- •5.1. Эвристика как наука. Задачи эвристического подхода к достижению идеального конечного результата
- •5.2. Коллективное творчество
- •5.3. Морфологический анализ. Программное решение технических задач
- •5.4. Ассоциативные методы
- •5.5. Метод контрольных вопросов
- •5.6. Синектка
- •6.1. Общая характеристика методов исследования
- •6.2. Математические методы синтеза радиоэлектронных систем
- •6.3. Теоретико-игровой синтез сложных систем в конфликтных ситуациях
- •6.4. Реализация пропускной способности систем и минимаксные свойства распределений
- •7.1. Общие вопросы измерений в электронике
- •7.2 Погрешности в радиотехнических измерениях.
- •8 1. Методология эксперимента
- •8 2. Разработка плана-программы эксперимента
- •8.3. Статистические методы оценки измерений в экспериментальных исследованиях
- •8.4. Определение законов распределения случайных величин на основе опытных данных
- •9.1. Исходные предпосылки и постановка задачи
- •9.2. Максимум экономического эффекта как функция цели и фактор времени
- •9.3. Закон экономии времени – важнейший социальный закон
- •9.4. Экологическая стратегия и стратегия интенсификации
- •9.5. Технико-экономическая эффективность внедрения научных
- •Заключение
9.4. Экологическая стратегия и стратегия интенсификации
Забота о будущих поколениях и людях современности при решении задачи «выиграть время – значит выиграть все» требует экологизации буквально всей нашей деятельности. Понятие экологичности является частью современного мировоззрения.
В
современных условиях актуальной стала
необходимость
всеобщего
экологического образования.
Именно
в этом направлении высшая школа в
настоящее
время уже сделала первые шаги. Здесь
недостаточно
курсов «Основы научных исследований»
и «Основы технического
творчества». Нужны специальные курсы,
которые закладывали бы фундамент
экологического образования
современных магистров и инженеров. В
работах ученых, занимающихся этой
проблемой, можно найти много примеров,
один из них мы здесь приведем: если бы
в соответствии с нормативами на вредные
технологические выбросы
действовало все наше народное хозяйство,
то, несмотря
на крупные экологические затраты
(различные
очистные сооружения, системы и т. п.),
итоговый годовой
эффект только от улучшения здоровья
населения
и ресурсов рекреации достиг бы 30 ... 50
млрд. грн., т. е. начальное уменьшение
эффективности за счет крупных затрат
впоследствии многократно окупается
снижением затрат на восстановление и
лечение здоровья населения
при увеличении общей производительности
труда
.
Экологическая стратегия применительно к радиоэлектронным системам состоит в экстремализации совокупности свойств, обеспечивающих выполнение таких требований экологической совместимости комплексов аппаратуры, как безопасность для людей и окружающей среды, экономии дефицитных ресурсов энергии, веществ. Экологическая стратегия в связи с развитием современной радиоэлектроники с каждым годом становится все более острой. Это обусловлено тем, что излучения многих систем передачи информации представляют для людей и других живых существ большую опасность. К таким же вредным излучениям относится и акустическое излучение в области низких частот, в области болевого порога слышимости при определенной интенсивности уровня звукового давления. В равной мере могут быть вредными для здоровья оператора излучения некоторых сверхвысокочастотных источников колебаний.
Периодически любое радиоэлектронное оборудование исчерпывает лимит своего срока службы и естественно подлежит замене новым. Простое уничтожение старой аппаратуры нерентабельно, так как в ней имеются остродефицитные материалы: платина, золото, серебро и др. Поэтому проектировщику необходимо в процессе создания новой радиоаппаратуры решать в обязательном порядке вопросы складирования, хранения и утилизации после ее естественного износа и морального старения.
Экологическая совместимость радиоэлектронных систем (комплексов) обычно характеризуется совокупностью следующих показателей качества: потребляемой энергией, интенсивностью и длительностью излучений, массой потребляемых редких и ценных металлов, расходами на утилизацию и т. д. Кроме этих общих показателей могут использоваться и более частные характеристики: произведение длительности сигнала на полосу занимаемых им частот, использование пропускной способности систем (относительная пропускная способность), уровень внеполосных излучений передатчиков, скорость убывания внеполосных излучений, доля максимальной энергии спектра излучаемого радиосигнала в заданной полосе частот и др.
