Site Loader

Содержание

Изменение звуков и вибрации на iPhone

В Настройках можно изменять звуки, которые iPhone воспроизводит при поступлении вызова, текстового сообщения, голосового сообщения, электронного письма, напоминания и при других уведомлениях.

На поддерживаемых моделях можно чувствовать тактильные сигналы — так называемый тактильный отклик — после выполнения некоторых действий, например касания и удержания значка Камеры на экране «Домой».

Выбор звуков и вибрации

  1. Откройте «Настройки»  > «Звуки, тактильные сигналы» (на поддерживаемых моделях) или «Звуки» (на других моделях iPhone).

  2. Чтобы установить уровень громкости для всех звуков, перетяните бегунок в разделе «Звонок и предупреждения».

  3. Чтобы выбрать звуки и рисунки вибраций, коснитесь типа звука (например, рингтон или звук сообщения).

  4. Можно выполнить описанные ниже действия.

    • Выберите звук (прокрутите список для просмотра всех звуков).

      Рингтоны используются для входящих вызовов, будильников и таймера, а звуки сообщения — для текстовых сообщений, автоответчика и других предупреждений.

    • Коснитесь «Вибрация» и выберите рисунок вибрации или коснитесь «Создать вибрацию», чтобы создать свой рисунок вибрации.

Включение или отключение тактильного отклика

  1. На поддерживаемых моделях откройте «Настройки»  > «Звуки, тактильные сигналы».

  2. Включите или отключите функцию «Системные тактильные».

    Когда функция «Системные тактильные» отключена, Вы не будете слышать и чувствовать вибрацию входящих вызовов и предупреждений.

Совет. Если Вы не получаете входящие вызовы и предупреждения, когда ожидаете их, откройте Пункт управления и проверьте, не включен ли режим «Не беспокоить». Если кнопка  подсвечена, коснитесь ее, чтобы выключить режим «Не беспокоить». (Когда режим «Не беспокоить» включен, в меню статуса также отображается значок .)

