. ШНИТКЕ Альфред Гарриевич), С. А. Губайдулина (см. ГУБАЙДУЛИНА София Асгатовна) и др.), ныне составная часть прикладной музыки (в кинофильмах, театральных спектаклях), рок (см. РОК-МУЗЫКА)-музыки.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ музыка - музыка, создаваемая и исполняемая с помощью электронно-акустической генерирующей, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (электронных, в т. ч. компьютерных, синтезаторов). В 1950-60-х гг. электронная музыка была самостоятельным музыкальным направлением (К. Штокхаузен, Э. Кшенек, Э. В. Денисов, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина и др.), ныне составная часть прикладной музыки (в кинофильмах, театральных спектаклях), рок-музыки.

Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА, музыка, создаваемая с помощью электронно-акустической генерирующей, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (в том числе синтезаторов). Отличается чрезвычайным многообразием тембровой палитры (включает звучания и шумы, не встречающиеся в естественных условиях). Как самостоятельное музыкальное направление сложилось в 1950 - 60-х гг. (среди представителей - К. Штокхаузен, Э. Варез, Э.В. Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, Э.Н. Артемьев). В качестве относительно самостоятельных течений включает магнитофонную, или конкретную музыку, и компьютерную музыку.

Синонимы к слову электронная музыка

Полезные сервисы

электронная оболочка атома

Идеография

оболочка

атом, состоять из, электрон

термы.

синглет. триплет.

мюоний. мезоатом.

молекула. молекулярный.

химическое соединение. | атомно - молекулярный.

фазовое состояние

Полезные сервисы

электронная педагогика

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННАЯ ПЕДАГО́ГИКА.

Новое направление педагогической науки, предметом которой является система открытого образования. Исследует методы, формы обучения и воспитания в высокотехнологичных информационно-образовательных средах.

Полезные сервисы

электронная почта

Энциклопедический словарь

Электро́нная по́чта - компьютерный аналог почтовой связи; система передачи сообщений (в том числе писем) по телефонной линии между абонентами компьютерной сети. Почтовым ящиком в электронной почте служит часть памяти абонентского компьютера, в ней хранится корреспонденция, которая во время сеанса связи автоматически передаётся адресату. Время передачи письма по электронной почте в любую точку земного шара не превышает 3-4 ч.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ПО́ЧТА (e-mail), средства пересылки и хранения сообщений между пользователями компьютерной сети (см. КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ).

По принципу действия напоминает обычную почту. С помощью e-mail можно посылать сообщения, получать их в свой электронный почтовый ящик, отвечать на письма корреспондентов, рассылать копии писем сразу нескольким адресатам, переправлять полученное письмо по другому адресу, использовать вместо адресов (числовых или доменных имен (см. ДОМЕН (в Интернете))) логические имена, создавать несколько подразделов почтового ящика для разного рода корреспонденции, включать в письма различные файлы, пользоваться системой «отражателей почты» для ведения дискуссий с группой корреспондентов.

Для доставки письма необходимо знать электронный адрес получателя. Адрес электронной почты состоит из имени пользователя и домена, на котором он зарегистрирован, соединенных знаком @ (читается «эт», на компьютерном сленге «собака» или «лягушка»). Например, ivanov@km.ru является адресом электронной почты пользователя ivanov, зарегистрированного на портале km.ru. На пути к адресату письмо проходит несколько почтовых отделений (узлов). Процесс поэтапного определения пути письма называется маршрутизацией (routing). Адрес пишется только латиницей; большие и маленькие буквы в почтовом адресе не различаются. Если адрес написан неправильно, письмо или не дойдет вовсе, или попадет не к тому адресату.

Электронная почта не требует одновременного присутствия обоих абонентов на разных концах линии. Письмо одновременно может быть послано нескольким абонентам. E-mail не обладает приватностью обычной почты, не следует доверять электронному письму конфиденциальных сведений.

Хотя электронная почта может рассматриваться как частный случай передачи файлов, она имеет ряд особенностей, не привычных для стандартных процедур пересылки файлов. Во-первых, отправитель и получатель почти всегда люди, а не машины. Это означает, что система электронной почты состоит из двух различных, но тесно взаимосвязанных частей: одна обеспечивает взаимодействие с человеком (например, составление, редактирование, прочтение сообщений), другая - передачу сообщений (например, рассылка по спискам, обеспечение передачи). Другое различие между электронной почтой и средствами передачи файлов общего назначения состоит в том, что почтовые послания представляют собой четко структурированный документ. Во многих системах каждое послание сопровождается большим количеством дополнительных полей. Они включают в себя имя и адрес отправителя, имя и адрес получателя, дату и время отправки письма, перечень тех, кому направлена копия письма, уровень значимости, степень секретности. Почтовые программы для персональных компьютеров используют разные протоколы для приема и отправки почты.

Синонимы к слову электронная почта

сущ., кол-во синонимов: 6

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННАЯ ПО́ЧТА (англ. e-mail).

Способ передачи (отправки и получения) адресных сообщений и файлов по компьютерной сети; одна из услуг, реализуемая в сети Интернет.

Полезные сервисы

электронная пресса

Синонимы к слову электронная пресса

сущ., кол-во синонимов: 3

телевидение, тв, голубой экран

Полезные сервисы

электронная промышленность

Энциклопедический словарь

Электро́нная промы́шленность - разрабатывает и производит приборы и устройства для систем обработки и передачи информации, автоматизированных систем управления процессами производства и движения, для научных исследований и др.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ, разрабатывает и производит приборы и устройства для систем обработки и передачи информации, автоматизированных систем управления процессами производства и движения, для научных исследований и др.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - разрабатывает и производит приборы и устройства для систем обработки и передачи информации, автоматизированных систем управления процессами производства и движения, для научных исследований и др.

Энциклопедия Кольера

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - промышленность, производящая электронные компоненты, такие, как транзисторы, интегральные микросхемы и электровакуумные приборы, а также изделия и оборудование, содержащие эти компоненты. Изделия электронной промышленности находят широкое бытовое, промышленное, учрежденческое и военное применение. Электронная промышленность развилась из радиотехнической промышленности, начало которой положило изобретение электронной лампы. Вакуумный триод был изобретен в 1906; за этим последовал более чем десятилетний "инкубационный" период коммерциализации радиотехники. Параллельно этому шло развитие военной электроники (стимулированное опытом Первой мировой войны), промышленной электроники и техники телефонной связи. С изобретением транзистора (в 1947) стало возможным развитие промышленности средств вычислительной техники. Хотя электронные лампы и применялись в первых вычислительных устройствах, из-за больших размеров таких ламп, их высокой потребляемой мощности и низкой надежности эти вычислительные устройства были вытеснены компьютерами на полупроводниковых приборах.

