http://www. old. *****/general. shtml - неофициальный музей компьютеров в СССР
О поколениях ЭВМ
Каждый компьютер характеризуется основными технико-экономическими показателями: быстродействием, объемом оперативной памяти, надежностью и стоимостью. Кроме того, ЭВМ отличаются друг от друга элементной базой, технологическим исполнением, логической организацией, программным обеспечением, техническими характеристиками и др. На основании перечисленных и ряда других характеристик условно принято выделять несколько поколений ЭВМ.
Основным активным элементом мащин первого поколения являлась электронная лампа. Компьютеры такого типа появились в пятидесятых годах нашего века. Типичные представители ЭВМ этого типа среди отечественных - БЭСМ-1, Минск-1, Урал-1, Урал-2, Урал-4, М-1, М-3, БЭСМ-2, Стрела и др. Они были значительных размеров, потребляли большую мощность, имели невысокую надежность работы и слабое программное обеспечение. Быстродействие их не превышало 2-3 тыс. операций в секунду, емкость оперативной памяти - 2048 машинных слов (длина слова - 48 разрядов). В 1958 году появилась машина М-20 с памятью 4096 слов и быстродействием около 20 тыс. операций в секунду.
В ЭВМ второго поколения в качестве элементной базы используются транзисторы, что существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие. К машинам этого класса относятся Урал-14, Урал-16, Минск-22, Минск-32, БЭСМ-3, БЭСМ-4, М-220, М-222, БЭСМ-6, МИР-2, Наири и др. Быстродействие БЭСМ-4, М-220, М-222 порядка 20-30 тыс. операций в секунду, а оперативную память - соответственно 8194, 16384 и 32768 слов. У БЭСМ-6 быстродействие около миллиона операций в секунду и память от 32 Кслов до 128 Кслов (в большинстве машин - два сегмента по 32 Кслова каждый).
Основа машин третьего поколения - интегральные схемы. К ним относятся все ЕС ЭВМ - ЕС-1010 (быстродействие до 10 тыс. операций в секунду, объем оперативной памяти от 8 до 64 Кб), ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1тыс. операций в секунду, от 256 до 1024 Кб), ЕС-1060 (1,0-1,3 млн. операций в секунду, от 2048 до 8192 Кб), ЕС-1066 (более 2 млн. операций в секунду, 8192 Кб), ЕС-1тыс. операций в секунду, от 16 до 64 Кб), ЕС-1033, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1061 и др. Кроме них, Электроника-60, Электроника-100/125, Электроника-79, СМ-3, СМ-4 и др. Машины третьего поколения оперируют с произвольной буквенно-цифровой информацией, единица адресации памяти - байт, а не слово (длина слова стала 4 байта, используются полуслова и двойные слова). У машин третьего поколения появилась возможность параллельной работы устройств и, как следствие, возможность работы нескольких пользователей в режиме разделения времени.
Элементная база компьютеров четвертого поколения - БИС. Примером может служить многопроцессорный вычислительный комплекс "Эльбрус". Эльбрус-1 имел быстродействие до 5,5 млн. операций с плавающей точкой в секунду, а объем оперативной памяти до 64 Мб. У "Эльбрус-2" производительность до 120 млн. операций в секунду, емкость оперативной памяти до 144 Мб или 16 Мслов (слово 72 разряда), максимальная пропускная способность каналов ввода-вывода - 120 Мб/с.
Появление микропроцессоров в 70-е годы Привело к созданию множества персональных машин от первых 8-ми разрядных до 64 и более в наши дни.
http://ft. /show. php? dir=ftz&y=2003&n=02&a=06 – Журнал FT Здоровье
Взгляни в лицо "писюка" своего
Компьютеры уже давно проникли во все сферы нашего жизненного пространства. Они стоят и на работе, и дома, и в школе, а иногда даже в детском саду. С одной стороны, эти технические новшества облегчают нашу работу, а с другой - малоподвижный образ жизни, который мы ведем, приводит к весьма неприятным последствиям. Как говорят американцы, "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", поэтому за удобства, скорость и комфорт мы вынуждены платить своим здоровьем
Излучения
Самой опасной частью компьютера является его "лицо", то есть монитор. Весь принцип его действия построен на работе электронно-лучевой трубки, которая "одаривает" пользователя двумя видами излучения - рентгеновским и электромагнитным. Рентгеновское излучение настолько мало, что его показатели не превышают естественного радиационного фона. Это значит, что и сидя за компьютером, и прогуливаясь по улице, человек получит одинаковую порцию радов. Поэтому на сегодняшний день гамма-излучение, которое исходит от "мешка с мегабайтами", считается незначительным и безопасным.
