рейтинг
13 голос
сила
21.79

Блог им. admin →  Онлайн радио станции

Радиостанции APlus Radio Поп Рейтинг: 3.48 Комментариев: 0 Best FM Поп Рейтинг: 3.55 Комментариев: 0 Business FM Разное Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Channel N5 Разное Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Dark-psychedelic Этно Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 DARKWAX Radio Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 1 Dfm 101.2 Поп Рейтинг: 3.86 Комментариев: 2 DI.FM Разное Рейтинг: 3.84 Комментариев: 2 FM-IVNET Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Love radio Разное Рейтинг: 3.79 Комментариев: 0 MAXIMUM Рок Рейтинг: 4.34 Комментариев: 4 Megapolis FM Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 Mix FM Разное Рейтинг: 3.2 Комментариев: 0 NEXT FM Хип-Хоп Рейтинг: 3.96 Комментариев: 0 Novaradio Разное Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Radio Gardarica Поп Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Radio heavy metal Металл Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 Record Разное Рейтинг: 3.56 Комментариев: 2 Relax FM Разное Рейтинг: 3.85 Комментариев: 2 SanFM Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 Technobase FM Разное Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Virus FM Разное Рейтинг: 3.35 Комментариев: 0 Wacken radio Металл Рейтинг: 0 Комментариев: 0 X-FM Шансон Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Авторадио Разное Рейтинг: 3.51 Комментариев: 1 Геройское радио Разное Рейтинг: 3.2 Комментариев: 0 Говорит Москва Разное Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Детское Радио Детские Рейтинг: 3.3 Комментариев: 0 Дорожное радио Поп Рейтинг: 3.75 Комментариев: 0 Европа Плюс Разное Рейтинг: 4.18 Комментариев: 6 КЕКС FM Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 М-Радио Рок Рейтинг: 3.11 Комментариев: 0 Милицейская волна Ретро Рейтинг: 3.3 Комментариев: 1 Наше радио Рок Рейтинг: 4.21 Комментариев: 5 Первое популярное радио Поп Рейтинг: 3.2 Комментариев: 0 Радио 7 Разное Рейтинг: 3.2 Комментариев: 0 Радио Classic Классика Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио JAZZ Джаз Рейтинг: 3.16 Комментариев: 1 Радио SWH+ Поп Рейтинг: 3.35 Комментариев: 1 Радио ULTRA Рок Рейтинг: 3.83 Комментариев: 2 Радио Борнео Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Дача Поп Рейтинг: 3.66 Комментариев: 0 Радио Добрые песни Поп Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Звезда Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Культура Разное Рейтинг: 3.1 Комментариев: 0 Радио Маяк Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Мелодия Ретро Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Монте-Карло Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио ОК Хип-Хоп Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио Орфей Классика Рейтинг: 3.56 Комментариев: 0 Радио России Разное Рейтинг: 3.2 Комментариев: 0 Радио Спорт Спортивные Рейтинг: 3.48 Комментариев: 0 Радио Юность Поп Рейтинг: 3.68 Комментариев: 1 Радио «42fm» Рок Рейтинг: 3.44 Комментариев: 1 Радио «Карнавал» Поп Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Радио «Шансон» Шансон Рейтинг: 3.75 Комментариев: 0 Ретро FM Ретро Рейтинг: 3.83 Комментариев: 1 Русская служба новостей Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 Русское радио Поп Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Свежее радио Разное Рейтинг: 3.44 Комментариев: 0 Серебряный Дождь Разное Рейтинг: 3.56 Комментариев: 0 СИТИ FM Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Станция 2.0 Разное Рейтинг: 0 Комментариев: 0 Труъ Радио Металл Рейтинг: 0 Комментариев: 0 ХИТ FM Разное Рейтинг: 3.75 Комментариев: 1 Эхо Москвы Разное Рейтинг: 3.66 Комментариев: 0 Юмор FM Юмор Рейтинг: 3.39 Комментариев: 3
0

Новости отовсюду →  Москва увешана камерами муляжами

На московских улицах обнаружены сотни камер «видеоненаблюдения». Выяснилось, что компания, которая должна была обслуживать систему контроля сразу в нескольких районах столицы, этого не делала.