Компьютеры HP и Compaq — Коды звуковых сигналов BIOS

Звуковые сигналы

Индекс

Описание отказа

1 короткий звуковой сигнал

0

Процесс POST успешно завершен — нормальный запуск

1-1-1-3

02h

Проверьте реальный режим

1-1-2-1

04h

Определите тип процессора

1-1-2-3

06h

Инициализируйте аппаратное обеспечение системы

1-1-3-1

08h

Инициализируйте регистры чипсетов с изначальными значениями POST

1-1-3-2

09h

Установите флаг POST

1-1-3-3

0Ah

Инициализируйте регистры процессора

1-1-4-1

0Ch

Инициализируйте кэш на изначальные значения POST

1-1-4-3

0Eh

Инициализируйте Ввод/вывод

1-2-1-1

10h

Инициализируйте управление питанием

1-2-1-2

11h

Загрузите альтернативные регистры с изначальными значениями POST

1-2-1-3

12h

Переход к UserPatch0

1-2-2-1

14h

Инициализируйте контроллер клавиатуры

1-2-2-3

16h

Контрольная сумма BIOS ROM

1-2-3-1

18h

Инициализация таймера 8254

1-2-3-3

1Ah

Инициализация контроллера 8237 DMA

1-2-4-1

1Ch

Выполните сброс программируемого контроллера прерываний

1-3-1-1

20h

Протестируйте обновление DRAM

1-3-1-3

22h

Протестируйте контроллер клавиатуры 8742

1-3-2-1

24h

Установите регистр сегмента ES на 4 ГБ

1-3-3-1

28h

Автоматический размер DRAM

1-3-3-3

2Ah

Очистите основную RAM 512К

1-3-4-1

2Ch

Протестируйте основные адресные строки 512

1-3-4-3

2Eh

Протестируйте основную память 512K

1-4-1-3

32h

Протестируйте частоты синхронизации процессора

1-4-2-1

34h

Ошибка чтения/записи CMOS RAM

1-4-2-4

37h

Выполните повторную инициализацию чипсета

1-4-3-1

38h

Теневая система BIOS ROM

1-4-3-2

39h

Выполните повторную инициализацию кэш

1-4-3-3

3Ah

Авторазмер кэш

1-4-4-1

3Ch

Настройте дополнительные регистры чипсета

1-4-4-2

3Dh

Загрузите альтернативные регистры со значениями CMOS

2-1-1-1

40h

Установите изначальную скорость процессора

2-1-1-3

42hs

Инициализируйте вектор прерываний

2-1-2-1

44h

Инициализируйте прерывания BIOS

2-1-2-3

46h

Проверьте уведомление об авторских правах ROM

2-1-2-4

47h

Инициализируйте менеджер для ROM опций PCI

2-1-3-1

48h

Проверьте конфигурацию видео по CMOS

2-1-3-2

49h

Инициализируйте шину и устройства PCI

2-1-3-3

4Ah

Инициализируйте все видеоадаптеры в системе

2-1-4-1

4Ch

Теневое видео BIOS ROM

2-1-4-3

4Eh

Показать уведомление об авторских правах.

2-2-1-1

50h

Показать тип и скорость процессора

2-2-1-3

52h

Протестируйте клавиатуру

2-2-2-1

54h

Задать нажатие клавиши при включении

2-2-2-3

56h

Включите клавиатуру

2-2-3-1

58h

Выполните тестирование на предмет неожиданных прерываний

2-2-3-3

5Ah

Показать запрос «Нажмите F2 для входа в НАСТРОЙКИ»

2-2-4-1

5Ch

Протестируйте RAM между 512 и 640k

2-3-1-1

60h

Протестируйте расширенную память

2-3-1-3

62h

Протестируйте адресные строки расширенной памяти

2-3-2-1

64h

Переход к UserPatch2

2-3-2-3

66h

Настройте дополнительные регистры кэша

2-3-3-1

68h

Включите внешний кэш и кэш процессора

2-3-3-2

69h

Инициализируйте программу обработки SMI

2-3-3-3

6Ah

Показать размер внешнего кэша

2-3-4-1

6Ch

Показать теневое сообщение

2-3-4-3

6Eh

Показать недоступные сегменты

2-4-1-1

70h

Показать сообщения об ошибках

2-4-1-3

72h

Выполните проверку на наличие ошибок конфигурации

2-4-2-1

74h

Протестируйте часы реального времени

2-4-2-3

76h

Выполните проверку на наличие ошибок клавиатуры

2-4-4-1

7Ch

Установите векторы прерываний аппаратного обеспечения

2-4-4-3

7Eh

Протестируйте сопроцессор (при его наличии)

3-1-1-1

80h

Отключите встроенные порты ввода/вывода

3-1-1-3

82h

Определите и установите внешние порты RS232

3-1-2-1

84h

Определите и установите внешние параллельные порты

3-1-2-3

86h

Выполните повторную инициализацию встроенных портов ввода/вывода

3-1-3-1

88h

Инициализируйте область данных BIOS

3-1-3-3

8Ah

Инициализируйте расширенную область данных BIOS

3-1-4-1

8Ch

Инициализируйте контроллер гибкого диска

3-2-1-1

90h

Инициализируйте контроллер жесткого диска

3-2-1-2

91h

Инициализируйте контроллер жесткого диска локальной шины

3-2-1-3

92h

Переход к UserPatch3

3-2-2-1

94h

Отключите адресную строку A20

3-2-2-3

96h

Очистите большой реестр сегмента ES

3-2-3-1

98h

Поиск ROM опции

3-2-3-3

9Ah

Затенить ROM опции

3-2-4-1

9Ch

Настройка управления питанием

3-2-4-3

9Eh

Включить прерывания аппаратного обеспечения

3-3-1-1

A0h

Настройка времени суток

3-3-1-3

A2h

Проверьте блокировку клавиши

3-3-3-1

A8h

Удалить запрос F2

3-3-3-3

Aah

Сканирование хода клавиши F2

3-3-4-1

AChP

Введите SETUP

3-3-4-3

Aeh

Очистите флаг POST

3-4-1-1

B0h

Выполните проверку на наличие ошибок

3-4-1-3

B2h

POST выполнен — подготовка к запуску операционной системы

3-4-2-1

B4h

1 короткий звуковой сигнал

3-4-2-3

B6h

Проверьте пароль (опция)

3-4-3-1

B8h

Очистите таблицу глобального дескриптора

3-4-4-1

BCh

Очистите устройства проверки четности

3-4-4-3

Beh

Очистите экран (опция)