См. также ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в Силиконовой долине (шт.Калифорния, США).

ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в Силиконовой долине (шт.Калифорния, США).

В конце 20 в. термин "электронная промышленность" стал синонимом термина "промышленность высокой (в значении ультрасовременной) технологии".

Электронные компоненты. Промышленность электронных компонентов выпускает полупроводниковые и электровакуумные приборы, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности, соединители, переключатели, источники питания, волноводы, антенны и пр. Такие компоненты поставляются изготовителям оборудования, используемого в компьютерах, средствах электросвязи, военной и авиационно-космической технике, бытовой аппаратуре, контрольно-измерительной технике, медицинском и транспортном оборудовании.

Полупроводниковые приборы. В середине 1990-х годов мировой рынок полупроводниковых приборов оценивался примерно в 90 млрд. долл., причем более 80% этой суммы составляли интегральные микросхемы (ИМС). Самый большой и наиболее быстрорастущий сектор рынка ИМС составляли ИМС запоминающих устройств. Наибольшим спросом пользовались ЗУ с МОП-структурами (металл - оксид - полупроводник), в частности динамические ЗУ с произвольной выборкой (ДЗУППВ) и ПЗУ с флэш-памятью. К началу 1990-х годов наибольшую долю рынка ДЗУППВ захватила Япония, но рынок продолжал расти, и США с Южной Кореей были его важными участниками. Спросом пользовались также видео-ЗУППВ, необходимые для видеографики высокого разрешения. Что касается ПЗУ с флэш-памятью, то для них имелись благоприятные перспективы широкого применения в портативных компьютерах и портативных средствах связи. Такие ПЗУ отличаются высоким быстродействием, малой потребляемой мощностью и способностью сохранять данные при отключении питания. Микропроцессоры, микроконтроллеры, цифровые процессоры сигналов и внешние (периферийные) микроустройства составляют второй по объему и быстроте роста сектор рынка полупроводниковых приборов. Микропроцессорные ИМС становятся все более сложными. Цифровые процессоры сигналов (ЦПС) - это недорогие микропроцессорные ИМС, широко применяемые в измерительных приборах, средствах автоматики и управления технологическими процессами

(см. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ).

На дискретные транзисторы и другие дискретные полупроводниковые приборы, в т.ч. оптоэлектронные, приходится около 15% мирового рынка полупроводниковых приборов.

Пассивные компоненты. К пассивным компонентам относятся резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и трансформаторы, соединители, переключатели и реле, а также пьезоэлектрические устройства. Переход на бескорпусные конденсаторы, резисторы и резисторные цепочки поверхностного монтажа потребовал новых капитальных вложений. Автомобильный сектор рынка создал спрос на бескорпусные резисторы, а сектор переносного бытового и учрежденческого оборудования (портативных телефонов, электронных записных книжек и пр.) - спрос на бескорпусные конденсаторы. Катушки индуктивности и трансформаторы используются в основном в потребительской электронике и бытовой аппаратуре развлекательного характера, такой, как радиоприемники, аудиоаппаратура и телевизоры, а также в промышленном контрольно-регулирующем оборудовании. Соединители необходимы в любой электронной аппаратуре и образуют непрерывно растущий сектор рынка. Несмотря на кажущуюся простоту таких устройств, микроэлектроника предъявила новые требования к их конструкторам, и ожидается появление новых хитроумных конструкций. Особый интерес представляют волоконно-оптические соединители.

См. ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА.

Компьютеры. Промышленность средств вычислительной техники - сектор электронной промышленности, намного опережающий другие и потребляющий наибольшую массу электронных компонентов. Промышленность компьютерного оборудования охватывает компьютеры, ЗУ и накопители, терминалы и периферийное оборудование. Компьютеры можно разделить на следующие категории: супер-ЭВМ, большие ЭВМ, ЭВМ средней мощности, автоматизированные рабочие места (АРМ), персональные компьютеры (ПК) и портативные компьютеры. На рыночный сектор ПК приходится основная доля выручки, и объем сбыта ПК в штуках намного больше, чем компьютеров любой другой категории. В конце 20 в. рынок больших ЭВМ и ЭВМ средней мощности постепенно сокращался при одновременном расширении рынка АРМ и ПК. Однако предполагается, что достигшая высокого развития промышленность больших ЭВМ будет существовать и в 21 в., а производители ЭВМ средней мощности будут продолжать наращивать функциональность своей продукции, снижая в то же время цены под давлением конкуренции. АРМ, в которых используются быстродействующие микропроцессоры, первоначально привлекли внимание ученых и конструкторов. В конце 20 в. автоматизированные рабочие места угрожали вытеснить ЭВМ средней мощности в качестве сетевых серверов (потребителей учрежденческого оборудования АРМ заинтересовали вначале как электронные издательские системы и т.п.). АРМ основаны на микропроцессорах с архитектурой RISC (на основе упрощенного набора команд).

Промышленность средств связи. Промышленность средств связи составляют производители телефонного и телеграфного, а также вещательного и связного радио- и телевизионного оборудования. Телефонное и телеграфное оборудование - это линии передачи и коммутаторы, а также терминальное и абонентское оборудование. К вещательному радио- и телевизионному оборудованию (см. также РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ) относятся радиопередатчики, приемопередатчики, небытовые радиоприемники, студийное вещательное оборудование, замкнутые и кабельные телевизионные системы, спутниковые системы связи (см. также СПУТНИК СВЯЗИ), системы радиосвязи с подвижными объектами и радиотелефоны сотовой связи. Предполагается, что и в 21 в. еще долгие годы будет расширяться как аналоговая, так и цифровая система сотовой связи. Функциональные возможности радиотелефонных персональных систем связи (ПСС) будут расширяться от простой речевой связи до высокоскоростного обмена данными и подключения к системам электронной почты и радиофаксимильной связи. К терминальному оборудованию относятся учрежденческие телефонные станции (с исходящей и входящей связью с городом), телефонные аппараты, системы ввода с клавиатуры, факсимильные аппараты (факсы), модемы, системы обработки речевого сигнала и видеоаппаратура.

