пятница, 6 марта 2009 г.

ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА



Простое устройство (см. рис. 9.6, а) позволяет фиксировать даже незначительные_ отклонения эмоционального состояния человека (прибор измеряет просто сопротивления пальцев или тела). На досу­ге с прибором можно проводить забавные «измерения темперамента». На пальцах партнера и партнерши укрепляют пружинные метал­лические зажимы. В момент поцелуя отклоняется стрелка прибора, прикосновение к другому испытываемому даст иной результат.
Интересно попытаться применить это устройство в качестве де­тектора лжи. Для этого-металлические зажимы укрепляют на ука­зательных пальцах партнера и, задавая испытываемому вопросы (рис. 21.1), следят за показаниями стрелочного прибора. Круг вопро­сов можно расширить, например:«Как тебя зовут?»,«Где ты живешь?», «Пьешь ли ты вино»?, «Куришь ли?», «Что ты делал в Субботу

ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ ЭЛЕКТРОНИКИ

Принципы радиоуправления можно, оказывается, использовать для самых неожиданных целей. Так, еще в 1953 г. в одном из игор­ных домов в г. Нюренберге (ФРГ) полиция обнаружила подозритель­ный портфель, в котором были гальванические батареи, измери­тельные приборы, телефоны. Он принадлежал одному из шулеров. Один из мошенников, тот, кто держал банк, мог играть против боль­шого числа (до 30 ) партнеров. Чтобы выигрывать наверняка, он должен был знать карты своих противников. В этом ему помогали трое сообщников, которые слонялись среди играющих. Один из них имел скрытый под одеждой радиопередатчик. У банкомета был спрятан приемник. Данные о картах игроков передавались теле­графным кодом, принимаемыми банкометом в виде импульсов, по­тому что другой вид сигнализации, звуковой или световой, грозил быстрым разоблачением. Масса двухкаскадного передатчика была 1345 г, а 8-лампового приемника — 1950 г.
Можно добавить, что уже в 1963 г. в продаже появились для радиошулеров широко рекламируемые устройства на транзисто­рах. Цена комплекта составляла 350 долл.
В 1964 г. было заключено интересное пари между неким инже­нером и дирекцией известного американского казино, специализи­рующегося на игре в рулетку. Этот инженер сконструировал ми­ниатюрную ЭВМ, которая позволяла выигрывать в рулетку (и дру­гие азартные игры). Конструктор четырежды сорвал банк, получил несколько тысяч долларов, а вместе с выигрышем и официальное запрещение появляться во всех игорных домах города. В том же году аналогичный случай произошел в одном из казино Нюрен-берга. Дело попало в суд, который разбирал вину сразу четырех конструкторов специальной цифровой машины. Однако факт оста­вался фактом: электроника перехитрила даже самых опытнейших мошенников — королей азарта.
В Западной Европе и США электронику применяют знахари и шарлатаны-врачи. Много таких устройств изготавливается там серийно, несмотря на то, что пользы для здоровья они не приносят, напротив, иногда их применение угрожает здоровью пациентов. К такому роду врачебных «средств» принадлежат американские электрогальванические браслеты и туфли для больных артритом, магнитные браслеты и пояса, радиоперчатки и устройства, «предо­храняющие» от вредных излучений. Пользуются успехом также приборы для лечения музыкой, записанной на магнитную ленту, микродинамометры Эллиса и устройства, ставящие диагнозы и дающие советы, конструкции Драуна для радиотерапии... на расстоянии, «Атомотрон», «Радионик», «Электрометабограф», про­писывающий лекарство и диету, «Радон Белл», предохраняющий от заболеваний раком и спасающий от ... облысения. Все эти «приборы» были исследованы и признаны негодными. Тысячи покупателей приобретают их, хотя некоторые из приборов стоятболее 4000 долл. Оказывается, самой трудной для лечения бо­лезнью является человеческая наивность. ц
Новой областью применения электроники в Западной Ьвропе и США стала диагностика автомобилей. Электронные датчики сов­местно с ЭВМ на глазах владельца автомобиля проверяют все устрой­ства и определяют технические неисправности. Речь идет о том, что электронный диагност имеет заранее запрограммированные резуль­таты исследований

ОБУЧЕНИЕ ВО СНЕ

Педагоги и психологи ищут новые методы овладения учебным материалом. Возьмем, например, обучение иностранным языкам с применением гипнопедии. Гипнопедия — это метод обучения во время сна. Общие принципы его таковы.