3-4-4-4

BFh

Выполните проверку на вирусы и напоминания о резервном копировании

4-1-1-1

C0h

Попытайтесь выполнить запуск с INT 19

4-2-1-1

D0h

Ошибка программы обработки прерываний

4-2-1-3

D2h

Неизвестная ошибка прерывания

4-2-2-1

D4h

Неустраненная ошибка прерывания

4-2-2-3

D6h

Ошибка инициализации ROM опции

4-2-3-1

D8h

Ошибка выключения

4-2-3-3

Dah

Смещение расширенного блока

4-2-4-1

DCh

Ошибка выключения

4-2-4-3

Deh

Ошибка контроллера клавиатуры

4-3-1-3

E2h

Инициализируйте чипсет

4-3-1-4

E3h

Инициализируйте счетчик обновления

4-3-2-1

E4h

Проверьте принудительную прошивку

4-3-2-2

E5h

Проверьте HW-статус ROM

4-3-2-3

E6h

BIOS ROM — OK

4-3-2-4

E7h

Выполните полный тест RAM

4-3-3-1

E8h

Выполните инициализацию OEM

4-3-3-2

E9h

Инициализируйте контроллер прерываний

4-3-3-3

Eah

Прочтите код начальной загрузки

4-3-3-4

Ebh

Инициализируйте все векторы

4-3-4-1

Ech

Запустите программу Flash

4-3-4-2

Edh

Инициализируйте устройство запуска

4-3-4-3

Eeh

Код запуска успешно прочтен

Аналоговый и цифровой сигнал. Типы сигналов и как это действует

Сигналами называют информационные коды, которые применяются людьми для того, чтобы передавать сообщения в информационной системе. Сигнал может подаваться, но его получение не обязательно. Тогда как сообщением можно считать только такой сигнал (или совокупность сигналов), который был принят и декодирован получателем (аналоговый и цифровой сигнал).

Одними из первых методов передачи информации без участия людей или других живых существ были сигнальные костры. При возникновении опасности последовательно разводились костры от одного поста к другому. Далее мы будем рассматривать способ передачи информации при помощи электромагнитных сигналов и подробно остановимся на рассмотрении темы аналоговый и цифровой сигнал.

Любой сигнал может быть представлен в виде функции, которая описывает изменения его характеристик. Такое представление удобно для изучения устройств и систем радиотехники. Помимо сигнала в радиотехнике есть еще шум, который является его альтернативой. Шум не несет полезной информации и искажает сигнал, взаимодействуя с ним.

Само понятие дает возможность отвлечься от конкретных физических величин при рассмотрении явлений, связанных с кодированием и декодированием информации. Математическая модель сигнала в исследованиях позволяет опираться на параметры функции времени.

Типы сигналов

Сигналы по физической среде носителя информации делятся на электрические, оптические, акустические и электромагнитные.

По методу задания сигнал может быть регулярным и нерегулярным. Регулярный сигнал представляется детерминированной функцией времени. Нерегулярный сигнал в радиотехнике представлен хаотической функцией времени и анализируется вероятностным подходом.

Сигналы в зависимости от функции, которая описывает их параметры могут быть аналоговыми и дискретными. Дискретный сигнал, который был подвергнут квантованию называется цифровым сигналом.

Обработка сигнала

Аналоговый и цифровой сигнал обрабатывается и направлен на то, чтобы передать и получить информацию, закодированную в сигнале. После извлечения информации ее можно применять в разных целях. В частных случаях информация подвергается форматированию.

Аналоговые сигналы подвергаются усилению, фильтрации, модуляции и демодуляции. Цифровые же помимо этого еще могут подвергаться сжатию, обнаружению и др.

Аналоговый сигнал

Наши органы чувств воспринимают всю поступающую в них информацию в аналоговом виде. К примеру, если мы видим проезжающий мимо автомобиль, мы видим его движение непрерывно. Если бы наш мозг мог получать информацию о его положении раз в 10 секунд, люди бы постоянно попадали под колеса. Но мы можем оценивать расстояние куда быстрее и это расстояние в каждый момент времени четко определено.

Абсолютно то же самое происходит и с другой информацией, мы можем оценивать громкость в любой момент, чувствовать какое давление наши пальцы оказывают на предметы и т.п. Иными словами, практически вся информация, которая может возникать в природе имеет аналоговый вид. Передавать подобную информацию проще всего аналоговыми сигналами, которые являются непрерывными и определены в любой момент времени.