Военная и авиационная электроника. Этот сектор рынка обеспечивают изготовители поисковых систем и систем обнаружения целей, а также навигационных систем, как мореходных, так и авиационных, соответствующих приборов и видов оборудования. В конце 20 в. фирмы военного профиля делали попытки осуществить конверсию своих технологических ноу-хау, применив их к решению задач мирного характера, таких, как создание радиолокатора, предотвращающего автомобильные дорожные наезды.

Измерительная аппаратура. Промышленность, производящая электрическую контрольно-измерительную аппаратуру

(см. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ),

выпускает генераторы сигналов, осциллографы, анализаторы спектра и универсальные электроизмерительные приборы, а также автоматическое испытательное оборудование для контроля полупроводниковых приборов, печатных плат и пр. Особенно большой спрос прогнозируется на быстродействующие системы проверки средств связи.

Медицинское электронное оборудование. Эта отрасль промышленности выпускает мониторы для контроля за состоянием здоровья пациента, водители ритма, ультразвуковые сканеры и магнитно-резонансные томографы. Кроме того, она производит аппараты для миоэлектрического контроля и функционального стимулирования, имплантируемые стимуляторы и системы контроля, а также радиологическое оборудование (терапевтическое и диагностическое).

ЛИТЕРАТУРА

Электроника. М., 1980-1990 Технология СБИС. М., 1986

Полезные сервисы

электронная пушка

Энциклопедический словарь

Электро́нная пу́шка (электронный прожектор), служит для создания направленного потока электронов (электронного луча или пучка лучей) требуемой формы и интенсивности. Состоит из источника электронов (катода), модулятора, изменяющего интенсивность луча, и устройств его фокусировки. Используют в клистронах, электронно-оптических преобразователях, газовых лазерах, электронных микроскопах, установках для плавки и сварки металлов, в телевизионной аппаратуре и др.

Схема электронной пушки.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ПУ́ШКА (электронный прожектор), служит для создания направленного потока электронов (электронного луча или пучка лучей) требуемой формы и интенсивности. Состоит из источника электронов (катода), модулятора, изменяющего интенсивность луча, и устройств его фокусировки. Используют в клистронах, электронно-оптических преобразователях, газовых лазерах, электронных микроскопах, установках для плавки и сварки металлов и т. д.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА (электронный прожектор) - служит для создания направленного потока электронов (электронного луча или пучка лучей) требуемой формы и интенсивности. Состоит из источника электронов (катода), модулятора, изменяющего интенсивность луча, и устройств его фокусировки. Используют в клистронах, электронно-оптических преобразователях, газовых лазерах, электронных микроскопах, установках для плавки и сварки металлов и т. д.

Энциклопедия Кольера

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА (электронный прожектор), устройство для создания направленного потока электронов; применяется в телевизионных трубках, рентгеновской аппаратуре, электронных микроскопах. В телевизионном приемнике электронная пушка используется для развертки изображения по экрану кинескопа.

См. также ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ И ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ.

ЛИТЕРАТУРА

Основы расчета и конструирования электронных пушек. Л., 1975 Симонов К.Г. Электронные отпаянные пушки. М., 1985

Полезные сервисы

электронная схема (какая)

Идеография

преобразователь

электрический, сигнал

резистор, сопротивление. резистивный (# усилитель).

гиратор. триммер.

усилитель. усилительный.

дискриминатор.

триггер.

мультивибратор.

свип - генератор. синхрогенератор. блокинг - генератор. гетеродин.

сумматор.

шифратор. дешифратор.

фантастрон.

регистр.

Полезные сервисы

электронная температура

Энциклопедический словарь

Электро́нная температу́ра (обозначается Те), кинетическая температура электронов плазмы, твердого тела и др. Понятие «электронная температура» может также использоваться в определении дискретных электронных уровней.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ТЕМПЕРАТУ́РА (обозначается Те), кинетическая температура (см. КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) электронов плазмы, твердого тела и др.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА (обозначается Те) - кинетическая температура электронов плазмы, твердого тела и др.

Полезные сервисы

электронная теория

Энциклопедический словарь

Электро́нная тео́рия (микроскопическая, классическая электродинамика), теория, в которой вещество рассматривается как совокупность взаимодействующих между собой микроскопических заряженных частиц (отрицательных и положительных), движущихся в вакууме. См. Лоренца-Максвелла уравнения.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ТЕО́РИЯ (микроскопическая классическая электродинамика), теория, в которой вещество рассматривается как совокупность взаимодействующих между собой микроскопических заряженных частиц (отрицательных и положительных), движущихся в вакууме. См. Лоренца-Максвелла уравнения (см. ЛОРЕНЦА - МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ).

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ теория (микроскопическая классическая электродинамика) - теория, в которой вещество рассматривается как совокупность взаимодействующих между собой микроскопических заряженных частиц (отрицательных и положительных), движущихся в вакууме. См. Лоренца-Максвелла уравнения.

Полезные сервисы

электронная торговля

Энциклопедия Кольера

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ - финансовые операции и сделки, выполняемые посредством сети Интернет и частных сетей связи, в ходе которых совершаются покупки и продажи товаров и услуг, а также переводы денежных средств. Операция в электронной торговле может представлять собой простое подтверждение желания и возможности покупки по кредитной карточке и следующего за этим перевода необходимой суммы с одного счета на другой. Но она может оказаться и очень сложной, когда, например, для выполнения операции передача информации должна выполняться через многие сети.

Историческая справка. Первые примеры электронной торговли корнями уходят в банковские операции и процесс, получивший название "телеграфные переводы". В этом процессе покупатель уполномочивал банк сделать телеграфный перевод на счет в другом банке. Такой процесс включал в себя перемещение денежных средств через страну или на другой край света и обычно использовался крупными предприятиями и другими самостоятельными коммерческими организациями. На смену телеграфным переводам пришли электронные средства передачи финансовой информации - процесс, в ходе которого один банк посылал телекс другому, поручая ему перевести денежные средства. При этом банки уведомляли друг друга о переводе телеграммами, телексами или по электронной почте.