Время сна, благоприятное для усвоения сведений, поступающих извне, — это первые и последние четверти сна, так называемого поверхностного, неглубокого сна, например: 23 ч 15 мин ...0ч20мин; 4 ч 30 мин ... 5 ч 10 мин.
Перед засыпанием трижды выслушивают 5-минутный текст уро­ка, записанный ла магнитной ленте. Текст урока имеется на карточ­ке, содержащей 30 ... 40 слов и оборотов вместе с переводом.
В течение первых 45 мин сна эта же магнитная запись повто­ряется девять раз, прослушивание начинается от звука громкостью 45 дБ, а кончается шепотом (громкость 7 ... 9 дБ)* и словами: «Спи спокойно». Утром — наоборот. В течение 45 мин сна та же магнитная запись повторяегся девять раз, начиная с шепота и кон­чая звуком громкостью 45 дБ.
Большое значение, кроме громкости, имеет интонация и тембр голоса. Это должен быть приятный голос, который не надоедает,
Курс обучения состоит из 30 уроков, проводимых ежедневно либо с перерывами в один—два дня. При обучении во сие нельзя употреблять алкоголь, кофе, крепкий чай, какое, шоколад. Это —• возбуждающие средства, затрудняющие правильное засыпание.
Громкоговоритель мощностью, например, 0,25 Вт может нахо­диться на высоте головы спящего на расстоянии 0,5 ... 0,7 м. Уро­вень записи должен соответствовать интенсивности звука от 45 до 7 ... 9 дБ. Ценным дополнением к обучению во сне является утреннее повторение урока и (50,., 60)-ыинутная самопроверка в течение дня, включающая текст предыдущего и последующего урока. Каждый урок может содержать 30... 40 новых слов или оборотов.
Опыты по обучению английскому языку во время сна проводи­лись в СССР, Франции, Польше и других странах. Установлено, что для обучения во сне не играют роли ни способности, нн возраст. Необходим только хороший слух и сильное желание усвоить запро­граммированный материал. После пробуждения ученики помнят от 50 до 100% материала. После 20... 30 уроков, включающих около 1000 слов, ученики могут говорить на иностранном языке. Регулярность сна в процессе обучения является условием хороших результатов и качества знаний. К сожалению, результаты прове­денных исследований показывают также, что знания, усвоенные -во сне, весьма поверхностны и быстро забываются так же, как сны. Безусловным преимуществом гипноопедии являегся тренировка памяти. Около 35% обучающихся во сне улучшают свою память и лучше усваивают материал. Так или иначе в последнее время заинтересованность кибернетиков гипнопедией свидетельст­вует о попытках поисков новых путей или каналов передачи и за­писи информации.
Стараются использовать и иные пути. Например, на экране ос­вещаются 20 иностранных слов с переводом, которые повторяются со скоростью 70 раз в минуту в течение 6 мин. Эти слова записаны на вращающемся диапозитиве. Затем эти иностранные слова воспроиз­водятся обычными визуальным и звуковым способами. Таким об­разом, ученики могут овладеть 20 иностранными словами и семью оборотами в течение одночасового урока, однако учащиеся не долж­ны быть утомлены.
Естественный сон, который является весьма важным средством отдыха всего организма человека, должен происходить без помех. Умственным трудом следует заниматься в периоды наивысшей продуктивности отдохнувшего мозга. Это мнение многих ученых и врачей, которые утверждают, что гипнопедия вряд ли может дать хорошие результаты.