Чтобы понять, как выглядит аналоговый электрический сигнал, можно представить себе график, на котором будет отображена амплитуда по вертикальной оси и время по горизонтальной оси. Если мы, к примеру, замеряем изменение температуры, то на графике появится непрерывная линия, отображающая ее значение в каждый момент времени. Чтобы передать такой сигнал с помощью электрического тока, нам надо сопоставить значение температуры со значением напряжения. Так, например, 35.342 градуса по Цельсию могут быть закодированы как напряжение 3.5342 В.

Аналоговые сигналы раньше использовались во всех видах связи. Чтобы избежать помех такой сигнал нужно усиливать. Чем выше уровень шума, то есть помех, тем сильнее надо усиливать сигнал, чтобы его можно было принять без искажения. Такой метод обработки сигнала затрачивает много энергии на выделение тепла. При этом усиленный сигнал может сам стать причиной помех для других каналов связи.

Сейчас аналоговые сигналы еще применяются в телевидении и радио, для преобразования входного сигнала в микрофонах. Но, в целом, этот тип сигнала повсеместно вытеснен или вытесняется цифровыми сигналами.

Цифровой сигнал

Цифровой сигнал представлен последовательностью цифровых значений. Чаще всего сейчас применяются двоичные цифровые сигналы, так как они используются в двоичной электронике и легче кодируются.

В отличие от предыдущего типа сигнала цифровой сигнал имеет два значения «1» и «0». Если мы вспомним наш пример с измерением температуры, то тут сигнал будет сформирован иначе. Если напряжение, которое подается аналоговым сигналом соответствует значению измеряемой температуры, то в цифровом сигнале для каждого значения температуры будет подаваться определенное количество импульсов напряжения. Сам импульс напряжения тут будет равен «1», а отсутствие напряжения – «0». Приемная аппаратура будет декодировать импульсы и восстановит исходные данные.

Представив, как будет выглядеть цифровой сигнал на графике, мы увидим, что переход от нулевого значения к максимальному производится резко. Именно эта особенность позволяет принимающей аппаратуре более четко «видеть» сигнал. Если возникают какие-либо помехи, приемнику проще декодировать сигнал, нежели чем при аналоговой передаче.

Однако цифровой сигнал с очень большим уровнем шума восстановить невозможно, тогда как из аналогового типа при большом искажении еще есть возможность «выудить» информацию. Это связано с эффектом обрыва. Суть эффекта в том, что цифровые сигналы могут передаваться на определенные расстояния, а затем просто обрываются. Этот эффект возникает повсеместно и решается простой регенерацией сигнала. Там, где сигнал обрывается, нужно вставить повторитель или уменьшить длину линии связи. Повторитель не усиливает сигнал, а распознает его изначальный вид и выдает его точную копию и может использоваться сколь угодно в цепи. Такие способы повторения сигнала активно применяются в сетевых технологиях.

Помимо всего прочего аналоговый и цифровой сигнал различается и возможность кодирования и шифрования информации. Это является одной из причин перехода мобильной связи на «цифру».

Аналоговый и цифровой сигнал и цифро-аналоговое преобразования

Следует еще немного рассказать о том, как аналоговая информация передается по цифровым каналам связи. Вновь прибегнем к примерам. Как уже говорилось звук – это аналоговый сигнал.

Что происходит в мобильных телефонах, которые передают информацию по цифровым каналам

Звук, попадая в микрофон подвергается аналого-цифровому преобразованию (АЦП). Этот процесс состоит из 3 ступеней. Берутся отдельные значения сигнала через одинаковые отрезки времени, этот процесс называется дискретизация. По теореме Котельникова о пропускной способности каналов, частота взятия этих значений должна быть вдвое выше, чем самая высокая частота сигнала. То есть, если в нашем канале стоит ограничение на частоту в 4 кГц, то частота дискретизации будет составлять 8 кГц.

Далее все выбранные значения сигнала округляются или, иначе говоря, квантуются. Чем больше уровней при этом будет создано, тем выше будет точность восстановленного сигнала на приемнике. Затем все значения преобразуются в двоичный код, который передается на базовую станцию и затем доходит до другого абонента, являющегося приемником. В телефоне приемника происходит процедура цифро-аналогового преобразования (ЦАП). Это обратная процедура, цель которой на выходе получить сигнал как можно более идентичный исходному. Далее уже аналоговый сигнал выходит в виде звука из динамика телефона.