См. также ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ. Первоначально электронной торговлей пользовались, главным образом, государственные органы, крупные финансовые организации и предприятия. Затем движущей силой формирования области электронной торговли стали компании-эмиттенты кредитных карточек. Такие фирмы, как "Виза Интернэшнл", использовали частные и коммерческие сети связи для санкционирования и обеспечения чистоты финансовых операций с кредитными карточками. С середины 1980-х годов коммерческие оперативные информационные службы, такие, как "Компьюсерв" и "Сорс", разрешили своим пользователям оперативно (в диалоговом режиме) приобретать товары или услуги, а затем вводить стоимость сделанных покупок в свои месячные отчеты, которые часто оплачивались посредством кредитных карточек. Быстро растущий интерес потребителей к сети Интернет, широкое использование программ просмотра (браузеров), в которых предусматривается зашифрованная передача информации о кредитных карточках, и значительное распространение мультимедийных компьютеров - это лишь некоторые из факторов, стимулировавших развитие электронной торговли в 1990-е годы. При электронной торговле персональный компьютер (ПК), подключенный к сети Интернет, или коммерческая оперативная служба используются для взаимодействия с какой-либо финансовой организацией или для покупок товаров и услуг. Сумма продаж товаров и услуг по сети WWW в 1995 составила 436 млн. долл., а в 1998 - около 46 млрд. долл. Как осуществляется электронная торговля. Электронная покупка может быть столь же простым делом, как посещение пользователем ПК коммерческого узла сети WWW и использование кредитной карточки для заказа товаров, которые затем поставщик отправит заказчику. Но она может оказаться и более сложным делом, в которое будут вовлечены не только поставщик товаров и услуг, но также многочисленные агентства, занимающиеся обработкой, выполнением и контролем финансовой операции. В типичном случае пользователь входит в Интернет и соединяется с коммерческим узлом WWW, определяет, что ему надо купить, и заказывает желаемое. Затем пользователь предоставляет поставщику информацию со своей кредитной карточки. После этого поставщик передает информацию, связанную с данной операцией, в финансовый расчетный центр, такой, как у компаний "Виза", "Мастеркард" или "Америкен Экспресс", либо банку, где деньги переводятся с одного счета на другой и регистрируется дебетовая операция. Наконец, данная финансовая операция заносится на кредитный счет пользователя и баланс банка. Один из вариантов этого процесса используется в сочетании с электронными каталогами, распространяемыми на CD-ROM некоторыми компаниями среди владельцев ПК. Пользователь устанавливает такой CD-ROM на CD-плейер своего компьютера и запускает приложения типа браузера или вьюера. Выбрав то, что он желает приобрести, пользователь вводит и передает информацию, необходимую для завершения операции. Первоначально операции покупки выполнялись строго последовательно и только по одному предмету за один раз. Однако позднее работающие оперативно провайдеры (поставщики услуг) и службы, выполняющие услуги на базе CD-ROM, освоили более эффективный процесс, названный "покупкой в тележку для отбора товаров" и отражающий электронными средствами процесс отбора товаров или услуг в магазине. Заложенная в этот процесс программа подсчитывает текущий итог по отобранным товарам или услугам в соответствии с ценами. Такая модель дает пользователю возможность добавлять или убавлять покупки, складываемые в "тележку", как это делают покупатели в обычном магазине самообслуживания. Как только пользователь закончил отбор покупок, программа подсчитывает итоговую стоимость покупок, а финансовая операция регистрируется и передается в соответствующую финансовую организацию. Описанная здесь модель с тележкой для покупок используется в нескольких оперативных службах, выполняющих продажи и поставки бакалейных и других продовольственных товаров.

Электронная торговля и персональный компьютер. Поскольку электронная торговля часто выполняется через Интернет с помощью ПК, она оказала влияние на разработки ПК и технологий операционных систем. Чтобы сделать ПК более подходящим для использования в электронной торговле, разработчики программного обеспечения встроили в свои браузеры или операционные системы такие функции, которые гарантируют целостность и конфиденциальность финансовой информации, посылаемой через Интернет. Самые современные технологии программного обеспечения на коммерческих узлах WWW гарантируют точность передаваемой финансовой информации и безопасность финансовых ресурсов пользователей. Хотя большинство программных средств для шифрования рассчитано на использование в более старых ПК, в конце 20 в. появилось новое поколение продуктов, базирующихся на более сложных технологиях. Эти продукты, предназначенные не только для шифрования финансовой информации, но и для выполнения электронной верификации сигнатур, будут способствовать дальнейшему развитию электронной торговли. Электронная торговля начала также влиять на базовые аппаратные средства ПК. Так, чтобы облегчить пользователям закупки через Интернет, изготовители ПК оснащают свои компьютеры более мощными видеоподсистемами, жесткими дисками большей емкости, микропроцессорами, эффективнее обрабатывающими мультимедиа-информацию, и быстродействующими модемами. Интеллектуальные карточки и электронные наличные деньги. В конце 20 в. велись разработки более надежных линий связи между пользователями ПК, банками и предприятиями бизнеса. В начале 21 в. широко применяются прямые списания расходов с банковских счетов покупателей и прямые начисления денег на банковские счета продавцов. Эти разработки стали возможными благодаря появлению нескольких новых технологий. Первая из них - дебетовая карточка. В одном из вариантов дебетовая карточка кодируется информацией от банка или другой финансовой организации и содержит данные о сумме денег ее владельца. Цена приобретенного товара вычитается из суммы, кодируемой на карточке каждый раз, когда она используется для покупки. Сумма денег, потраченная при проведении данной финансовой операции, отражается на счете получателя. Пользователь карточки может пополнить сумму денег на ней с помощью банка или другой финансовой организации, где может быть получен перевод. Дебетовая карточка другого типа "привязана" к текущему счету ее пользователя. Когда производится покупка, сумма истраченных денег автоматически снимается с текущего счета пользователя. Еще один вариант дебетовых карточек - это "интеллектуальные" карты, содержащие миниатюрные электронные схемы. На такой карте содержатся не только финансовые данные, но также данные для верификации и дополнительная информация. ПК следующего поколения, возможно, будут оснащены устройствами считывания информации с интеллектуальных карт, что позволит владельцам таких карт переводить на них более значительные суммы и, кроме того, записывать и отслеживать детали финансовых операций. Конечным средством финансового обмена для электронной торговли может стать электронная наличность. Операции с электронной наличностью требуют специального программного обеспечения. Такое программное обеспечение дает пользователю возможность переводить деньги из своего банка на электронный счет наличности, находящийся на его ПК, а затем покупать товары или услуги у оперативно работающих на сети поставщиков, оплачивая сделанные покупки с этого электронного счета. Электронная наличность способствует дальнейшему развитию концепции электронной торговли. Кроме упрощения оперативной покупки традиционных товаров по сети электронные наличные обеспечивают поставщикам специализированной информации или услуг механизм продаж и сбора отчислений при каждом случае доступа к этой информации. Концепция электронной наличности получила распространение благодаря усилиям разработчиков персональных, финансовых и других прикладных программ и операционных систем. Можно ожидать, что новое программное обеспечение, ориентирующееся на сеть Интернет и банковские технологии для торговых терминалов, будет совместимым с технологией безопасности электронных финансовых операций SET, которую в конце 20 в. разработали такие компании, как "Виза" и "Мастеркард".