Всю "компьютерную общественность" гораздо больше волнует вопрос об электромагнитных полях, которые буквально обволакивают человека, работающего на ПК. Этому вопросу посвящено огромное количество противоречащих друг другу статей, опубликованных во всевозможных специализированных изданиях. Несмотря на обилие накопленного материала, ученые до сих пор спорят о том, какое же действие на организм человека оказывает неионизирующее излучение. И хотя его вред никем не доказан, большинство медиков рекомендуют соблюдать определенные меры предосторожности. Прежде всего это касается выбора монитора.
Еще в 80-х годах прошлого века ученые начали разрабатывать параметры безопасности компьютерной техники. Самое широкое распространение получили стандарты требований, принятые Шведской федерацией профсоюзов (Тhe Swedish Confederation of Professional Employees), сокращенно ТСО. На сегодняшний день существуют ТСО'92, '95 и '99, что соответствует годам их "выхода в свет". Самыми жесткими стандартами считаются, конечно же, ТСО'99. Производители, чья продукция отвечает всем шведским требованиям, гордо украшают свои мониторы специальными метками.
Поэтому, если один из углов монитора украшен ярким кружочком, на котором значится аббревиатура ТСО'99, это свидетельствует о самом высоком на сегодняшний день стандарте безопасности. Если такой метки нет, то стоит заглянуть в паспорт монитора - сведения о ТСО могут содержаться и там. Если же этот документ не содержит никаких упоминаний о характеристиках электромагнитного излучения, то такой монитор лучше не покупать.
Даже если монитор прошел все проверки на безопасность, то нужно принять дополнительные меры безопасности. Дело в том, что электромагнитное поле излучается во все стороны. Но спереди его "задерживают" кинескоп и защитная маска, а вот с задней и боковых стенок волны распространяются совершенно свободно. Именно поэтому специалисты советуют ставить монитор в угол, а с оставшейся боковой стороны защищать помещение "зеленым поясом" из растений. Предпочтительно кактусов. Особые рекомендации даются тем людям, которые работают в помещениях, где расположено много компьютеров. По гигиеническим нормам расстояние между ними должно быть не менее полутора метров. Это необходимо для того, чтобы уберечь пользователя от "бокового" излучения соседа.
Позвоночник
Если вред компьютерного электромагнитного излучения еще никем не доказан, то "гиподинамическое действие" компьютера известно всем. Неподвижно сидящие пользователи становятся жертвами различных патологий опорно-двигательного аппарата, самой частой из которых является остеохондроз.
Уже давно доказано, что "замершая поза" губительно сказывается на оплоте нашего организма - позвоночнике. Статистика доказывает, что у 85% "юзеров" после двух лет активного общения с компьютером появляются всевозможные "остеохондрозные" симптомы. А ведь в предупреждении этого заболевания нет ничего сложного. Все можно исправить активным образом жизни.
Совсем не обязательно преодолевать каждый день марафонскую дистанцию. Но проводить 1,5-2 часа на свежем воздухе просто необходимо. Люди, которые много и подолгу гуляют, редко страдают от болей в спине. В конце 90-х годов были проведены исследования, которые доказали, что частота встречаемости остеохондроза у владельцев собак существенно ниже, чем в остальной популяции. Так что основным залогом здоровья вашего позвоночника станут ежедневные пешие прогулки.
Кроме того, надо правильно организовать свое рабочее место. Высота стула должна соответствовать длине голени: тогда ступни всей поверхностью "лягут" на пол. Максимальная глубина сиденья должна составлять 2/3 длины бедра. Очень полезно устроить на кресле валик между спинкой и поясницей. Это позволит "разгрузить" поясничный отдел позвоночника. Спину нужно держать прямо, стараясь опираться всей ее поверхностью на спинку кресла. И самое главное: нельзя "замирать" надолго в одной позе. Каждые 15-20 минут нужно проводить разминочные упражнения: встать, пару раз присесть или же просто поменять положение ног. Делать эти, прямо скажем, незамысловатые телодвижения нужно регулярно, в течение всего рабочего дня. Если человек работает в крупном офисе и смущается проводить "зарядку" на своем рабочем месте, то он может пройтись по коридору, слегка потягиваясь или совершить марш-бросок по лестнице.
Глаза
Однако самый большой вред компьютер наносит нашему зрению. Дело в том, что человеческие глаза абсолютно не подготовлены для восприятия компьютерной "картинки". Все окружающие предметы мы видим в отраженном свете. А изображения, возникающие на мониторе, имеют дискретный характер, то есть состоят из миллионов светящихся частичек, которые загораются и потухают через определенные промежутки времени. Поэтому восприятие светящегося монитора становится огромным испытанием для наших глаз.
Существующий компьютерный зрительный синдром (Computer Vision Syndrome) стал настоящим бичом всех пользователей. Он появляется у всех, кто регулярно проводит у экрана компьютера более 6 часов в день. Симптомы этого заболевания можно поделить на две группы. В первую - зрительную - включены снижение остроты зрения, замедленная перефокусировка, двоение предметов, быстрое утомление во время чтения. Вторая группа условно именуется глазной. К ней относятся чувство жжения в глазах, так называемый "песок под веками", боли в области глазниц и лба, боли во время движения глаз, их покраснение.