В заключение следует добавить, что устройства для обучения во сне, применяемые, например, для обучения космонавтов, состоят из аппарата для электросна, электроэнцефалографа и магнитофона, световой мигалки. Электроэнцефалограф проверяет процесс моз­говой деятельности ученика, включает или выключает электросон, а также регулирует громкость звука магнитофона. Только такой способ обучения во сне дает ожидаемые результаты.
Интересны результаты самых последних исследований Ассоциа­ции британских психологов. По их мнению, в состоянии полусна — во время засыпания и пробуждения — некоторые люди могут вос­принимать и забывать информацию. Но они считают, что обучение во снедает слабые результаты, а кроме того, очень утомляет ученика

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Ученые стараются исследовать различные возможности передачи и при­ема информации биологическими путями. Это необходимо для познания языка животных и разработки универсального «космического» языка.
Многие животные имеют свой, хотя и простой, примитивный язык. Куры издают 30 различных звуков, определяющих их желания или настроение. Ласточки умеют одним сигналом предостеречь от ястреба и другим — от кош­ки. Птицы ведут постоянные разговоры в стаях и семьях.
Предостерегающий крик птицы обычно протяжный, немодулированный. По нему трудно определить ее местонахождение. Призывный крик модули­рован, он сразу указывает на местонахождение источника звука. В ночной борьбе птиц с совой участвует вся стая, чтобы помешать работе слуховых ор­ганов этого хищника.
Вороны разных стран и континентов имеют различные «языки». Многие насекомые понимают друг друга только с помощью «оптического телеграфа» или посредством жестов, танцев, изменений положения тела и т. п. Звук, из­даваемый крыльями пчелы в течение 0,4 с, означает, что расстояние от цвет­ка до улья составляет 200 м. Имеют свой «язык» и обезьяны.
Человек понемногу узнает язык природы. В результате появились ло­вушки, заманивающие комаров ультразвуковым любовным'призывом самок, воспроизводимым магнитофоном. Разрабатываются подобные ловушки для саранчи. Предостерегающими криками отгоняют птиц в садах и огородах. Традиционное пугало заменяют теперь громкоговоритель и магнитофон.
Некоторые птицы могут подражать другим голосам. Попугай может ов­ладеть 300 словами и выкрикивать их в соответствующей ситуации.
Много внимания ученые уделяют изучению языка рыб. Оказывается, что рыбы тоже издают звуки, имеют слух и «знают» акустическую сигнализацию. Во время второй мировой войны много акустических мин взорвалось из-за криков рыб-жаб. Имеют свой язык крабы и даже морские звезды. Уже по­явились рыболовные суда, приманивающие рыб акустическими сигналами, воспроизводящими звуки, испускаемые их добычей. Применяются также ультразвуковые указатели основного прохода для рыб вблизи плотин и гид­роэлектростанций, что предохраняет их от гибели.
Человек старается познать язык подводного мира, и прежде всего дель­финов. Дельфины относятся к наиболее «интеллигентным» животным на све­те. Их мозг по устройству похож на человеческий, но он больше по объему и массе. Дельфины обучаются в 10 ... 20 раз успешнее, чем обезьяны. Ис­следования так называемых показателей интеллекта дали следующие ре­зультаты: человек—215 единиц, дельфин— 190, слон — 150, обезьяна — 63 и т. д.
Дельфины обладают развитым музыкальным слухом и имеют собствен­ный язык. Они воспроизводят звуки: слышимые 4 ... 20 кГц, ультразвуки локационные с частотой до 170 кГц и комплексные, похожие на мяуканье, щелканье, кряканье и т. д. Язык дельфинов имеет характер мелодекламации в ультразвуковом диапазоне (до 120 .. 170 кГц). Человек построил даже телефон для дельфинов. Один подводный микрофон с усилителем и приемником был расположен в исследовательском бассейне, а другая такая же система находилась в бассейне на расстоянии около 8000 км. Дельфины с Атлантиче­ского и Тихого океанов охотно «беседовали» друг с другом.