Похожие темы:

Таинственный источник прислал на Землю 1652 сигнала за 47 дней — Российская газета

Международная исследовательская группа во главе с профессором Ли Ди и доктором Ван Пей из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) зафиксировала самый большой на сегодняшний набор событий FRB — так называемых быстрых радиовсплесков, поступивших в рекордно короткие сроки всего из одного неизвестного источника в глубоком космосе.

Результаты опубликованы в журнале Nature, а коротко о нем сообщается на сайте Китайской академии наук. Сразу поясним, что аббревиатурой FRB (Fast Radio Burst) принято называть быстрые радиовсплески, природу которой астрономы пока определить не смогли.

Такие сигналы впервые были пойманы в 2007 году. Они характеризуются очень мощным выбросом энергии, который занимает миллисекунды. До прошлого года считалось, что сигналы FRB являются единичными, однако последние наблюдения доказывают, что многие из них на самом деле повторяются с определенной цикличностью.

Именно такое событие и зарегистрировала в новом исследовании международная команда астрономов. Оно получило наименование FRB 121102 и побило сразу несколько астрономических рекордов. Сообщается, что при помощи сферического радиотелескопа FAST всего за 47 дней, начиная с 29 августа 2019 года, было обнаружено 1652 быстрых радиовсплеска.

На сегодняшний день это самый большой набор событий FRB, известных науке. Авторы работы пишут, что только он один включает в себя больше сигналов FRB, чем было получено от всех других источников вместе взятых. Ученые надеются, что столь крупный пакетный набор позволит, наконец, определить характеристики энергии, в том числе ее распределение, сигналов FRB. А полученные данные удастся применить и к другим подобным сигналам, что, в конечном счете, должно пролить свет на природу этих загадочных сигналов.

Исследователи подчеркивают, что событие FRB 121102 — это первый известный нам космический «ретранслятор». Ученые проследили сигналы и установили, что вероятным источником является карликовая галактика. Огромное количество сигналов, полученных оттуда, свидетельствует о том, что в этой галактике расположен какой-то «постоянно действующий радиоисточник». При этом, пишут ученые, поведение FRB 121102 очень трудно предсказать. Есть предположение, что радиовсплески связаны с неким «сезонным» фактором.

«Во время тестирования серверной части FAST на этапе ввода в эксплуатацию команда заметила, что FRB 121102 выдает частые яркие импульсы, — говорится в сообщении Китайской академии наук. — В период с 29 августа по 29 октября 2019 года было обнаружено 1652 независимых всплеска за 59,5 часа. В то время как частота всплесков менялась в течение серии, в «час пик» было зафиксировано 122 всплеска, что соответствует самой высокой частоте событий, когда-либо наблюдавшейся для любого FRB».

К слову, это оказалось не единственное открытие. В рамках исследования Commensal Radio Astronomy FAST Survey было обнаружено еще шесть ранее неизвестных FRB, причем один из источников, как предполагают ученые, может оказаться новым «ретранслятором», подобным событию FRB 121102. Добавим, что сигналы FRB могут длиться всего одну тысячную секунды, но при этом они способны испускать энергию, сопоставимую с годовым объемом энергии, вырабатываемой нашим Солнцем.

Происхождение FRB по-прежнему неизвестно, хотя в последние годы было выдвинуто множество разнообразных гипотез. Некоторые разработанные учеными модели учитывали даже такой экзотичный фактор, как деятельность инопланетян, но последние наблюдения эту гипотезу сняли — они подтвердили, что таинственные сигналы имеют естественное происхождение. А в качестве их источников ученые рассматривают несколько кандидатов, в том числе нейтронные звезды, черные дыры и даже космические струны, сохранившиеся со времен Большого взрыва.

Электрический сигнал — Виды электрических сигналов

Что такое электрический сигнал и с чем его едят? Давайте обсудим в этой статье.

Что такое сигнал?

Сигнал —  это что-то такое, что можно передать через пространство и время. Итак, какие условия должны быть, чтоб назвать сигнал «сигналом»?

Во-первых, сигнал должен кем-либо создаваться (генерироваться).