Эта картина знакома большинству "компьютерщиков". И ничего удивительного, ведь все эти болезненные признаки появляются у части пользователей через 2 часа, у большинства через 4 , и у каждого через 6 часов.
Надо сказать, что появление всех этих неприятных симптомов можно предотвратить. Нужно лишь знать элементарные правила работы с компьютером. Во-первых, нельзя сидеть близко к экрану. Расстояние от 15-дюймового монитора до глаз не должно быть меньше 60-70 см, а 17-дюймового - 1,5 метров. Ни в коем случае нельзя работать с установленными на максимум яркостью и контрастностью. Нужно "подогнать" эти функции под себя. Здесь могут помочь "компьютерные" линзы и очки, специальное покрытие которых повышает контрастность изображения. Эти оптические приспособления позволяют снизить утомляемость глазных мышц и улучшить аккомодацию хрусталика. Увеличивать контрастность может слой пыли, поэтому надо ежедневно протирать монитор или влажной салфеткой или специальным химическим раствором. Особые требования предъявляются и к освещенности помещения. Она не должна давать бликов на мониторе. Для этого нужно использовать дополнительное боковое освещение, лучше слева.
Однако в поле зрения пользователя осветительные приборы попадать не должны, так как это усиливает "нагрузку" на глаза. Кроме того, нельзя сидеть за компьютером в сумерках или темноте. Если что-то нужно перепечатывать с бумаги, то листы нужно установить как можно ближе к экрану для того, чтобы уменьшить "разброс" взгляда.
От развития и прогрессирования близорукости можно обезопасить себя несложным комплексом оздоровительных упражнений, которые просты как все гениальное. Для начала необходимо отвернуться от монитора компьютера и закрыть глаза, быстро 10 раз зажмуриться, не разжимая век, потом также 10 раз интенсивно поморгать. Желательно это проделывать как можно быстрее и как можно шире открывая глаза.
Далее нужно закрыть глаза и нарисовать ими восьмерку, сначала вертикальную, затем горизонтальную. После этого надо помассировать виски у края глаз круговыми движениями кончиков пальцев, но здесь есть маленький нюанс: пальцы правой руки необходимо двигать по часовой стрелке, а пальцы левой - против.
В заключение этого нехитрого комплекса следуют "приемы дальнозоркости", которые расслабят мышцы хрусталика. Для этого надо повернуться и зафиксировать взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости, а потом плавно перевести взгляд на кончик носа. Повторять "глазные стрелялки" надо по 10-15 раз трижды в день. Эти упражнения, входящие в тибетскую гимнастику для глаз, очень эффективны, несмотря на всю свою незатейливость. Они помогут "юзеру" сохранить то зрение, которое позволит ему не только работать, но и наслаждаться красками окружающего мира.
http://schools. *****/sch444/museum/1_17_6.htm - компьютерный музей
Поколение | Особенности | Быстродей- | Программное обеспечение | Примеры |
Первое поколение, после 1946 года | Применение вакууно-ламповой технологии, использование систем памяти на ртутных линиях задержки, магнитных барабанах, электронно-лучевых трубках (трубках Вильямса). | 10-20 тыс. | Машинные языки | ENIAC (США) |
Второе поколение, после 1955 года | Замена электронных ламп как основных компонентов компьютера на транзисторы. Компьютеры стали более надежными, быстродействие их повысилось, потребление энергии уменьшилось. С появлением памяти на магнитных сердечниках цикл ее работы уменьшился до десятков микросекунд. | 100-500 тыс. | Алгоритмические языки, диспетчерские системы, пакетный режим | IBM 701 (США) |
Третье поколение, после 1964 года | Компьютеры проектировались на основе интегральных схем малой степени интеграции (МИС -компонентов на кристал) и средней степени интеграции (СИС -компонентов на кристал). | порядка 1 млн. | Операционные системы (управление памятью, устройствами ввода-вывода и другими ресурсами), режим разделения времени | IBM 360 (США) |
Четвертое поколение, после 1975 года | Использование при создании компьютеров больших интегральных схем (БИС - 1компонентов на кристал) и сверхбольших интегральных схем (СБИС - 100компонентов на кристал). | десятки и сотни млн. | Базы и банки данных | Супер- компьютеры (многопроцес- |
Пятое поколение, после 1982 года | Главный упор при создании компьютеров сделан на их "интеллектуальность", внимание акцентируется не столько на элементной базе, сколько на переходе от архитектуры, ориентированной на обработку данных, к архитектуре, ориентированной на обработку знаний. |
http://technotronic. org/it2v/data/crt. htm - энциклопедия компьютерного железа
Теперь, как и обещалось, немного о влиянии мониторов на здоровье. Проводимые исследования, а также опыт пользователей показали, что иногда это влияние действительно имеет место быть. Каково же именно это влияние и каковы его причины?