Дельфин воспроизводит слова человека лучше, чем попугай. Легче всего Дельфин овладевает произношением чисел, содержащих даже до 10 знаков. Дельфин выговаривает слова быстрее человека, так как его система памяти и приема информации в 10 раз совершеннее человеческой. Для разговоровс ними необходимо использовать цифровые машины и анализаторы звука. К настоящему времени в языке дельфинов открыли 18 сигналов, напоминаю­щих звуки человеческой речи. Разрабатывается словарь языка .дельфинов. Их пытаются использовать для наведения рыболовных судов на косяки рыбы, а также для подводной обороны.
Биологическая связь имеется и у насекомых. Самцы определенных ви­дов бабочек умеют найти самку на расстоянии до И км, используя какие-то неизвестные нам средства связи. Возможно, что связь осуществляется в ин­фракрасном диапазоне. Длина излучаемых волн различна для разных видов бабочек. Муравьи в случае опасности также обнаруживают способность из­давать сигналы, воспринимаемые в муравейнике, несмотря на расстояния и преграды из воды, земли, стали, алюминия. Только экран из свинца подав­ляет это излучение.
А как обстоят дела с биологической связью у людей?
Развитие электрофизиологии — науки, исследующей характер и меха­низм возникновения электрических явлении в живых тканях, привело к мно­гостороннему использованию биотоков человека. В медицине, в частности, исследуют работу сердца с помощью электрокардиографов, а мозга — электро­энцефалографов. Сегодня существует множество электронных устройств, позволяющих проводить определение и запись электрических сигналов, соз­даваемых биотоками системы кровообращения, центральной нервной систе­мы или других систем живого организма.
О биоэлектрическом управлении мы уже говорили. Однако остается еще один весьма обширный и загадочный раздел биоэлектроники, до недавнего времени намеренно не обсуждавшийся психологами, физиками и физиоло­гами, — телепатия. Телепатия — это способность передачи на расстояние мыслей и чувств без помощи зрения, касания или слуха. Вера в существование телепатии стара как мир. К сожалению, долгие века она была вотчиной шарлатанов, занимающихся оккультизмом и спиритизмом. Последние утвер­ждали существование мира духов и сверхъестественных сил, вымышленного мира нематериальных явлений. Этот псевдонаучный мистический балласт, связанный с телепатией (а также с гипнотическим:! явлениями и ясновиде­нием), привел К тому, что в наше время весьма немногие из ученых отважи­ваются связать свой авторитет с исследованиями в области парапсихологии.
Вернемся на время к работе мозга. Электрическая активность мозга (безотносительно к состоянию здоровья и условиям) проявляется в виде мо­нотонных ритмов, которые являются отражением синхронной работы 10 ... 17 миллиардов нервных клеток нашего мозга. Если бы записать все эти элек­трические ритмы нашего мозга, то за год можно было бы собрать более чем пять миллиардов графиков. Установлено, что электромагнитные волны, ра­диоволны, KB и УКВ волны, рентгеновское излучение, а также сильные маг­нитные поля оказывают влияние ка живые организмы. Поэтому пришлось издать правила по безопасности и гигиене труда для лиц, работающих с мощ­ными источниками радиоизлучений.
Ученые пытались ответить и на такой вопрос: излучает ли человек электромагнитные волны и может ли он быть своего рода радиостанцией?