Фальшивые камеры наблюдения обманывали ГУВД
«Вести ФМ»

В столице за мошенничество арестован глава компании по установке уличных видеокамер. Вместо реального изображения оборудование передавало заранее подготовленную картинку, которая поступала в систему ГУВД. При этом за каждую камеру фирма получала деньги из столичного бюджета. Подробности мошенничества в материале корреспондента радио «Вести ФМ» Николая Осипова.

( Читать дальше )
1

Интересное →  Земле угрожает огромный метеорит

Руководство Роскосмоса в ближайшее время обсудит проект предотвращения падения на Землю крупного астероида «Апофис», который приблизится к нашей планете в 2030-е годы, сообщил глава космического агентства Анатолий Перминов.

«Мне один ученый недавно рассказал интересную вещь, что траектория полета астероида „Апофис“ постоянно приближается к Земле и что он в три раза больше Тунгусского метеорита. Я не помню точно, но, кажется, к 2032 году он врежется в Землю», — заявил Перминов.

По его словам, для выработки действий по предотвращению катастрофы в ближайшее время состоится закрытое заседание коллегии и научно-технического совета Роскосмоса. «Мы в ближайшее время проведем закрытое заседание нашей коллегии, научно-технического совета и посмотрим, что можно сделать. Математические расчеты, которые ученый представил, показывают, что можно сделать в установленные сроки космический аппарат со специальным предназначением, который позволит избежать этого столкновения», — сказал глава Роскосмоса.

( Читать дальше )
1

Большой адронный коллайдер →  WHO IS Mr. LHC?