Сначала об из лучениях. Имеется ввиду низкочастотное электромагнитное (а не "рентгеновское", "термоядерное" или какое-нибудь там еще, которым некоторые очень любят пугать), которое имеет весьма негативное воздействие на организм человека, да и вообще на все живое. По этой причине были разработаны и приняты разного рода стандарты, ограничивающие электромагнитное излучение. Все действующие ныне стандарты были разработаны в Швеции, где правительство и неправительственные организации очень сильно заботятся о здоровье населения страны, и где около 80% людей используют в своей повседневной работе компьютеры. Мы будем рассматривать их от самого старого к самому новому.
MPR I
Первым таким стандартом стал MPR I. По сути он ничего не ограничивал, а только гласил, что "излучение мониторов не должно превышать излучения остальных бытовых электроприборов". Понятно, что трактовать это можно как угодно. Поэтому стандарт, хотя и был принят, вскоре устарел и по сути перестал быть таковым.
MPR II
MPR II (создан в декабре 1990 года) де-факто стал общепризнанным международным стандартам, и сегодня все производимые мониторы, как правило, соответствуют его (или более жесткого стандарта) требованиям. В связи с этим привожу вашему вниманию табличку с этими требованиями.
Измеряемые величины | предельные значения |
Потенциал статического электрического поля | +/- 500 V |
Напряженность электрического поля частотой 5-5000 Hz | 25 V/m |
Напряженность магнитного поля частотой 5-5000 Hz | 250 нТл |
Напряженность электрического поля частотой 5-400 KHz | 2.5 V/m |
Напряженность магнитного поля частотой 5-400 KHz | 25 нТл |
Нормы MPR II довольно стороги (хотя есть и более жесткие стандарты), что мониторы, а это абсолютно все более или менее приличные современные мониторы, удовлетворяющие ему, излучают настолько мало, что не могут причинить здоровью вообще никакого сколь-либо существенного вреда.
TCO'92
Стандарт TCO’92 (1992 год) был разработан исключительно для мониторов и определяет величину максимально допустимых электромагнитных излучений при работе монитора, а также устанавливает стандарт на функции энергосбережения. Кроме того, монитор, сертифицированный по TCO’92, должен соответствовать стандарту на энергопотребление NUTEK и соответствовать вропейским стандартам на пожарную и электрическую безопасность. Так как эта спецификация заметно устарела и все производимые мониторы по соображениям престижа фирмы просто обязаны ей (или более современной) соответствовать, то более подробно на ТСО'92 мы останавливаться не будем. Тем не менее, мониторы с логотипом ТСО'92 достаточно экологичны и не причиняют здоровью ощутимого вреда (ТСО'92 даже более строг, чем MPR II).
TCO'95
В 1995 году был принят новый стандарт, распространяющийся уже на весь персональный компьютер, то есть на монитор, системный блок и клавиатуру, и касается эргономических свойств, излучений (электрических и магнитных полей, шума и тепла), режимов энергосбережения и экологии (с требованием к обязательной адаптации продукта и технологического процесса производства на фабрике к малоотходным и безотходным технологиям). Заметим, что в данном случае термин "персональный компьютер" включает в себя рабочие станции, серверы, настольные и напольные компьютеры, а также компьютеры Macintosh. Требования TCO’95 по отношению к электромагнитным излучениям мониторов не являются более жесткими, чем по TCO’92. Что касается эргономики, то TCO’95 в этом отношении предъявляет более строгие требования, чем международный стандарт ISO 9241. Подавляющее большинство приличных сегодняшних мониторов изготавливаются согласно требованиям ТСО'95.
TCO'99
TCO’99 предъявляет более жесткие требования, чем TCO’95, в следующих областях: эргономика (физическая, визуальная и удобство использования), энергия, излучение (электрических и магнитных полей), окружающая среда и экология, а также пожарная и электрическая безопасность. Стандарт TCO’99 распространяется на традиционные CRT-мониторы, плоскопанельные мониторы, портативные компьютеры, системные блоки и клавиатуры. Спецификации TCO’99 содержат в себе требования, взятые из стандартов TCO’95, ISO, IEC и EN, а также из EC Directive 90/270/EEC и Шведского национального стандарта (MPRII) и из более ранних рекомендаций TCO. В разработке стандарта TCO’99 приняли участие TCO, Naturskyddsforeningen и Statens Energimyndighet. Экологические требования включают в себя ограничения на присутствие тяжелых металлов, броминатов и хлоринатов, фреонов и хлорированных веществ внутри материалов. Любой продукт должен быть подготовлен к переработке, а производитель обязан иметь разработанную политику по утилизации, которая должна исполняться в каждой стране, в которой действует компания. Требования по энергосбережению включают в себя необходимость того, чтобы компьютер и/или монитор после определенного времени бездействия снижали уровень потребления энергии на одну или более ступеней. При этом период времени восстановления до рабочего режима должен устраивать пользователя.