В последние годы ставилось много телепатических экспериментов. Индуктор думает об определенном знаке (чаще всего о простых геометрических фигурах), а перцепиент, удаленный на определенное расстояние, указывает знак, который имеется в виду. Самым фантастическим было сообщение о 16-дневных-опытах по телепатической связи с атомной подводной лодкой, нахо­дившейся в погруженном состоянии на расстояний 2000 км от лаборатории, в которой находился индуктор. Этот эксперимент проводился в 1959 г. и по­казал 70%совпадений при передаче пяти геометрических фигур. Проводились также попытки телепатической связи с командами самолетов и людьми, на­ходящимися на расстоянии до 12 000 км. Интересные результаты дали опыты мысленной передачи воспитательницей цветных изображений (кукла, мяч, автомобиль, олень), воспринимаемых детьми дошкольного и школьного воз­раста.Дальность передачи и приема телепатических сигналов обычно не пре­вышает 4 м. Она возрастает в случаях необыкновенной чувствительности пер­цепиента, благоприятных условий распространения электромагнитных волн, а также во время гипнотического сна перцепиента. Положительное влияние на телепатические свойства оказывал, например, кофеин, отрицательное — бром и т. д. Наибольшей способностью к телепатии обладают люди в молодые годы, но не дети, к старости же она уменьшается и исчезает. Степень восприя­тия возрастает с уменьшением скорости передачи. При слишком большой ско­рости передачи у перцепиента часто возникает смещение приказания» может также наступить состояние, когда индуктор и перцепиент меняются местами.
Вероятно, способность передачи и чтения мыслей на расстояние являет­ся атавизмом, следами былых способностей наших далекгй предков. Харак-. терно то, что до сих пор не удалось передать ни одного логичного текста. И на­оборот, имеется" много свидетельств (практически у каждого человека), свя­занных с неожиданным беспокойством о близких людях или с предчувствия­ми какого-либо происшествия.
Возможно, система биологической связи специализирована на передаче и чтении такого вида информации, как страх, беспокойство и т. п. Это объяс­няет, почему наивысшее развитие этого вида связи обнаруживают насекомые и другие примитивные представители природы. У человека и высших живот­ных эта способность, появившаяся в результате эволюции, вместе с совер­шенствованием других средств передачи информации (звуковых сигналов, речи, технических средств связи) постепенно исчезает.
Биологическая связь у людей является анахронизмом. Однако это не свидетельствует о том, что она не может иметь научного зна­чения. Телепатические способности можно тренировать и развивать. По мнению некоторых ученых, передача мыслей без помощи речи и письма может в будущем стать своего рода международным или даже космическим языком. Близким к реализации, как нам кажет­ся, может быть использование вместо биологической связи биото­ков мозга для управления на расстоянии биоэлектрическими уст­ройствами: протезами, аппаратурой, станками и даже автомобиля­ми (см. рис. 15.5).
Можно быть уверенным, что как гипноз, который уже навсегда вошел в арсенал медицины, так и телепатия (или биологическая связь) будут исследованы и объяснены с точки зрения материали­стического мировоззрения. Помогут нам в этом новейшие достиже­ния техники, электроники, физики и бионики.
Однако это еще не все! К врачу-психиатру обратились пациен­ты, жалуюшиеся на то, что им слышится музыка, голоса. Так как другие члены семьи не слышали ничего подобного, было решено, что это психическое расстройство. После долгих исследований оказа­лось, что у всех этих пациентов зубы были запломбированы одним и тем же врачом-дантистом, который поставил своим пациентам це­ментные пломбы с добавкой полупроводника — карборунда. Тайна разъяснилась: запломбированный зуб превратился в детектор сиг­налов местной радиостанции. Звуковые колебания воспринимались живым нервом зуба и поступали в мозг.
Так случайно нашли метод лечения определенных видов глухо­ты. Появился радиозуб. Миниатюрный микрофон, который носят как часы на руке, модулирует сигналы сверхминиатюрного радио­передатчика, сигнал попадает в приемник, размещенный в зубе
н соединенный с его нервом. Пломба из золота или серебра служит антенной. Одним передатчиком может сразу пользоваться несколько человек.
Можно создать телеграф для глухонемых—передатчик, имею­щий пять кнопок, позволяющих получить любую комбинацию частот, и приемник — диафрагма, передающая колебания кончикам паль­цев. С помощью кода, составленного из трех частот, можно создать словарь, включающий 5000 выражений.
Известно, что некоторые люди, как с нормальным слухом, так и глухие, способны реагировать на колебания СВЧ от 200 МГц до нескольких тысяч мегагерц. В зависимости от характера этих импульсов возникающий звук напоминает писк, стук или бренча­ние. Сейчас продолжаются работы над использованием этого явле­ния для передачи информации.