См. также ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ.

Полезные сервисы

электронная цифровая подпись

Энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ - ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП, цифровая подпись, электронная подпись, англ. digital signature), криптографическое средство, аналог подписи, позволяющий подтвердить подлинность электронного документа, созданного с помощью компьютера (см. КОМПЬЮТЕР).

ЭЦП представляет собо٠уникальную последовательность битов, жестко связанную с конкретным документом. Ее структура зависит от двух аргументов: текста документа и так называемого секретного ключа, известного только его владельцу. Всякое несанкционированное изменение текста документа ведет к искажению цифровой подписи. Считается, что из-за сложной привязки к указанным аргументам электронную подпись невозможно подделать. Наиболее распространенные принципы реализации ЭЦП основаны на использовании хэш-функций, в частности, MD5, которая выполняет специальное преобразование битов в файле и генерирует в его конце псевдослучайное 128-битное число, соответствующее количеству бит в записи.

MD5 может использоваться для файлов любой длины. Если два файла отличаются хотя бы на один бит, значение числа MD5 будет иным. И наоборот, если два файла имеют одно и то же характеризующее их число, вероятность того, что это разные файлы - бесконечна мала. После вычисления этого числа, оно шифруется с использованием открытого ключа собственника записи в файле, что и представляет собой цифровую подпись. Перед тем, как проверить подпись, пользователь дешифрирует ее с использованием своего открытого ключа. Если полученное значение числа совпадает с исходным, то это означает, что запись в файле не изменялась, и цифровая подпись считается аутентичной. Получателю документа для его дешифрирования передается значение открытого ключа.

Достоинством использования MD5 в качестве цифровой подписи является высокая скорость вычислений для больших файлов, однако стопроцентной гарантии защиты дать невозможно. Надежность ЭЦП находится в прямой зависимости от длины кода, используемого в ключе. Существуют различные алгоритмы ЭЦП. К ним следует отнести отечественные стандарты ГОСТ Р34.10-94 и ГОСТ 28147-89 (обязательные для применения в государственных организациях России), ГОСТ Р34.10-2001 (с июля 2002 он заменяет ранее действовавшие стандарты), ряд общеизвестных алгоритмов, включая RSA (Rivest-Shamir-Adleman), DSA (Digital Signature Algorithm), Эль Гамаля и др.

Полезные сервисы

электронная эмиссия

Энциклопедический словарь

Электро́нная эми́ссия - испускание электронов твердым телом или жидкостью под действием электрического поля (автоэлектронная эмиссия), нагрева (термоэлектронная эмиссия), электромагнитного излучения (фотоэлектронная эмиссия), потока электронов (вторичная электронная эмиссия) и т. д.

* * *

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - ЭЛЕКТРО́ННАЯ ЭМИ́ССИЯ, испускание электронов твердым телом или жидкостью под действием электрического поля (автоэлектронная эмиссия), нагрева (термоэлектронная эмиссия), электромагнитного излучения (фотоэлектронная эмиссия), потока электронов (вторичная электронная эмиссия) и т. д.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - испускание электронов твердым телом или жидкостью под действием электрического поля (автоэлектронная эмиссия), нагрева (термоэлектронная эмиссия), электромагнитного излучения (фотоэлектронная эмиссия), потока электронов (вторичная электронная эмиссия) и т. д.

Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ, испускание электронов твердым телом или жидкостью под действием электрического поля (автоэлектронная эмиссия), нагрева (термоэлектронная эмиссия), электромагнитного излучения (фотоэлектронная эмиссия), потока электронов (вторичная электронная эмиссия) и т.д. Используется в различных электронных приборах: электронных лампах, телевизионных трубках, фотоэлектронных умножителях, электронных приборах сверхвысокой частоты (клистронах, магнетронах) и т.д.

Идеография

излучение

электрон

электронная эмиссия - испускание электронов тв. телом или жидкостью

(фотоэлектронная. термоионная. термоэлектронная. автоэлектронная).

термоэмиссия.

эмиттер.

фотоэффект - испускание электронов телами под действием света.

фотоэлектрический (# явления).

термоэлектроны.

катодные лучи.

фликкер - эффект.

динатронный эффект.

Полезные сервисы

электронно

Энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРО́ННО- Первая часть сложных слов. Вносит зн. сл.: электронный. Электронно-вакуумный, электронно-вычислительный, электронно-лучевой, электронно-музыкальный, электронно-оптический, электронно-управляемый, электронно-ядерный.

Полезные сервисы

электронно оснащённый

Орфографический словарь

электро́нно оснащённый

Полезные сервисы

электронно-

Толковый словарь

Первая часть сложных слов-терминов, вносящая значение: имеющий отношение к использованию свойств электронов, основанный на их свойствах (электро́нно-акусти́ческий, электро́нно-измери́тельный и т.п.).

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно- первая часть сложных прилагательных, пишется через дефис

Полезные сервисы

электронно-акустический

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-акусти/ческий

Орфографический словарь

электро́нно-акусти́ческий

Синонимы к слову электронно-акустический

прил., кол-во синонимов: 1

Морфемно-орфографический словарь

электр/о́н/н/о/-акуст/и́ч/еск/ий.