Большой адронный коллайдер [править] Материал из Википедии — свободной энциклопедии (Перенаправлено с LHC)Стабильная версия (±) Это последняя досмотренная версия (список всех); проверена 15 декабря 2009.
Состояниеотпатрулирована   Перейти к: навигация, поиск Координаты: 46°14′00″ с. ш. 6°03′00″ в. д. / 46.233333° с. ш. 6.05° в. д. (G)46.233333, 6.05 Детекторы и предускорители БАК. Траектория протонов p (и тяжёлых ионов свинца Pb) начинается в линейных ускорителях (в точках p и Pb, соответственно). Затем частицы попадают в бустер протонного синхротрона (PS), через него — в протонный суперсинхротрон (SPS) и, наконец, непосредственно в туннель БАК.
Детекторы TOTEM и LHCf, отсутствующие на схеме, находятся рядом с детекторами CMS и ATLAS, соответственно. Большой адро́нный колла́йдер (англ. Large Hadron Collider, LHC; сокр. БАК) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN), на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. Большим назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м[1]; адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collide — сталкиваться) — из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках столкновения.[2] Содержание [убрать] //<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = «показать»; var tocHideText = «убрать»; showTocToggle(); } //]]> [править] Поставленные задачи Карта с нанесённым на неё расположением Коллайдера В начале XX века в физике появились две основополагающие теории — общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, которая описывает Вселенную на макроуровне, и квантовая теория поля, которая описывает Вселенную на микроуровне. Проблема в том, что эти теории несовместимы друг с другом. Например, для адекватного описания происходящего в чёрных дырах нужны обе теории, а они вступают в противоречие. Эйнштейн многие годы пытался разработать единую теорию поля, но безуспешно, поскольку игнорировал квантовую механику. В конце 1960-х физикам удалось разработать Стандартную модель (СМ), которая объединяет три из четырёх фундаментальных взаимодействийсильное, слабое и электромагнитное. Гравитационное взаимодействие по-прежнему описывают в терминах ОТО. Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: ОТО и СМ. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания теории квантовой гравитации. Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной теории используются различные подходы: теория струн, получившая своё развитие в М-теории (теории бран), теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и др. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни у одной из них нет экспериментального подтверждения. Проблема в том, что для проведения соответствующих экспериментов нужны энергии, недостижимые на современных ускорителях заряженных частиц. БАК позволит провести эксперименты, которые ранее было невозможно провести и, вероятно, подтвердит или опровергнет часть этих теорий. Так, существует целый спектр физических теорий с размерностями больше четырёх, которые предполагают существование «суперсимметрии» — например, теория струн, которую иногда называют теорией суперструн именно из-за того, что без суперсимметрии она утрачивает физический смысл. Подтверждение существования суперсимметрии, таким образом, будет косвенным подтверждением истинности этих теорий. [править] Изучение топ-кварков Топ-кварк — самый тяжёлый кварк и, более того, это самая тяжёлая из открытых пока элементарных частиц. Согласно последним результатам Тэватрона, его масса составляет 173,1 ± 1,3 ГэВ/c² [3]. Из-за своей большой массы топ-кварк до сих пор наблюдался пока лишь на одном ускорителе — Тэватроне, на других ускорителях просто не хватало энергии для его рождения. Кроме того, топ-кварки интересуют физиков не только сами по себе, но и как «рабочий инструмент» для изучения хиггсовского бозона. Один из наиболее важных каналов рождения хиггсовского бозона в БАК — ассоциативное рождение вместе с топ-кварк-антикварковой парой. Для того, чтобы надёжно отделять такие события от фона, надо вначале хорошо изучить свойства самих топ-кварков. [править] Изучение механизма электрослабой симметрии Фейнмановские диаграммы, показывающие возможные варианты рождения W- и Z-бозонов, которые в совокупности образуют нейтральный бозон Хиггса Одной из основных целей проекта является экспериментальное доказательство существования бозона Хиггса — частицы, предсказанной шотландским физиком Питером Хиггсом в 1960 году в рамках Стандартной Модели. Бозон Хиггса является квантом так называемого поля Хиггса, при прохождении через которое частицы испытывают сопротивление, представляемое нами как поправки к массе[источник не указан 211 дней]. Сам бозон нестабилен и имеет