БИОЭЛЕКТРОННЫЙ НОС


Орган обоняния у муравьев позволяет им определять даже образы пред­метов. Имеются рыбы, чувствующие запах, если примесь вещества в литре воды составляет Ю-14 г, такая концентрация будет, если растворить ! г спирта в озере объемом 3500 км3. Орган обоняния рыбы объединен с органом вкуса. Мыши и собаки предостерегают человека о появлении вредного газа. Во время второй мировой войны саперы использовали собак, которые отыс­кивали мины и взрывчатку без металлических корпусов, зарытые в землю. Собаки также открывают рудные месторождения.
Были разработаны «электронные носы» — анализаторы запахов, в 1000 раз более чувствительные, чем нос собаки. Устройство безошибочо опреде­ляет всех людей, которые побывали в данном помещении на протяжении су­ток. Оно может также найти людей, зарегистрированных в его памяти, — кар­тотеке запахов. Речь идет о том, что каждый человек имеет свой запах, прису­щий только ему. Имеются также «электронные иосы» простейшей конструк­ции, которые служат для определения присутствия неподалеку людей. В качестве примера может быть названо переносное устройство массой около 14 кг. Оно предупреждает о человеке, находящемся вблизи, а при соответст­вующем направлении ветра — даже на расстоянии до 300 м. Устройство со­держит миниатюрную химическую лабораторию с воздушным насосом и ана­лизирующим фильтром. Питание осуществляется от батареи напряжением 12 В. Воздух, втягиваемый через небольшую «ноздрю», попадает в чувстви­тельное устройство, реагирующее на каждый запах, связанный, с человеком (от табачного дыма до пота). При этом в телефонах возникает слабый звук.
В основу другого подобного устройства положено явление, открытое зо­ологами. Оно состоит в том, что голодный клоп начинает двигаться как только почувствует запах человеческого тела. Клоп находится на сетке, укрытой в миниатюрной клетке-приемнике, которую держат перед собой, поворачивая в различных направлениях. Сетка соединена с пьезоэлектрическим элемен­том. Стоит клопу начать двигаться — как колебание сетки создает разность потенциалов на ньезоэлементе. После усиления сигнала и его преобразова­ния в телефонах появляется звук.Созданы автомобили, снабженные «электронным косом», чувствующим • запах алкоголя. Достаточно водителю выпить пива, и машину нельзя будет завести. Устройство столь чувствительно, что может реагировать на запахи косметики или даже парфюмерных магазинов, мимо которых проезжает авто­мобиль.
Описанные устройства весьма сложны, поскольку построены они на базе химического анализа. Однако есть приборы, в которых чувствитель­ным элементом служит живой организм. Тогда роль электроники заклю­чается в том, чтобы проверять, как он себя чувствует, и в случае надобности давать сигнал тревоги. Среди живых существ самыми чувствительными де­текторами запахов обладают мухи, мыши (газы), клопы (определение наличия людей) и др.
Уже имеются в промышленности «искусственные носы», анализирующие сорта вин, цветов, лекарств, бензина, продуктов питания, косметики и т. д. Прибор состоит из цепочки ионизирующих детекторов, соединенных с газо­вым хроматографом. «Носы» определяют по запаху качество пищи или служат контролерами производственных процессов. Ученые работают над приме­нением анализатора запахов для диагностики определенных болезней. Боль­ной в этом случае помещается в стеклянном помещении размерами 0,7 X 0,7 X X 2 м, через которое пропускается воздух определенного состава и темпера­туры. «Нос» различает 24 запаха, характерные для различных заболеваний человека. Он исследует и сравнивает запахи здоровых и больных людей, а также запахи, притягивающие и отталкивающие докучливых насекомых й комаров. «Электронный нос» может установить пол, возраст н приблизи­тельно район проживания различных людей.