Как уже говорилось, практически все производители следуют указаниям MPR II (чего уже достаточно) или ТСО. В Европе, например, любой продаваемый монитор должен сответствовать стандартам ТСО, иначе у продавца могут возникнуть проблемы с администрацией. Но у нас не Европа, поэтому все же стоит при покупке монитора интересоваться, есть ли у него соответствие какому-либо из этих стандартов. Лучше, конечно, более строгому (например, ТСО'95), хотя, как уже неоднократно говорилось, вполне хватает и MPR II. На старых мониторах могут быть надписи типа "Low Radiation". Это ничего не означает - всегда можно сказать, что излучения у монитора меньше, чем у электростанции, и скорее всего монитор вообще не сответствует ни одному из вышеперечисленных стандартов. К счастью, такие мониторы уже давно не производятся, но все равно - вдруг попадется... Еще немного об излучениях можно почитать здесь.
Надеюсь, вы уже поняли, что проблема излучения для мониторов не существует как таковая. Но есть, к сожалению, другая проблема, которая еще имеет место быть, - это воздействие монитора на зрение. Выше рассматривалось такое понятие, как частота кадров. Минимальное время, которое кадр будет на экране до того, как он сменится другим, необходимое для того, чтобы изображение двигалось более менее плавно, составляет 1/25 секунды, то есть как минимум за секунду должно смениться 25 кадров (лучше, конечно, не менее 30, но 25 считается стандартом). При условии, что все это время (1/25 секунды) люминофор будет светиться как положено, мы получим вполне качественное изображение без каких-либо существенных недостатков. Но не все в мире столь совершенно, и никакой, даже самый лучшый люминофор не сможет светиться так долго. В телевизорах обычно используется частота 50 Hz (в дорогих это значение, правда, может быть 100 Hz). Но вы, конечно же, замечали, что картинка на экране телевизора сильно мерцает. Можно даже проделать один опыт (для 50-герцовых телевизоров): сфотографируйте экран во время показа обычным пленочным фотоаппаратом (на цифровых камерах или Polaroid'е тоже должно получится, но я не пробовал). После проявки вы в лучшем случае увидите полосу на половину экрана, в худшем же может быть только узенькая полоска буквально из нескольких линий. Это значит, что даже 50 герц недостаточно для непрерывного свечения люминофорного покрытия.
Человеческий глаз все время подстраивается под освещение, чтобы качество восприятия картинки было наилучшим. Это делается с помощью специальных глазных мышц. Представляете, какую работу им приходится проделывать, если изображение гаснет и загорается 50 раз в секунду? Неудивительно, что после долгого сидения перед некоторыми мониторами начинают уставать глаза. Из-за мерцания экрана можно за один-два года потерять несколько единиц зрения. По медицинским нормам (отечественным), частота кадровой развертки не должна быть меньше 72 Hz. И хотя сейчас довольно трудно найти монитор, у которого бы максмальная частота кадров была бы меньше, но и при такой частоте мерцание все равно заметно довольно сильно. Современные стандарты категорически не рекомендуют использовать видеорежимы с частотой обновления меньше, чем 85 Hz. Практически все хоть сколько-нибудь приличные приличные современные мониторы могут работать с такой частотой, но тут стоит вопрос, при каком разрешени. Так как частота кадров напрямую зависит от частоты строк, то, увеличивая разрешение, мы будем понижать частоту, и наоборот. Только хорошие и поэтому достаточно дорогие мониторы способны при максимальном своем разрешении обновлять экран 85 и более раз в секунду. У дешевых же эта частота достижима в более низких разрешениях, а при максимальном она не превышает 72 Hz или даже 60 Hz. Поэтому обязательно при покупке монитора обращайте внимание, чтобы в том разрешении, в котором вы собираетесь работать, частота кадровой развертки была не ниже 85 Hz.
Однако некоторые люди видят мерцание вплоть до 100 Hz. В принципе, такая частота лучше, чем 85 Hz, но иногда изображение на экране при 100 Hz начинает терять четкость (а плохая четкость, как известно, тоже мало что несет хорошего нашему зрению), и даже на больших мониторах при такой частоте разрешение становится, мягко говоря, не очень большим. Поэтому, если вы не замечаете мерцания при 85 Hz, то нет причин понижать разрешение, чтобы получить 100 (или больше). Проверить это достаточно легко. Для этого загоните до предела яркость и контрастность, создайте белый фон (например, белый рабочий стол), поверните голову и посмотрите краем глаза (периферийное зрение более чувствительно к мерцанию) на экран. Если мерцание будет достаточно заметно, то частоту лучше повысить, если нет, то не нужно.
При работе в условиях неправильной освещенности на поверхности экрана могут образовываться блики. Практически все мониторы имеют антибликовое покрытие, но на дешевых оно, если так можно выразиться, не совсем антибликовое, то есть невысокого качества. Поэтому лучше купить качественный монитор, чем наслаждаться постоянными отсвечиваниями.