Во-вторых, сигнал должен для кого предназначаться.

В-третьих, кто-то должен принять этот сигнал и сделать для себя какие-либо выводы, то есть правильно трактовать сигнал.

Окунемся в Дикий Запад.

Думаю, не секрет, что индейцы разжигали костер, и дым от костра использовался для передачи сигнала. Значит, в нашем случае костер — генератор сигнала. Итак, первый пункт работает). Для кого же был предназначен дым от костра? Для ковбоев? Конечно же нет! Для своих же индейцев. Значит, работает пункт два. Ну ладно, вы увидели два столба дыма, возвышающихся в небо. Вам это что-то говорит? Кто-то, наверное, жарит шашлыки? Может быть. Но если вы подойдете к этим кострам, то шашлык сделают именно из вас). Для индейцев эти два  столба дыма означали, что их отряд благополучно поохотился на ковбоев ;-). Ну вот и выполнилось третье правило ;-).

Электрический сигнал

Но что же из себя представляет электрический сигнал? Терзают меня смутные сомнения, что где-то здесь замешан электрический ток :-). Чем характеризуется электрический ток? Ну конечно же,  напряжением  и силой тока. Самое примечательное, что электрический ток очень удобно передавать через пространство с помощью проводов. В этом случае его скорость распространения будет равна скорости света. Хотя и электроны в проводнике движутся со скоростью всего несколько миллиметров в секунду, электрические поле охватывает сразу весь провод со скоростью света! А как вы помните, скорость света равна 300 000 километров в секунду! Поэтому, электрон на другом конце провода практически сразу придет в движение.

Передача электрических сигналов

Итак, для передачи сигнала через пространство мы будем использовать провода. Чуть выше мы разобрали условия возникновения сигнала. Значит, первым делом, нам нужен генератор этих сигналов! То есть это может быть какая-либо батарея или схемка, которая бы генерировала  электрический ток. Далее, должен быть кто-то, кто бы принимал этот сигнал. Это может быть какая-нибудь нагрузка, типа лампочки, нагревательного элемента или целой схемы, которая бы принимала этот сигнал. Ну и в-третьих, нагрузка должна как-то среагировать на этот сигнал. Лампочка должна источать свет, нагревательный элемент — греться, а схема исполнять какую-либо функцию.

Как вы поняли из всего выше сказанного, главный козырь сигнала — это его генератор. Итак, как мы уже разобрали, по проводам можно передавать два параметра электрического тока — это напряжение и сила тока. То есть мы можем создать  генератор, который бы менял или свое напряжение или силу тока в нагрузке, которая бы цеплялась через провода к этому генератору. В основном в электронике используют именно параметр «напряжение», так как напряжение легко получить и менять его значение.

Время и электрический сигнал

Как я уже сказал, сигнал передается во времени и в пространстве. То есть время — важный параметр для электрического сигнала. Сейчас нам придется немного попотеть и вспомнить курс математики и физики за среднюю школу. Вспоминаем декартову систему координат. Как вы помните, по вертикали мы откладывали ось Y, по горизонтали Х:

В электронике и электротехнике по Х мы откладываем время, назовем его буквой t, а по вертикали мы отложим напряжение, обозначим его буквой U. В  результате наша система координат будет выглядеть вот таким образом:

Прибор, который показывает нам изменение напряжения во времени называется осциллографом, а график этого напряжения называется осциллограммой. Осциллограф может быть цифровым:

или аналоговым:

Виды электрических сигналов

Постоянный ток

Какой же электрический сигнал является самым простым сигналом в электронике? Я думаю, это сигнал постоянного тока. А что значит постоянный ток? Это ток, значение напряжения которого не меняется с течением времени.Как же он выглядит на нашем графике? Примерно вот так:

Здесь мы видим сигнал постоянного тока в 3 вольта.

По вертикали у нас напряжение в вольтах, а по горизонтали —  ну, скажем, в секундах. Постоянный ток с течением времени всегда имеет одно и то же значение напряжения, поэтому, неважно, в секундах или в часах у нас идет отсчет по времени. Напряжение ни прыгнуло, ни упало. Оно как было 3 Вольта, так и осталось. То есть можно сказать, что сигнал постоянного тока представляет из себя прямую линию, параллельную оси времени t.