Как говорилось выше, до 87% всей информации об окружающей среде человек получает посредством зрения. Вероятно, в будущем искусственное обоняние обогатит шкалу человеческих чувств

БИОЭЛЕКТРОННОЕ УХО

Ухо животных и насекомых устроено проще, чем у человека. Несмотря на это, насекомое, в частности, моль или мотылек может воспринимать коле­бания с частотой 10... 100 кГц и обнаружить приближающуюся летучую мышь на расстоянии до 30 м. Именно моль была использована в качестве устройст­ва подслушивания при исследованиях летучих мышей. Земноводные, возмож­но, слышат всем телом, передавая полученные колебания во внутреннее ухо. Есть лягушки, слышащие лучше тогда, когда их слуховые органы наполовину погружены в воду. При этом прерывистые звуки они воспринимают лучше, чем непрерывные.
Человеческое ухо с энергетической точки зрения в 10 раз чувствительнее глаза. Поэтому не удивительно, что конструкторы пытаются создать искус­ственное ухо также высокого качества. Уже имеются электронные анализа­торы звука для оценки музыкальных инструментов. Оценка ими качества ги­тары длится около минуты, у человека это занимает несколько часов.
Интересны результаты работы анализаторов для изображения звука на экране осциллографа. Оказывается, что аналитический образ одного и то­го же заука отличается при повторении, хотя произносит его тот же самый человек. Какой же качественной должна быть работа нашего уХа и мозга, если они могут распознать одно и то же слово, произносимое различными людьми тихо и громко, вблизи и издалека.
Недавно появились первые машины, управляемые человеческим Голо­сом. Это — устройства, переключающие радиоприемники на другие диапазоны волн, селекторы телефонных номеров и т. п. Надежность работы уст« ройства, настроенного на определенный голос, составляет 97 ... 99%, а без специальной настройки 50 ... 70%. Имеютея также аварийные выключатели станков, которые реагируют на вскрик или краткое приказание даже тогда, когда уровень окружающих шумов в 20 раз выше уровня сигнала.
Другие устройства сравнивают звуки, записанные в их памяти, со зву­ками, принимаемыми извне, и в случае совпадения выполняют команду. Они различают 7 ... 20 слов, из которых можно составить различные команды. Уже имеются станки, работающие по этому принципу. «Ухо» машины принимает основную информацию без учета голоса и акцента говорящего. Оно выделяет только существенную информацию, например слова «один—три», и отбрасы­вает все ненужное.
Большой интерес недавно вызвал автомобиль с голосовым управлением.
Уже имеются «фонографы» — устройства, автоматически печатающее на пишущей машинке диктуемые тексты, причем правильность орфографии соблюдается на 85%. Есть и противоположные устройства — разговорная система «с помощью рук»: машинистка пишет под диктовку на специальной машинке, а абонент на расстоянии слышит из громкоговорителя обычный че­ловеческий голос.
Р

БИОЭЛЕКТРОННЫЙ ГЛАЗ

Человеческий глаз ие реагирует на невидимый свет — инфракрасное излучение. А есть животные и пресмыкающиеся, которые хорошо видят в тем-ноте. Некоторые виды змей имеют термолокаторы, реагирующие на разность температур 0,001° С. Человек уже создал технические устройства с чувстви­тельностью 0,0005° С, однако их диаметр приблизительно в сто раз больше чувствительного органа змеи. Тайна змеи еще не раскрыта.
Наиболее интересны глаза насекомых. Многие из них реагируют не толь­ко на изменение интенсивности света, но и на другие его характеристики. Имеются насекомые, воспринимающие ультрафиолетовое излучение (напри­мер, пчелы, мухи, муравьи). Глаз пчелы является своеобразным фотоэкспо­нометром, определяющим интенсивность освещенности в диапазоне 1,5... 5 лк. Устройства, построенные по образцу глаза пчелы или мухи, слу­жат в морской навигации для нахождения положения корабля относительно солнца даже тогда, когда оно закрыто облаками. Это буссоли поляризован­ного света.
