Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики. Ознакомьтесь с нашей Политикой сбора данных и выберите, какие типы cookie вы разрешаете:
cookie_policy_accepted — хранит ваш выбор cookiePHPSESSID — сессияkey3 — запоминание входа_ix — единая сессия входа на ixbt.comadminuserskey — вход администратораtopic_add_autosave — автосохранение черновикаls_photoset_target_tmp — временные данные загрузки фотоgeo_country — определяет ваш регион_ga, _ga_*, _ym_uid, _ym_d, _ym_* — статистика посещений__gads, __gpi — таргетирование объявленийВы всегда можете изменить свои предпочтения в настройках.
Поискал сейчас, да — Нейва ПТ-322
Действительно для такого девайса вполне пристойно смотрится. Для смарт-колонки впрямую не пойдёт, но общее напрввление примерно такое.
Symfonisk, кстати, как раз в таком стиле — вполне традиционное исполнение с новыми возможностями. Для меломанов и любителей не заходит, но для большинства вполне. Собственно и смарт колонки — это не для меломанов :-)
Необычный — да. Футуристичный — да. Но красивый… Это вряд ли.
Вангую всплеск продаж на старте с уходом модели с большого рынка в течение примерно 5 лет ±. Примерно, как это было с Хаммером.
Кому и кобыла невеста.
Да и экранчик можно было бы поставить для часов в дежурном режиме и вывода дополнительной инфы.
Да и вряд ли это будет дрон, что подразумевает беспилотность. Для экраноплана нужен реальный пилот с весьма специфической подготовкой.
Очевидно, для получения годного результата там надо проводить гораздо больше времени.
Однако, для космических приложений могут использоваться и более старые технологические процессы с более крупными размерами структур. Это связано с тем, что при использовании более тонких структур возрастает вероятность возникновения дефектов и сбоев из-за воздействия космических лучей и других факторов.
некоторые примеры:
1. Радиоизотопный термоэлектрический генератор микросхем (RTG): RTG используется для обеспечения энергией в долгосрочных космических миссиях, включая миссии на Марс и другие планеты. Одним из производителей RTG является компания Teledyne Energy Systems, которая использует технологический процесс с нормой 40 нм для изготовления этих микросхем.
2. Микросхемы управления терморегуляторами (Thermal Control Management ICs): Эти микросхемы используются для поддержания оптимальной температуры внутри космических аппаратов и обеспечения стабильной работы всех компонентов. Компания Honeywell производит микросхемы с использованием 0.5 мкм технологической нормы для космических приложений.
3. Микросхемы управления полетом (Flight Control ICs): Эти микросхемы используются для управления и контроля космическими аппаратами во время полета. Компания Texas Instruments производит микросхемы с использованием 150 нм технологической нормы для космических приложений.
4. Микросхемы памяти (Memory ICs): Эти микросхемы используются для хранения данных в космических аппаратах. Компания Cypress Semiconductor производит микросхемы с использованием 65 нм технологической нормы для космических приложений.
5. Микросхемы сенсоров (Sensor ICs): Эти микросхемы используются для сбора данных о внешней среде, таких как давление, температура и уровень радиации. Компания Honeywell производит микросхемы с использованием 0.5 мкм технологической нормы для космических приложений.
Источник — ChatGPT
Т.е., исходя из открытых источников, используются как достаточно современные нормы 40нм, 65нм, так и дубовые до 0.5мкм.