большу́ю массу (более 120 ГэВ/c²). На самом деле, физиков интересует не столько сам хиггсовский бозон, сколько хиггсовский механизм нарушения симметрии электрослабого взаимодействия. Именно изучение этого механизма, возможно, натолкнёт физиков на новую теорию мира, более глубокую, чем СМ. [править] Изучение кварк-глюонной плазмы Моделирование процесса рождения бозона Хиггса в детекторе CMS Ожидается, что примерно один месяц в год будет проходить[уточнить] в ускорителе в режиме ядерных столкновений. Будут происходить не только протон-протонные столкновения, но и столкновения ядер свинца. При неупругом столкновении двух ядер на ультрарелятивистских скоростях на короткое время образуется и затем распадается плотный и очень горячий комок ядерного вещества. Понимание происходящих при этом явлений (переход вещества в состояние кварк-глюонной плазмы и её остывание) нужно для построения более совершенной теории сильных взаимодействий, которая окажется полезной как для ядерной физики, так и для астрофизики. [править] Поиск суперсимметрии Первым значительным научным достижением экспериментов на БАК может стать доказательство или опровержение «суперсимметрии» — теории, гласящей, что любая элементарная частица имеет гораздо более тяжёлого партнера, или «суперчастицу». [править] Изучение фотон-адронных и фотон-фотонных столкновений Протоны электрически заряжены, поэтому ультрарелятивистский протон[уточнить] порождает облако почти реальных фотонов, летящих рядом с протоном. Этот поток фотонов становится ещё сильнее[уточнить] в режиме ядерных столкновений, из-за большого электрического заряда ядра. Эти фотоны могут столкнуться как со встречным протоном, порождая типичные фотон-адронные столкновения, так и друг с другом. [править] Проверка экзотических теорий Теоретики в конце XX века выдвинули огромное число необычных идей относительно устройства мира, которые все вместе называются «экзотическими моделями». Сюда относятся теории с сильной гравитацией на масштабе энергий порядка 1 ТэВ, модели с большим количеством пространственных измерений, преонные модели, в которых кварки и лептоны являются составными частицами, модели с новыми типами взаимодействия. Дело в том, что накопленных экспериментальных данных оказывается всё ещё недостаточно для создания одной-единственной теории. А сами все эти теории совместимы с имеющимися экспериментальными данными. Поскольку в этих теориях можно сделать конкретные предсказания для БАК, экспериментаторы планируют проверять предсказания и искать следы тех или иных теорий в своих данных. Ожидается, что результаты, полученные на ускорителе, смогут ограничить фантазию теоретиков, закрыв некоторые из предложенных конструкций. [править] Другое Также ожидается обнаружение физических явлений вне рамок Стандартной Модели. Планируется исследование свойств W и Z-бозонов, ядерных взаимодействий при сверхвысоких энергиях, процессов рождения и распадов тяжёлых кварков (b и t). [править] История строительства 27-километровый подземный туннель, предназначенный для размещения ускорителя БАК Идея проекта Большого адронного коллайдера родилась в 1984 году и была официально одобрена десятью годами позже. Его строительство началось в 2001 году, после окончания работы предыдущего ускорителя — Большого электрон-позитронного коллайдера. В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ (то есть 14 тераэлектронвольт или 14·1012 электронвольт) в системе центра масс налетающих частиц, а также ядра свинца с энергией 5,5 ГэВ (5,5·109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Таким образом, БАК будет самым высокоэнергичным ускорителем элементарных частиц в мире, на порядок превосходя по энергии своих ближайших конкурентов — протон-антипротонный коллайдер Тэватрон, который в настоящее время работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (США), и релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC, работающий в Брукхейвенской лаборатории (США). Детектор ATLAS, ноябрь 2006 г. Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде занимал Большой электрон-позитронный коллайдер. Туннель с длиной окружности 26,7 км проложен под землёй на территории Франции и Швейцарии. Глубина залегания туннеля — от 50 до 175 метров, причём кольцо туннеля наклонено примерно на 1,4 % относительно поверхности земли. Для удержания и коррекции протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Последний из них был установлен в туннеле 27 ноября 2006 года. Магниты будут работать при температуре 1,9 K (−271 °C), что немного ниже температуры перехода гелия в сверхтекучее состояние. Строительство специальной криогенной линии для охлаждения магнитов закончено 19 ноября 2006 года. [править] Испытания