Многие насекомые видят «быстрее» человека благодаря световым импуль­сам частоты ~ 300 Гц. Насекомое за то же время видит несколько образов, а человек — только мелькнувшую тень. Глаз мухи послужил образцом для создания устройства, измеряющего мгновенное значение скорости самолета, находящегося в поле его зрения.
Некоторые крабы могут регулировать контрастность наблюдаемых об­разов, что уже использовано в устройствах для астрономических наблюде­ний, в телевидении и фотографии.
Глаз лягушки также издавна интересовал ученых. Собственно первым настоящим биоустройством и было создание электронной модели этого^орга-на. Глаз лягушки — отличная оптическая система. Он среди получаемой зри­тельной информации выбирает и передает только ту, которая важна для ля­гушки: добыча и враг. Лягушка реагирует только на движущиеся предме­ты. Добыча определяется по виду (насекомое или червяк). Если добыча дале­ко, лягушка ею не интересуется. Появился враг — она прыгает туда, где темнее; для нее безразлично, земля это или вода. Глаз лягушки работает не­зависимо от условий освещенности. Модель глаза лягушки состоит более чем из 30 000 полупроводниковых устройств, реле и других элементов. Устройст­ва такого типа применяются в системах противоракетной обороны. Они опре­деляют мгновенное значение скорости самолета или другого объекта, пересе­кающего поле зрения устройства.
Глаз голубя позволяет ему выбирать объекты, перемещающиеся только в одну сторону. На этом принципе работают радиолокационные системы обна­ружения самолетов, летящих в определенном направлении (например, воз­вращающихся на свои базы). Однако создать электронную модель глаза голу­бя нелегко. Она содержит 310 фотодиодов и большое число элементов, выпол-няющих логические функции. Предполагается, что усовершенствованный искусственный глаз голубя значительно улучшит конструкцию устройств для приема оптической информации.
Стоит также вспомнить об использовании голубей в качестве контро­леров готовой продукции на фармацевтическом производстве и в электрони­ке. Если голубь увидит, что какой-либо предмет, перемещающийся на ленте транспортера, имеет другой цвет, размер или загрязнен, то немедленно его отбракует (на практике ударит клювом либо в контакт «качество высокое», либо «качество неудовлетворительное»). Надежность контроля 99%. Произ­водительность 3000 ... 4000 элементов в час. Кроме того, голубь-контролер практически не устает. Обучение его длится 3 ... 5 дней, а уже через 14 ... 21 день он становится «специалистом высшего класса».
Добавим также, что в 50-х годах голубей пробовали использовать в головках самолетов-снарядов для поражения кораблей и судов. Голубь, видя на экране радиолокатора точку — эхо-сигнал от судна, клевал ее, ста­раясь разместить цель в середине экрана, и тем самым, сам того не зная, уп­равлял снарядом. Были снаряды с одним и двумя голубями. Практическим применением этой работы было открытие «светового пера», повсеместно при­меняемого сегодня в электронных вычислительных машинах. Имеются по­пытки использования стаи голубей для распознавания надписей. Каждый голубь знает одну букву алфавита. Если он ее увидит, то ударяет по контакту и тем самым передает ияформацию. Именно с помощью голубей была под­тверждена успешность применения телевидения в учебных целях.
Человеческий глаз является необычайно сложной системой. До сих пор лишь только некоторые его свойства удалось использовать в электронных устройствах (аэрофотограмметрический анализ, автоматический контроль освещенности и т. д.). Поскольку глаза «поставляют» человеку в 1000 раз боль­ше информации, чем остальные органы чувств, ученые думают о создании «видящих» автоматов. Такие автоматы нужны в измерительной технике. К тому же человек различает свыше 17000 оттенков цветов. В природе их число до­стигает 100 миллионов (среди них 8 миллионов оттенков только одного крас­ного цвета).
Новейшие электронные модели человеческого глаза являются своего рода биовычислительными машинами, сравнивающими до 20 000 предметов в се­кунду. Их назначение — анализ фотоснимков, рентгенограмм, сортировка писем, контроль уличного движения и т. д.