Полезные сервисы

электронно-вакуумный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ва/куумный

Полезные сервисы

электронно-возбуждённый

Синонимы к слову электронно-возбуждённый

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-возбужденный

Синонимы к слову электронно-возбужденный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-волновой

Орфографический словарь

электро́нно-волново́й

Полезные сервисы

электронно-вооружённый

Синонимы к слову электронно-вооружённый

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-вооруженный

Синонимы к слову электронно-вооруженный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-вычислитель-ный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-вычисли/тель-ный

Полезные сервисы

электронно-вычислительная машина

Методические термины

ЭЛЕКТРО́ННО-ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ МАШИ́НА.

См. электронная вычислительная машина.

Полезные сервисы

электронно-вычислительный

Толковый словарь

прил.

Изготовленный с применением электроники [электроника 2.] и предназначенный для сложных вычислений и обработки математическими методами больших объёмов данных.

Толковый словарь Ожегова

ЭЛЕКТРО́ННО-ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое: электронно-вычислительная машина (ЭВМ) Ч электронная, вычислительная машина, предназначенная для обработки информации и преобразующая её из величин в виде набора цифр (чисел). ЭВМ первого, второго поколения. Работать на ЭВМ.

Орфографический словарь

электро́нно-вычисли́тельный

Словарь ударений

электро́нно-вычисли́тельный

Синонимы к слову электронно-вычислительный

прил., кол-во синонимов: 1

Морфемно-орфографический словарь

электр/о́н/н/о/-вы/числ/и́/тельн/ый.

Полезные сервисы

электронно-графический

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-графи/ческий

Полезные сервисы

электронно-дырочный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ды/рочный

Орфографический словарь

электро́нно-ды́рочный

Полезные сервисы

электронно-дырочный переход

Энциклопедический словарь

Электро́нно-ды́рочный перехо́д - то же, что р - n-переход.

* * *

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД - ЭЛЕКТРО́ННО-ДЫ́РОЧНЫЙ ПЕРЕХО́Д (p-n-переход, n-p-переход), переходная область полупроводника (см. ПОЛУПРОВОДНИКИ), в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости от электронной n к дырочной p .Электронно-дырочный переход является основой широкого класса твердотельных приборов для нелинейного преобразования электрических сигналов в различных устройствах электронной техники.

В состоянии равновесия уровень Ферми (см. ФЕРМИ УРОВЕНЬ) в n- и p-областях выравнивается. Происходит это в результате следующих процессов. На представленной схеме изображен полупроводниковый монокристалл, (например, германий или кремний), правая часть которого легирована донорной примесью и обладает n-типом проводимости, а левая часть монокристалла легирована акцепторной примесью и является полупроводником p-типа проводимости. В общем случае концентрация доноров и акцепторов может быть неодинакова.

Так как концентрация электронов в правой части кристалла (в донорной области) выше, электроны проводимости будут диффундировать в левую часть кристалла через границу раздела и рекомбинировать с дырками. Дырки будут диффундировать в противоположном направлении. В результате в приконтактной области донорного полупроводника практически не остается свободных электронов, и в ней формируется объемный положительный заряд неподвижных ионизированных доноров. Ионизированные акцепторы создают область отрицательного пространственного заряда в акцепторном полупроводнике. Взаимная диффузия электронов и дырок продолжается до тех пор, пока электрическое поле, которое возникает от заряда неподвижных доноров и акцепторов, не остановит диффузионный ток, и в полупроводнике появится потенциальный барьер UD, препятствующий самопроизвольному току в кристалле. Этот потенциал играет роль контактной разности потенциалов. Это же поле выталкивает неосновные носители, перебрасываемые из одной области в другую, и в условиях теплового равновесия при отсутствии внешнего электрического напряжения, полный ток через электронно-дырочный переход равен нулю.

Таким образом, в электронно-дырочном переходе существует динамическое равновесие, при котором небольшой ток, создаваемый неосновными носителями (электронами в р-области и дырками в n-области), течет к p-n-переходу и проходит через него под действием контактного поля. Равный по величине ток, создаваемый диффузией основных носителей (электронами в n-области и дырками в р-области), протекает через переход в обратном направлении. При этом основным носителям приходится преодолевать контактное поле (потенциальный барьер). Разность потенциалов, возникающая между p- и n-областями из-за наличия контактного поля (контактная разность потенциалов или высота потенциального барьера), обычно составляет десятые доли вольта.

Область перехода между p- и n-частями кристалла будет иметь толщину L, которую можно разбить на две составляющие Lp и Ln, расположенные, соответственно, в p- и n-областях кристалла. Расчеты показывают, что: Ln/Lp = (Na/Nd)12, где Na и Nd - концентрации акцепторов и доноров, соответственно. То есть p-n- переход располагается преимущественно в наименее легированной области. Если концентрации доноров и акцепторов равны, то переход будет симметричным, если концентрации не равны, то - несимметричным.

По характеру распределения примесей p-n- переходы подразделяют на резкие и плавные. В случае резкого перехода потенциал UD простирается на малую длину, в случае плавного перехода - на значительную. Как правило, плавные p-n- переходы получают методом диффузионной технологии, когда осуществляется диффузия акцепторной примеси в донорный полупроводник и наоборот. Диффузия может происходить из газовой, жидкой или твердой фазы. Так как концентрация легирующей примеси при диффузии уменьшается вглубь образца постепенно, образуется плавный p-n- переход, границей которого и будет граница областей кристалла с электронным или дырочным типом проводимости. Резкий p-n- переход можно получить методами эпитаксии и ионной имплантации.

p-n- переходы, в которых по обе стороны перехода находятся полупроводники с различной шириной запрещенной зоны, например, германий - арсенид галлия, арсенид галлия - фосфид индия и т. д., называются гетеропереходами (см. ГЕТЕРОПЕРЕХОД).

Внешнее электрическое поле изменяет высоту потенциального барьера и нарушает равновесие потоков носителей тока через него. Если напряжение источника питания приложено таким образом, что плюс подсоединен к p-области кристалла, а минус - к n-области, то такое направление называется пропускным. В этом случае внешнее поле направлено против контактного, то есть потенциальный барьер понижается (прямое смещение). С ростом приложенного напряжения экспоненциально возрастает число основных носителей, способных преодолеть потенциальный барьер. Концентрация неосновных носителей по обе стороны электронно-дырочного перехода увеличивается за счет инжекции неосновных носителей, одновременно в р- и n-области через контакты входят равные количества основных носителей, вызывающих нейтрализацию зарядов инжектированных носителей. В результате возрастает скорость рекомбинации и появляется отличный от нуля ток через электронно-дырочный переход. При повышении приложенного напряжения этот ток экспоненциально возрастает.