Очень желательно, чтобы экран был плоский. Так как глазные мышцы постоянно фокусируют хрусталик на предмете, на который обращен взгляд, то, в случае с выпуклым монитором, кривизна хрусталика будет изменяться при перемещении взгляда по экрану, а это тоже может вызвать некоторое ухудшение зрение. Причем наиболее опасны именно мелкие частые перефокусировки, так как они вызывают спазмы глазных мышц и вообще неблагоприятно сказываются на зрении - поэтому, например, не рекомендуется читать в транспорте, когда книга или газета дрожит в руках. Таким образом, плоский экран вовсе не бесполезная роскошь, как некоторые считают, а забота о здоровье.
На поверхности экрана иногда могут скапливаться статистические заряды. При прикосновении к заряженному статическим электричеством экрану возникает неприятное ощущение, а если заряд большой, то возможны и его разряды. Сегодняшние мониторы имеют соответствующее покрытие и систему снятия заряда с экрана. Дайте поработать монитору хотя бы минут 20, и тогда можно убедиться, имеет ли он такой недостаток, или нет. Кстати, лучше включать монитор в заземленную розетку, как, впрочем, и компьютер, да и вообще любой электроприбор, требующий заземления.
Ввиду того, что монитор является устройством, у которого могут возникнуть проблемы, отрицательно влияющие на комфортность вашей работы за компьютером и здоровье, то при выборе нового монитора следует отдавать предпочтение как можно более качественному монитору, наилучшим образом отвечающего вашим нуждам. В зависимости от типа и марки монитора, набор функциональных настроек, позволяющих решать часть или большинство проблем, может существенно отличаться, поэтому при выборе монитора убедитесь, что у него есть достаточный набор изменяемых настроек, которые позволят вам решать часть проблем самостоятельно, без необходимости обращения в сервис центр. Тем более, что даже если при покупке у монитора отсутствовали недостатки, они могут проявиться впоследствии. Следует помнить, что монитор - это тот прибор, который вы вряд ли сможете модернизировать также легко, как, скажем, видеокарту. А даже если и сможете, то зачем портить зрение это время, которое пройдет до замены монитора?
У LCD-панелей также практически полностью отсутствуют различные электромагнитные поля, излучения и проч. Если вспомнить и о полном отсутствии мерцания, то можно сказать, что LCD абсолютно безвредны для здоровья (хотя, тем не менее, они тоже могут маркироваться логотипами какого-либо экологического стандарта). Впрочем, хорошие CRT-мониторы тоже не могут сделать нашему здоровью ничего плохого, но факт все равно остается фактом.
О вредных излучениях и о том, что с ними связано
В этой статье речь пойдет об очень пресловутой и излюбленной многими (а поэтому довольно актуальной) теме - о том, как компьютеры влияют на здоровье человека. Разумеется, что я буду выражать здесь лишь свое чисто субъективное мнение. Верить ему или нет - ваше дело.
В прессе, по тедевидению довольно часто встречаются заметки о том, что компьютеры вызывают близорукость, головные боли, повышенную утомляемость, разрушение гипофиза и глазной сетчатки, травят людей рентгеновским излучеием, приводят к раку крови, кожным болезням, осложнениям беременности и выкидышам, опухалям мозга, импотенциии проч. Короче говоря, у вас сначала распухают мозги, затем отваливается печень, и вы в конце-концов превращаетесь в ходячего трупа-импотента. Но это уже после того, как кожа растворяется.
Как правило, заканчиваются все эти вопли одним и тем же: от всех вышеуказанных несчастий вас могут спасти всякие там ионизаторы воздуха, пищевые добавки, экранные фильтры, волшебные пирамидки, магические люстры, чудо-фонарики и так далее, и тому подобное. Ну а затем, понятное дело, в ненавязчивой форме предлагается адрес магазина, где все это добро можно найти в традиционном русском изобилии.
Что такое радиация...
Прежде чем начать изучать "губительную для всего живого" радиацию, давайте определимся, что же это такое и с чем его едят. Слово "радиация" произошдо от латинского "radius", что означает "луч". Таким образом, радиация (англ. radiation) есть не что иное, как излучение. Если вы прогуляли не все школьные уроки физики, то, наверное, знаете, что, когда говорят об излучении в электронике, обычно имеют в виду электромагнитное излучение. Так же вы, наверное, знаете, что это самое электромагнитное излучение по своим свойствам бывает очень разнообразным. Например, высокочастотные колебания - это привычный всем свет божий; более редкие - тепло. Радиоволны (ну вспомните Александра Степановича) - это низкочастотные электромагнитные колебания. Поэтому, когда говорят о радиации, вовсе не обязательно имеют в виду радиоактивность как проявление рентгеновского или гамма-излучения. А излучения, как вы сами понимаете, от компьютеров действительно полным-полно.