Вот так выглядит сигнал постоянного тока на аналоговом осциллографе

Какие же генераторы электрического тока могут выдать такой сигнал постоянного напряжения?

Это, конечно же различные батарейки

аккумуляторы для мобильного телефона

для ноутбука

автомобильные аккумуляторы

и другие химические источники тока.

В лабораторных условиях проще получить постоянное напряжение из переменного. Прибор, который это умеет делать, называется лабораторным блоком питания постоянного напряжения.

Шумовой сигнал или просто шум

А что будет, если напряжение будет принимать хаотическое значение? Получится что-то типа этого:

Такой электрический сигнал называется шумом.

Думаю, некоторые из вас впервые видят  осциллограмму шума, но я уверен на 100%, что все слышали звучание этого сигнала ;-). Ну-ка нажмите на Play 😉

Шипение радиоприемника или старого ТВ, не настроенного на станцию или на какой-нибудь канал — это и есть шум 😉 Как бы странно это не звучало,  но такой сигнал тоже очень часто используется в электронике. Например, можно собрать схемку глушителя частот, который бы гасил все телевизионные и радиоприемники в радиусе километра). То есть генерируем шумовой сигнал, усиливаем его и подаем в эфир 😉 В результате глушим всю приемопередающую аппаратуру.

Синусоидальный сигнал

Синусоидальный сигнал — самый любимый сигнал среди электронщиков.

Все любят качаться на качелях?

Здесь мы видим девочку, которая с радостью на них качается. Но предположим, она не знает фишку, что можно раскачаться самой, вовремя сгибая и разгибая ноги. Поэтому, пришел папа девочки и толкнул дочку вперед.

Ниже на графике как раз показан этот случай

Как вы видите, траектория движения девочки во времени получилась очень забавной. Такой график движения носит название «синусоида«. В электронике такой сигнал называют синусоидальным. Вроде бы до боли самый простой график, но вы не поверите, именно на такой простой синусоиде строится вся электроника. 

[quads id=1]

Так как синусоидальный сигнал повторяет свою форму на протяжении всего времени, то его можно назвать периодическим. То есть вы периодически обедаете — периодами — равными отрезками времени. Тут то же самое. Этот сигнал периодически повторяется. Важные параметры периодических сигналов — это амплитуда, период и частота.

Амплитуда (A) — максимальное отклонение напряжения от нуля и до какого-то значения.

Период (T) — время, за которое сигнал снова повторяется. То есть если вы сегодня обедаете в 12:00, завтра тоже в такое же время, в 12:00, и послезавтра тоже в это же самое время, значит ваш обед идет с периодом в 24 часа. Все элементарно и просто 😉

Частота (F) — это просто единичка, поделенная на период, то есть

Измеряется в Герцах. Объясняется как «столько-то колебаний в секунду». Ну пока для начала хватит ;-).

Как я уже сказал, в электронике синусоида играет очень большую роль. Даже не надо далеко ходить. Достаточно сунуть паль… щупы осциллографа в свою домашнюю розетку, и можно уже наблюдать синусоидальный сигнал, частотой в 50 Герц и амплитудой в 310 Вольт.

Прямоугольный сигнал

Очень часто в электронике используется и прямоугольный сигнал:

Прямоугольный сигнал на рисунке ниже, где время паузы и время длительности сигнала равны, называется меандром.

Треугольный сигнал

Близкие друзья синусоидального сигнала — это треугольный сигнал

У треугольного сигнала есть очень близкий кореш — это пилообразный сигнал

Сложный сигнал

В электронике также используются сложные сигналы. Вот, например, один из них (я нарисовал его от балды):

Все эти сигналы относятся к периодическим сигналам, так как для них можно указать период, частоту следования и амплитуду самих сигналов:

Двухполярные сигналы

Для сигналов, которые «пробивают пол», ну то есть могут иметь отрицательное значение напряжения, типа вот этих сигналов

кроме периода и амплитуды имеют еще один параметр. Называется он размах или двойная амплитуда. На буржуйском языке это звучит как amplitude Peak-to-peak, что в дословном переводе » амплитуда от пика до пика».

Вот двойная амплитуда для синусоиды (2А)

а вот для треугольного сигнала:

Чаще всего обозначается как 2А, что говорит нам о том, что это двойная амплитуда сигнала.