При обратной полярности (обратном смещении), когда положительный полюс источника питания подключен к n-области, а отрицательный - к р-области, потенциал в области перехода становится равным UD + U, где U - величина приложенного напряжения.

Повышение потенциального барьера приводит к тому, диффузия основных носителей через p-n-переход становится пренебрежимо малой. В то же время потоки неосновных носителей через переход не изменяются, поскольку для них барьера не существует. Потоки неосновных носителей определяются скоростью тепловой генерации электронно-дырочных пар. Эти пары диффундируют к барьеру и разделяются его полем, в результате чего через p-n-переход течет ток насыщения, который обычно мал и почти не зависит от приложенного напряжения.

Таким образом, зависимость тока через p-n-переход от приложенного напряжения U (вольтамперная характеристика) обладает резко выраженной нелинейностью. При изменении знака напряжения ток через p-n-переход может меняться в 105-106 раз. Благодаря этому p-n-переход является вентильным устройством, пригодным для выпрямления переменных токов (см. Полупроводниковый диод (см. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДИОД)).

Характер вольт-амперной характеристики - кривизна восходящей ветви, напряжение отсечки, абсолютные значения токов, коэффициент выпрямления (отношение прямого и обратного токов при напряжении 1 В), и другие параметры определяются видом полупроводника, концентрацией и типом распределения примесей вблизи n-p-перехода.

Изменение напряжения, приложенного к p-n-переходу, приводит к расширению или уменьшению области пространственного заряда. Объемные заряды представляют собой неподвижные и связанные с кристаллической решеткой ионы доноров и акцепторов, поэтому увеличение объемного заряда может быть обусловлено только расширением его области и, следовательно, уменьшением емкости p-n-перехода. При прямом смещении к емкости слоя объемного заряда, которая называется также зарядной или барьерной екостью, добавляется диффузионная емкость, обусловленная тем, что увеличение напряжения на p-n- переход приводит к увеличению концентрации неосновных носителей, то есть к изменению заряда. Зависимость емкости от приложенного напряжения позволяет использовать p-n-переход как электрический конденсатор переменной емкости - варикап (см. ВАРИКАП).

Зависимость сопротивления p-n-перехода от величины и знака приложенного напряжения позволяет использовать его в качестве регулируемого сопротивления - варистора (см. ВАРИСТОР).

При подаче на электронно-дырочный переход достаточно высокого обратного смещения U = Uпр возникает электрический пробой, при котором протекает большой обратный ток. Состояние, при котором происходит электрический пробой p-n- перехода, является нормальным режимом работы некоторых полупроводниковых приборов, например, стабилотронов (см. СТАБИЛОТРОН).

В зависимости от физических процессов, обуславливающих резкое возрастание обратного тока, различают три основных механизма пробоя p-n-перехода: туннельный, лавинный, тепловой.

Туннельный (зинеровский) пробой, возникает при туннелировании носителей сквозь барьер (см. Туннельный эффект (см. ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)), когда происходит, например, туннельное просачивание электронов из валентной зоны p-области в зону проводимости n-области полупроводника. Туннелирование электронов происходит в том месте p-n-перехода, в котором в результате его неоднородности возникает наиболее высокая напряженность поля. Напряжение туннельного пробоя p-n-перехода зависит не только от концентрации легирующей примеси и критической напряженности поля, при которой происходит возрастание туннельного тока через p-n-переход, но и от толщины p-n- перехода. С увеличение толщины p-n-перехода вероятность туннельного просачивания электронов уменьшается, и более вероятным становится лавинный пробой.

При лавинном пробое p-n-перехода на длине свободного пробега в области объемного заряда носитель заряда приобретает энергию, достаточную для ионизации кристаллической решетки, то есть в его основе лежит ударная ионизация. С ростом напряженности электрического поля интенсивность ударной ионизации сильно увеличивается и процесс размножения свободных носителей заряда (электронов и дырок) приобретает лавинный характер. В результате ток в p-n- переходе неограниченно возрастает до теплового пробоя.

Тепловой пробой, связанный с недостаточностью теплоотвода, как правило, локализуется в отдельных областях, где наблюдается неоднородность структуры p-n-перехода, а, следовательно, и неоднородность протекающего через него обратного тока. Повышение температуры вызывает дальнейшее увеличение обратного тока, что в свою очередь, вызывает увеличение температуры. Тепловой пробой - необратимый процесс, преобладающий в полупроводниках с относительно узкой запрещенной зоной (см. ЗАПРЕЩЕННАЯ ЗОНА).

В p-n-переходах может также наблюдаться поверхностный пробой. Напряжение поверхностного пробоя определяется величиной заряда, локализованного на поверхности полупроводника в месте выхода p-n-перехода наружу. По своей природе поверхностный пробой может быть туннельным, лавинным или тепловым.

Помимо использования нелинейности вольтамперной характеристики и зависимости емкости от напряжения, p-n- переходы находят многообразные применения, основанные на зависимости контактной разности потенциалов и тока насыщения от концентрации неосновных носителей. Концентрация неосновных носителей существенно изменяется при различных внешних воздействиях - тепловых, механических, оптических и др. На этом основан принцип работы различного рода датчиков: температуры, давления, ионизирующих излучений и т. д. p-n-переходы используются также для преобразования световой энергии в электрическую в солнечных батареях.

Электронно-дырочные переходы являются не только основой разного рода полупроводниковых диодов, но также входят в качестве составных элементов в более сложные полупроводниковые приборы - транзисторы (см. ТРАНЗИСТОР), тиристоры (см. ТИРИСТОР) и т. д. Инжекция и последующая рекомбинация неосновных носителей в p-n-переходах используются в светоизлучающих диодах и инжекционных лазерах.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД - то же, что p-n-переход.

Иллюстрированный энциклопедический словарь

Электронно-дырочный переход (схема): чёрные точки - электроны; светлые - дырки (x - координата).

Электронно-дырочный переход (схема): чёрные точки - электроны; светлые - дырки (x - координата).