... и насколько она вредна
Другое дело, как это излучение влияет на здоровье человека. О мониторах мы расскажем немного позднее, ибо они заслуживают отдельного разговора, а пока о других частях и устройствах РС.
Наиболее "радиоактивная" из них - системный блок, так как в нем сосредоточено достаточно большое количество мощных потрибителей электроэнергии. А движущийся электрический заряд (то есть электричекий ток) порждает магнитное поле (точнее, электромагнитное, так как оно порождено электричеством). Иными словами, системный блок издает низкочастотное электромагнитное излучение. Именно оно, как считается, и влияет отрицательно на наше с вами бесценное здоровье. Рентгеновскго излучения (X-Rays) и настоящего радиоактивного, которого многие так боятся, здесь нет и в помине. Компьютер же все-таки не содержит атомного реактора, в самом деле! Хотя когда нибудь, возможно, и изобретут что-нибудь особенно мобильное для notebook'ов, но это уже другая тема.
Однако вернемся к электромагнитному полю. Я, конечно же, не проводил исследований, чем именно оно вредно, поэтому будем считать, не вдаваясь в подробности, что оно просто вредно. Скажу сразу, что аналогичным эффектом обладают все электроприборы - пылесосы, СВЧ-печи, утюги, холодильники, лампы, телевизоры, радиотелефоны, аудиосистемы и так далее. Поэтому то, что относится к ним, относится и к компьютерам, и наоборот.
Как говорится в поговорке, не так страшен черт, как его малюют. Человечество уже вторе столетие живет с электричеством, и до сих пор не известно случаев, чтобы кто-нибудь пострадал от электромагнитного излучения. К тому же у бытовых приборов (и у компьютеров тоже, так как это тоже бытовой прибор, хотя обычно в технической литературе и принято разделять понятия "бытовой" и "компьютерный", пусть и в совершенно другом контексте) оно достаточно слабое. Но элементарные правила гигиены лучше соблюдать (как говорится, береженого бог бережет). Эти правила заключаются в том, чтобы как можно больше оградить себя от неблагоприятного воздействия. Во первых, оборудуйте свое рабочее место так, чтобы, если можно так выразиться, площадь окружающего вас магнитного поля была минимальна. Для этого, если есть возможность, поставьте технику таким образом, чтобы она не окружала вас, а находилась с одной стороны (к кабелям это тоже относится не меньше). Как я уже сказал, электромагнитное излучение у бытовых приборов сравнительно слабое, и если вы отодвините от себя системный блок на метр или более, вы практически полностью избавитесь от вредного поля. Только не ставьте его под рабочий стол - тогда объектом воздействия станут ваши ноги. Тоже самое касается и принтера, особенно лазерного.
Если же у вас по каким либо причинам нет возможности соблюсти эти предписания, то не расстраивайтесь и не думайте, что жить осталось совсем недолго - эти рекомендации носят скорее теоретический характер, и ничего страшного с вашим здоровьем произойти не должно, потому что домашние электроприборы излучают настолько мало, что не могут ни отрицательно, ни положительно, ни как-нибудь там еще воздействовать на человека. Кстати, при покупке, например, того же корпуса системного блока, постарайтесь выбрать тот, который соответствует какому-нибудь стандарту, ограничивающему илучения. К тому же такие корпуса, как правило, являются более качественными. Более подробно смотрите также тут.
Мониторы-убийцы
Особое внимание в страшилках, о которых говорилось в начале статьи, уделяется мониторам. Например, я где-то даже читал, какое-то там число часов, проведенных за монитором (к сожалению, способ определения этого числа так и остался для меня таинственным) эквивалентно дозе радиоактивного облучения, которая может быть получено в эпицентре атомного взрыва средней мощности. Также, например, существует мнение, что несколько мониторов, поставленных в ряд, усиливают друг друга. Например, заходите вы в компьютерный магазин, а там три монитора в ряд стоят, и вас сразу мочат три электронно-лучевых пушки (так ведь и замочить могут... Я не шучу). Короче говоря, удовольствие для самоубийц-мазохистов. Ну, а теперь серьезно и обо всем по порядку.
Около десяти лет назад, когда мониторы были на порядок (если не два) хуже, чем сейчас, Министерство здравоохранения Германии провело тестирование наиболее распространенных мониторов. У 95% из них рентгеновского излучения вообще не удалось обнаружить даже самыми чувствительными приборами. У остальных же 5% оно оказалось чрезвычайно мало. В настоящее время отсутствует какая бы то ни была достоверная информация о том, чтобы при соблюдении стандарта MPR-II (это далеко не самый современный стандарт) мониторы могли причинить хоть какой-то вред здоровью. Если бы это было не так, все гражданские суды развитых стран были бы завалены исками с требованиями о возмещении ущерба, нанесенному здоровью пользователей, а производители мониторов давно разорились бы из-за выплаты компенсаций. Кстати, еще в 1992 году коммерческий суд Швеции признал фирму-производителя экранных фильтров (о них тоже пойдет речь далее), которая утверждала, что мониторы вызывают головную боль и повышенную утомляемость, виновной в использовании для рекламы своей продукции заведомо ложной информации.