[править] 2008 год

Стилевые проблемы Стиль этого раздела неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Следует исправить статью согласно стилистическим правилам Википедии.   Nuvola apps important recycle.svg Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей.   Ambox outdated serious.svg Информация в этом разделе устарела. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав после этого данный шаблон.   11 августа 2008 года успешно завершена первая часть предварительных испытаний.[4] Во время испытаний пучок заряженных частиц прошёл чуть более трёх километров по одному из колец БАК. Таким образом, учёным удалось проверить работу синхронизации предварительного ускорителя, так называемого протонного суперсинхротрона (SPS), и системы правой доставки луча. Эта система передаёт в основное кольцо разогнанные пучки таким образом, что они начинают двигаться по кольцу по часовой стрелке. В результате испытаний удалось оптимизировать работу системы. 24 августа прошёл второй этап испытаний. Была протестирована инжекция протонов в ускорительное кольцо БАК в направлении против часовой стрелки.[5] 10 сентября был произведён официальный запуск коллайдера. В 12:24:30 по московскому времени[6] (по официальной информации, в 12:28 по московскому времени[7]) запущенный пучок протонов успешно прошёл весь периметр коллайдера по часовой стрелке. В 17:02 по московскому времени[8] запущенный против часовой стрелки пучок протонов также успешно прошёл весь периметр коллайдера. 12 сентября, примерно в 00:30 по московскому времени, команде БАК удалось запустить и непрерывно удерживать циркулирующий пучок в течение 10 минут. Чуть позже пучок был запущен вновь и циркулировал уже непрерывно, прерываясь лишь в случае необходимости. На этом задача по установлению циркулирующего пучка завершилась, и физики приступили к подробным тестам магнитной системы.[9] 19 сентября, в 14:05 по московскому времени, в ходе тестов магнитной системы сектора 3-4 (34) произошёл инцидент, в результате которого БАК вышел из строя.[10] Согласно данным предварительного расследования, подтверждённым и детализированным позднее, один из электрических контактов между сверхпроводящими магнитами расплавился под действием возникшей из-за увеличения силы тока электрической дуги, которая пробила изоляцию гелиевой системы охлаждения (криогенной системы), что привело к выбросу около 6 тонн жидкого гелия в туннель и, как следствие, резкому росту температуры. Для восстановления криогенной системы потребуется вернуть этот участок ускорителя к комнатной температуре, а после ремонта — охладить его снова до рабочей температуры. 23 сентября официальный представитель ЦЕРНа сообщил, что БАК возобновит работу не раньше весны 2009 года.[11] 16 октября ЦЕРН распространил пресс-релиз, в котором описываются промежуточные результаты расследования инцидента, произошедшего 19 сентября.[12] Подробная техническая информация представлена в четырёхстраничном отчёте.[13] 21 октября состоялась торжественная церемония официального открытия (инаугурация) БАК.[14] 29 октября, в ходе восьмого заседания Комиссии по работе LHC (LHC Performance Committee), Роберто Сабан (Roberto Saban) озвучил подробности, касающиеся сектора 3-4 ускорительного кольца LHC, который пострадал во время сентябрьской аварии. Докладчик показал схему повреждённого участка ускорительного кольца, на которой было отмечено, насколько сместились те или иные магниты во время аварии. Новый анализ показал, что поднимать на поверхность для ремонта потребуется в 2-3 раза больше магнитов, чем было заявлено первоначально (речь уже идёт как минимум о полусотне магнитов и так называемых коротких прямых участков). Был разработан план действий для того, чтобы к концу декабря 2008 года поднять на поверхность все магниты, требующие ремонта. Кроме того, оказалось, что на внутренних стенках вакуумных труб осели частички металлов (прежде всего, меди и нержавеющей стали) и некоторых других материалов (стекловолокна), выброшенные в вакуумную трубу в момент аварии. Они достаточно крупные, размером в десятки микронов, и от них необходимо избавиться, поскольку они будут мешать движению протонных пучков. Прошла чистка и были разработаны более надёжные крепления к полу и новая сеть клапанов, предотвращающих слишком сильный рост давления внутри криостатов в случае аварийной ситуации. Именно из-за резко возросшего давления, в конечном счёте, и произошло повреждение магнитов.[15] По последним данным[16], при благоприятном исходе ремонтных работ возобновление работы БАК произойдёт в июле 2009 года. На следующем этапе испытаний будут производиться одновременные запуски пучков навстречу друг другу, чтобы наблюдать, что происходит при их «лобовых» столкновениях. Затем частицы будут сталкиваться на более высоких энергиях. Выход на энергию 14 ТэВ протон-протонного столкновения намечен на 2009 год.

[править] 2009 год

Стилевые проблемы Стиль этого раздела неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Следует исправить статью согласно стилистическим правилам Википедии.  
  • 9 февраля 2009 года состоялось заседание директората ЦЕРНа, на котором был одобрен план работы БАК в 2009—2010 годах.[17] В соответствии с утверждённым расписанием, коллайдер будет охлаждён до рабочей температуры в августе, пучки начнут циркулировать в конце сентября, столкновения протонов начнутся в октябре. Но в середине июля 2009 года в секторах 8-1 и 2-3 обнаружена новая неисправность — недостаточная герметичность гелиевой криогенной системы. Поскольку все остальные ремонтные работы ведутся в срок, сейчас ожидается, что коллайдер будет готов к работе в середине ноября 2009 года.[18] Главный пункт утверждённого плана: БАК будет работать непрерывно вплоть до осени 2010 года, в том числе и в течение зимы (не считая небольшой рождественской паузы). В 2010 году также возможно выделение времени и для экспериментов по столкновению ядер.[19]
  • 6 августа 2009 года появилось официальное сообщение, в котором говорится, что коллайдер заработает на энергии в 3,5 ТэВ на протон. Таким образом, полная энергия протон-протонных столкновений поначалу составит 7 ТэВ, что ниже не только проектной энергии 14 ТэВ, но и обсуждавшейся в последнее время первоначальной энергии 10 ТэВ.[20]
  • 16 октября 2009 года завершено охлаждение всех восьми секторов коллайдера, их температура установилась на отметке 1,9 К.[21]
  • 23-25 октября 2009 года — впервые с момента аварии были проведены испытания БАК. Пучки протонов и ионов свинца были запущены в ускорительное кольцо, по которому прошли несколько километров. Ожидается, что к 19 ноября все испытания будут завершены и протонные пучки пройдут уже по всему кольцу. Энергия пучков составит 3,5 ТэВ на протон, что составляет примерно половину от максимально в
    0

