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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Petit coeur sur LED. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Installations colorées et musicales, guirlandes

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La commutation des LED est contrôlée par la puce DD2 (registre à décalage série). Les impulsions nécessaires au bon fonctionnement de la puce DD2 sont générées par la puce DD1. Le générateur d'impulsions d'horloge est réalisé sur les éléments DD1.1...DD1.3 de la puce DD1. La fréquence de fonctionnement du générateur est déterminée par les valeurs de la résistance R1 et du condensateur C1. L'élément DD1.4 est conçu pour modifier la séquence marche-arrêt des LED. Les résistances R2...R9 limitent le courant de sortie de la puce DD2 et des LED. La diode VD1 protège l'appareil contre les pannes si l'alimentation est mal connectée.

Petit coeur sur LED

Petit coeur sur LED

R1-1 Maman
R2-680 Ohm
R3 R4 R5 R8-560 Ohm
R6 R7-100 ohms R9-470 ohms
C1-0.1 MK VD1-1N400
DD1-CD4069B (1561ЛН4, 74С04)
DD2-4094 (K561PR1)

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Canon laser Excalibur 22.03.2014

Pistolet laser Excalibur testé avec succès. Il se compose de nombreux modules laser à fibre optique. Il est probable que dans un proche avenir, ce sont précisément de telles armes laser qui seront installées sur des navires de guerre, des avions et des véhicules blindés.

Les lasers à haute énergie ont un énorme potentiel militaire et peuvent fondamentalement changer les tactiques de guerre. Mais aujourd'hui, les lasers présentent de sérieux inconvénients : dimensions et poids importants, faible puissance de rayonnement avec une forte consommation d'énergie. De plus, les fluctuations de l'atmosphère, la poussière, la fumée, etc. affectent le "pouvoir de destruction" du laser. De plus, à mesure que la distance à la cible augmente, la taille du spot laser augmente également. En conséquence, il est nécessaire d'augmenter le temps d'exposition ou la puissance du faisceau en conséquence.

Le laser expérimental Excalibur comprend 4 modules avec 7 émetteurs laser chacun. La capacité totale de l'installation peut facilement être augmentée en ajoutant des modules supplémentaires.

L'agence des sciences de la défense DARPA, à la recherche de solutions à ces problèmes, a testé avec succès un laser émetteur multi-éléments dans le cadre du projet Excalibur. Le laser Excalibur comprend 28 lasers à fibre combinés dans un système commun capable de focaliser un faisceau laser à une distance de plus de 7 km. Les éléments émetteurs du laser ont une puissance de 10 W chacun, et sont combinés en blocs de 7 pièces. De tels blocs d'un diamètre de 100 mm peuvent être combinés, augmentant ainsi la puissance totale du système laser.

Les expériences de la DARPA ont montré que l'utilisation d'un laser évolutif avec un ensemble d'émetteurs peut être très efficace. Selon la DARPA, Excalibur a démontré une correction quasi parfaite de la turbulence atmosphérique, dépassant de loin les capacités d'un laser avec une optique conventionnelle. Excalibur utilise un algorithme spécial d'optimisation laser : les paramètres du faisceau laser sont ajustés en quelques millisecondes, compensant ainsi la turbulence de l'atmosphère.

Il est prévu que la capacité d'Excalibur au cours des 3 prochaines années soit augmentée au minimum requis pour un usage militaire, c'est-à-dire. jusqu'à 100kW. Une telle puissance est suffisante pour détruire les obus, les missiles, les drones et vaincre la main-d'œuvre ennemie. Si les tests de l'Excalibur 100 kW sont jugés concluants, il existera un laser compatible avec toutes les plateformes existantes : avions, hélicoptères, véhicules blindés, navires. Les développeurs pensent que le laser à fibre optique sera 10 fois plus compact et plus léger que les systèmes laser à semi-conducteurs expérimentés qui existent aujourd'hui.

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