Зачем нужны экранные фильтры
Экранный фильтр представляет собой кусок специальной сетки или стекла, закрепленную в пластиковую оправу. Соответственно фильтры бывают сетчатыми или стеклянными. Вся эта конструкция укрепляется на монитор при помощи находящихся на фильтре приспособлений. Надо отметить, что экранные фильтры стоят сравнительно дорого - хороший сетчатый фильтр вы не купите дешевле, чем за 40-60 USD. Цена стеклянных же может превышать 100 USD. Причем по-настоящему эффективны, как правило, только стеклянные филтьры. Правда, продаются экраны (в том числе и стеклянные), стоящие всего несколько долларов, но это полный отстой, так как они еще больше ухудшают изображение, а стеклянный фильтр в этом случае будет давать сильные блики.
Рассмотрим же, справедливости ради, случаи, когда защитный экран действительно может быть полезен. При работе в условиях сильной освещенности изображение на многих дешевых и старых мониторах делается малоконтрастным из-за отражения рассеянного света. Хороший сеточный фильтр или стеклянный с антирассеивающим покрытием может отчасти устранить этот недостаток. При неправильном освещении или организации рабочего места на экране монитора могут быть видны блики от источников света или ярких предметов. У плохих мониторов они бывают довольно сильными и могут сильно мешать работе. Хороший защитный экран может эти блики уменьшить и тем самым повысить комфорт в работе (дешевые стеклянные, как уже говорилось, обычно дают блики еще большие, чем экран монитора). На поверхности ЭЛТ монитора (как правило, это очень древний монитор, поэтому попробуйте его сдать в антикварный магазин, а лучше сразу отправить на свалку) иногда скапливаются заряды статического электричества - их можно почувствовать, поднеся руку к экрану. При прикосновении же к экрану возможен неприятный разряд - такой же, как, например, при прикосновении к металическому предмету после поглаживания кошки. Экранный фильтр, снабженный специальным антистатическим покрытием и заземлением, способен эти заряды снять. Надо отметить, однако, что практически все более-менее приличные современные мониторы уже имеют антибликовое и антистатическое покрытие, и на них не скапливается статическое электричество, и для них применение фильтров никаких преимуществ не дает (кроме, быть может, психологических). Кстати, если бы такие преимущества и были, то не тяжело понять, что мониторы и продавались бы уже с установленными экранным фильтрами.
А теперь о том что фильтр улучшить не может. Работа на компьютере - это нередко тяжелый интеллектуальный труд (в том числе игра в Unreal Tournament тоже создает определенную нагрузку на нервную систему), и поэтому в результате стрессов у вас могут возникнуть головные боли, утомляемость и другие болезни на нервной почве, в том числе и кожные. Ясно, что здесь дело не в мониторе и не в излучениях, и вряд ли защитный экран может тут чем-либо помочь. Если у вас плохой дисплей с нечетким и расплывчатым изображением, которое к тому же сильно мерцает, то после долгих часов, проведенных за компьютером, у вас появится проблема, которая будет иметь три решения: купить новые очки, увеличить размер шрифта или вообще отказаться от работы, связанной с использованием компьютера. Но экранный фильтр не способен сделать расплывчатое изображение четким, уменьшить мерцание и так далее. А если вы всерьез испугались страшного и ужасного всепоглащающего радиоактивного излучения, о котором уже говорилось выше, то я тоже поспешу вас разочаровать - от него нужно отгораживаться толстыми стенами из железобетона и свинца, а не каким-то куском стела или сетки в рамке. Наконец, практически все экранные фильтры затемняют экран и искажают цветовоспроизведение, что абсолютно недопустимо при любых работах, связанных с графикой.
Как уже говорилось, современные мониторы имеют необходимые антистатическое, антибликовое и антирассеивающее покрытие, а также соответствуют определенным стандартам, ограничивающим вредные излучения (ТСО-95, ТСО-99 и др). Впрочем, посмотрите статью, посвященную описанию CRT-мониторов, там обо всем этом написано. К тому же суммарная стоимость дорогого защитного экрана и дешевого монитора не намного меньше (если не больше), чем стоимость хорошего монитора, который не только не требует фильтра, но и дает гораздо лучшее качество изображения. Так что лучше уж потратьте немного денег и купите хороший дисплей, чтобы не опасаться за здоровье и не портить зрение, которое вам потом вряд ли удастся восстановить.
Первое поколение ЭВМ были больших размеров. Помещения, в которых ЭВМ стояли, нагревались (> мощность ламп). Создавали большие электро-магнитные поля.
Второе поколение ЭВМ то-же, что и 1.