Развлекалово →  2012 год — високосный год

Одним из величайших изобретений индейцев Майя был календарь. В основу календаря майя была положена мифическая начальная дата — 13 августа 3113 года до нашей эры. От нее, путем простого отсчета количества прошедших дней и велось летосчисление. Календарь составлен невероятно точно, а особенно для того времени… По современным расчетам, продолжительность солнечного года составляет 365,2422 дня. Майя вычислили значение в 365,2420 дня. Разница — всего в две десятитысячные. Что бы составить столь точный календаря, по мнению ученых, потребовалось бы наблюдать и записывать движения планет на протяжении приблизительно десяти тысяч лет.


( Читать дальше )
0

Поставить свечу В память о хороших людях →  Умер Романан Трахтенберг

Умер 20 ноября 2009 года в Москве на 42-м году жизни в результате сердечного приступа, после окончания эфира на радио «Маяк».

У Романа Трахтенберга остались молодая жена (студентка медицинского института) и двое сыновей. Младшему, от первого брака, Льву Давиду, на момент смерти отца исполнилось 13 лет, старший, 20 внебрачный сын Сергей, стал общаться с Трахтенбергом только незадолго до его смерти.

( Читать дальше )
1

Новости отовсюду →  БЕнзин и нефть в мировом кризисе под Москвой

Что за хрень происходит с ценами на бензин в РОССИИ?
НЕфть в июне-июле 2008 года достигала отметок ~142 $ за барель, спустя год стала стоить около ~65$(цена поднималась максимум до ~73 $ и падала до ~40$)…
Цены на Бензин (92) в то же время вели себя очень непонятно…
соответственно указаным ценам на нефть бензин стоил 24 рубля в июне-июле 2008, и через год в 2009 ом после падения цены дорожал и стоил около 20 р за литр 92 (цены на бензин 92 поднялись уже до 22р за литр и падали до 13 рублей за литр)

БЕнзин должен стоить не дороже 20 р за лить с учётом этого кризиса и всяких графиков с ценами и так далее.

( Читать дальше )
0

Блог им. admin →  DreamStation 2 NANO Station 5

DreamStation 2 NANO Station 5
Усиление сигнала с помощью офсетной антены 0,5 м по технологии pre wimax dreamaccess
При правильной установке сигнал увеличивается в разы.


Интересует в обнинске интернет? регистрируйтесь и спрашивайте про обнинские провайдеры

DreamStation 2

Профессиональная система беспроводного доступа класса preWIMAX.

Оборудование широкополосного беспроводного доступа для операторов, рассчитанное на широчайший круг пользователей — физических и юридических лиц. Характерные особенности — работа в широком спектре радиочастот, интуитивная простота монтажа и цена, доступная каждому абоненту.

DreamStation2 является идеальным решением для построения беспроводных каналов передачи любой цифровой информации Устройство представляет собой моноблок в пыле-влагозащитном бесшовном корпусе с интегрированной антенной на 14dBi. Предусмотрено подключение внешней антенны с помошью разъёма RP-SMA. Дальность работы со встроенной антенной до 15км. Мощность TX регулируется от 1 до 300мВт (25dB). Пропускная способность до 26 Мбит/с.