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД (переход p-n), переходная область между двумя частями одного кристалла полупроводника, одна из которых имеет электронную проводимость (n), а другая - дырочную (p). В области электронно-дырочного перехода возникает электрическое поле, которое препятствует переходу электронов из n- в p-область, а дырок - в обратном направлении, что обеспечивает выпрямляющие свойства электронно-дырочного перехода. Является основой многих полупроводниковых приборов.

Полезные сервисы

электронно-е

Толковый словарь Ожегова

ЭЛЕКТРО́ННО-... Первая часть сложных слов со знач. электронный (во 2 знач.), напр. электронно-акустический, электронно-волновой, электронно-зондовый, электронно-измерительный, электронно-микроскопический, электронно-счётный.

Полезные сервисы

электронно-измерительный

Орфографический словарь

электро́нно-измери́тельный

Морфемно-орфографический словарь

электр/о́н/н/о/-из/мер/и́/тельн/ый.

Полезные сервисы

электронно-импульсный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-и/мпульсный

Полезные сервисы

электронно-ионизационный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ионизацио/нный

Полезные сервисы

электронно-ионный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ио/нный

Орфографический словарь

электро́нно-ио́нный

Синонимы к слову электронно-ионный

прил., кол-во синонимов: 1

Морфемно-орфографический словарь

электр/о́н/н/о/-ио́н/н/ый.

Полезные сервисы

электронно-квантовый

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ква/нтовый

Полезные сервисы

электронно-колебательный

Синонимы к слову электронно-колебательный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-компьютерный

Морфемно-орфографический словарь

электр/о́н/н/о/-компью́тер/н/ый.

Полезные сервисы

электронно-копировальный

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-копирова/льный

Полезные сервисы

электронно-лазерный

Синонимы к слову электронно-лазерный

прил., кол-во синонимов: 1

Полезные сервисы

электронно-ламповый

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-ла/мповый

Полезные сервисы

электронно-лучевая плавка

Энциклопедический словарь

Электро́нно-лучева́я пла́вка - рафинирующий переплав тугоплавких металлов или высоколегированных сталей в электронно-лучевых печах. Электронно-лучевая плавка обеспечивает высокую чистоту переплавленного материала (например, содержание газов в металле снижается в сотни раз) и однородность его структуры.

* * *

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ПЛАВКА - ЭЛЕКТРО́ННО-ЛУЧЕВА́Я ПЛА́ВКА, рафинирующий переплав тугоплавких металлов или высоколегированных сталей в эектронно-лучевых печах. Электронно-лучевая плавка обеспечивает высокую чистоту переплавленного материала (напр., содержание газов в металле снижается в сотни раз) и однородность его структуры.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ плавка - рафинирующий переплав тугоплавких металлов или высоколегированных сталей в эектронно-лучевых печах. Электронно-лучевая плавка обеспечивает высокую чистоту переплавленного материала (напр., содержание газов в металле снижается в сотни раз) и однородность его структуры.

Полезные сервисы

электронно-лучевая сварка

Энциклопедический словарь

Электро́нно-лучева́я сва́рка - сварка расплавлением материалов в месте их соединения пучком электронов с энергией до 100 кэВ. Выполняется в вакууме. Применяется для прецизионной сварки, сварки изделий из особо чистых, разнородных или тугоплавких металлов (например, в микроэлектронике).

* * *

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА - ЭЛЕКТРО́ННО-ЛУЧЕВА́Я СВА́РКА, сварка расплавлением материалов в месте их соединения пучком электронов с энергией до 100 кэВ. Выполняется в вакууме. Применяется для прецизионной сварки, сварки изделий из особо чистых, разнородных или тугоплавких металлов (напр., в микроэлектронике).

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ сварка - сварка расплавлением материалов в месте их соединения пучком электронов с энергией до 100 кэВ. Выполняется в вакууме. Применяется для прецизионной сварки, сварки изделий из особо чистых, разнородных или тугоплавких металлов (напр., в микроэлектронике).

Полезные сервисы

электронно-лучевая техника

Идеография

электронно - лучевая трубка.

развертка.

экран.

аквадаг.

осциллограф.

потенциалоскоп.

индикатор.

терминал. видеотерминал. дисплей. монитор.

Полезные сервисы

электронно-лучевая технология

Энциклопедический словарь

Электро́нно-лучева́я техноло́гия - технологические процессы обработки материалов электронным лучом с высокой (электро́нно-лучева́я техноло́гия1013 Вт/м2) плотностью энергии для получения микроотверстий, прецизионной сварки, упрочнения материалов и др.

* * *

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - ЭЛЕКТРО́ННО-ЛУЧЕВА́Я ТЕХНОЛО́ГИЯ, технологические процессы обработки материалов электронным лучом высокой (ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ1013 Вт/м2) плотности энергии для получения микроотверстий, прецизионной сварки, упрочнения материалов и др.

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - технологические процессы обработки материалов электронным лучом высокой (~1013 Вт/м²) плотности энергии для получения микроотверстий, прецизионной сварки, упрочнения материалов и др.

Полезные сервисы

электронно-лучевая трубка

Энциклопедический словарь

Электро́нно-лучева́я тру́бка - устаревшее название ряда электронно-лучевых приборов для преобразования электрических сигналов, например, в видимые изображения (осциллографические, индикаторные электронно-лучевые трубки, кинескопы и др.), оптических изображений в электрические сигналы (телевизионные передающие трубки).

* * *

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА - ЭЛЕКТРО́ННО-ЛУЧЕВА́Я ТРУ́БКА, устаревшее название ряда электронно-лучевых приборов для преобразования электрических сигналов, напр., в видимые изображения (осциллографические, индикаторные электронно-лучевые трубки, кинескопы и др.), оптических изображений в электрические сигналы (телевизионные передающие трубки).

Большой энциклопедический словарь

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА - устаревшее название ряда электронно-лучевых приборов для преобразования электрических сигналов, напр., в видимые изображения (осциллографические, индикаторные электронно-лучевые трубки, кинескопы и др.), оптических изображений в электрические сигналы (телевизионные передающие трубки).

Полезные сервисы

электронно-лучевой

Слитно. Раздельно. Через дефис

электро/нно-лучево/й

Орфографический словарь

электро́нно-лучево́й

Словарь ударений

электро́нно-лучево́й

Полезные сервисы