Спецификация

Радио
Рабочие частоты 2.4 – 2.5 ГГц
Перестройка частоты программно
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB Задаётся программно: 20 МГц; 5/10 МГц
Шаг сетки частот 10 МГц
Модуляция OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM

Скорость в канале Мощность в антенне Чувствительность порог
6 Мбит/с 24 dBm ± 2 dBm -94 dBm ± 1.5 dBm
9 Мбит/с 24 dBm ± 2 dBm 93 dBm ± 1.5 dBm
12 Мбит/с 24 dBm ± 2 dBm 91 dBm ± 1.5 dBm
18 Мбит/с 24 dBm ± 2 dBm 90 dBm ± 1.5 dBm
24 Мбит/с 24 dBm ± 2 dBm -86 dBm ± 1.5 dBm
36 Мбит/с 22 dBm ± 2 dBm 83 dBm ± 1.5 dBm
48 Мбит/с 21 dBm ± 2 dBm -77 dBm ± 1.5 dBm
54 Мбит/с 19 dBm ± 2 dBm 74 dBm ± 1.5 dBm

Встроенная планарная антенна

Усиление 14 dBi
Подавление заднего лепестка > 30 dB
KCBH <1.4
Ширина диаграммы направленности

18° в вертикальной плоскости

55° в горизонтальной плоскости
Поляризация вертикальная/горизнтальная — программное переключение
Подключение внешней антенны Разъем SMA

Диаграмма излучения антенны

Сетевые возможности

Динамический поллинг да
Количество абон. станций на сектор — Управление скоростью нет
Прозрачный мост да, прозрачный для кадров IEEE802.1Q
Маршрутизация да
WAN Radio
WAN авторизация DHCP/PPPoE/PPtP (MPPE), MS-CHAP v. 1,2
NAT да, WAN
VLAN 1 шт. на WAN
Firewall IP, Port
Port Forwarding да + DMZ
DHCP Server да
QoS IP, TOS
Интерфейс WEB, SNMP, SSH CLI(как Cisco)
Шифрование WEP (64, 128 bit), WPA2-PSK TKIP/AES
Пропускная способность TCP, до 26 Мбит/с (в полосе до 20МГц)

Электрические характеристики
Напряжение питания 9...12 В PoE, инжектор в комплекте
Адаптор питания 220/12 В, 1 А входит в комплект поставки
Потребляемая мощность 5 Вт не более
Сетевой интерфейс 100BaseT, STP (FTP) Cat.5 разъем RJ-45 экранир

Физические характеристики
Исполнение внешнее, всепогодное
Рабочие температуры -40...55°С
Влажность воздуха до 95% с конденсацией
Способ монтажа на вертикальную трубу D=1/2«...3/4»;
монтажный набор входит в комплект изделия
Габариты 264 х 80 х 30 мм
Вес нетто 0,4 кг
Вес брутто 0,6 кг
Вес упаковки 20 шт 12 кг

( Читать дальше )
0

Против мошенничества в Интернет. →  ЛОХОТРОН

Сайты лохотроны смс кидалово
не отправляёте смс это развод
сайты кидалы, мошенники, суки
Цифровые наркотики это мошенничество кидало и лохотрон, увеличение груди тоже кидало, накачаться за смс мускулами кидок, сиськи третьего размера лохотрон!
кидалы ВнИМАНИЕ!

1. 3razmer.ru
2. 8coins.ru
3. audiorelax.ru
4. body-effect.ru
5. dolgotrah.ru
6. drugsounds.ru
7. metod-online.ru
8. sex-uroki.ru
9. takecontrol.ru

— ДОБАВЛЕНО ЛОХОТРОНЫ
1 http://drugsounds.ru
2 http://dolgotrah.ru
3 http://8coins.ru
4 http://gsmspytds.ru
5 http://new-dieta.ru
6 http://3razmer.ru
7 http://superform.ru
8 http://body-effect.ru
9 http://vkse.ru
10 http://sex-uroki.ru
11 http://metod-online.ru
12 http://audiorelax.ru
13 http://king-penis.ru
14 http://takecontrol.ru
15 http://makeamillion.ru
16 http://coolrelax.ru
17 http://hypnovideo.ru
18 http://cool-orgazm.ru
1
←  сюда    туда  →
1 2 3 4 5