Импульсные сигналы

Также существуют сигналы, которые не подчиняются периодическому закону, но тоже играют немаловажную роль в электронике.

Импульсы — это те же самые сигналы, но они не поддаются периодическому закону, и меняют свое значение, в зависимости от ситуации.

Например, вот череда импульсов:

Каждый импульс имеет разную длительность во времени, поэтому мы не можем говорить о какой-то периодичности сигналов.

Звуковой сигнал

Также есть и звуковой сигнал

Хоть он и похож на белый шум, но несет информацию в виде звука. Если такой электрический сигнал подать на динамическую головку, то можно услышать какую-либо запись.

Вывод

В настоящее время электрические сигналы играют очень важную роль в радиоэлектронике. Без них не существовало бы никакой электроники, а тем более цифровой. В настоящее время цифровая электроника достигла своего апогея, благодаря цифровым сигналам и сложной системе кодирования.Скорость передачи данных просто ошеломляющая! Это могут быть гигабайты информации в секунду. А ведь все когда-то начиналось с простого телеграфа…

Учёные поймали сигнал от тёмной материи, но это не точно

Физики из Университета Западной Австралии и Передового центра физики частиц темной материи (CDM) создали уникальный детектор гравитационных волн. В 2019 году устройство зафиксировало два события, которых никогда раньше не было — гравитационные сигналы на мегагерцовых частотах. Природа сигналов доподлинно не выявлена, но это может быть как эхо от слияния первичных чёрных дыр, так и сигнал от той самой тёмной материи.

Источник изображения: NASA

В журнале Physical Review Letters учёные рассказали о новом типе детектора гравитационных волн, которые успешно определяются с 2015 года. Во всех проведённых ранее экспериментах гравитационные волны ловились в низкочастотных диапазонах от десятков килогерц до единиц герц. Как считается, это сигналы от столкновений массивных космических объектов типа чёрных дыр и нейтронных звёзд. Австралийцы создали детектор для мегагерцового диапазона, в котором гравитационные волны ранее никто не искал и которые обещают стать индикатором иных гравитационных событий во Вселенной.

Новый детектор представляет собой диск из кристалла кварца для улавливания объёмных акустических волн. Возбуждённые в кварце колебания преобразуются в настолько слабый электрический сигнал, что усилить его может только специальная охлаждённая до криогенных температур установка (SQUID, сверхпроводящее устройство квантовой интерференции). Только тогда полезный сигнал можно выделить на фоне шума.

Высокочастотный детектор гравитационных волн. Источник изображения: ARC Centre of Excellence for Dark Matter Particle Physics

Эксперимент проводили в течение 153 дней в 2019 году. Два отчётливых сигнала на частоте около 5 МГц были зафиксированы 12 мая и 27 ноября. Если это не помехи, что также нельзя исключить, оба или одно событие могут стать прорывом в фундаментальной физике по изучению слабых гравитационных взаимодействий. Изучение данных эксперимента продолжается, а физики всего мира получили новое направление для опытов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Включить сигнализацию. Как выбрать удачное время для покупки криптовалюты :: РБК.Крипто

Предугадать поведение той или иной цифровой монеты крайне сложно — слишком много факторов, влияющих на ее курс. Однако можно научиться распознавать торговые сигналы и определять наиболее оптимальные моменты для выхода на крипторынок

Одна из главных причин колебания цены любого актива — изменение баланса спроса и предложения, на который может повлиять что угодно. В числе основных факторов: поведение крупных игроков цифровой индустрии, скачки курсов других криптовалют, законодательные изменения в разных странах, новостной фон, запреты регуляторов, появление новых проектов… И еще тысяча факторов, которые невозможно предусмотреть обычному трейдеру в одиночку. Поэтому для формирования стратегии инвестирования используются торговые сигналы.

Что это и как работает

Торговые сигналы — это рекомендации о прибыльных точках покупки и продажи криптовалюты, составленные на основе подробного анализа. Такая информация распространяется через специальные платформы, каналы, чаты и мессенджеры, которые бывают открытого и закрытого типа. Первые доступным всем, вторые — только тем, кто оплатил подписку.

У каждого сервиса свой подход к анализу ситуации на крипторынке. Одни используют технический анализ, другие фундаментальный, третьи располагают инсайдерскими данными. Во всех трех случаях большую роль играет вероятность, поскольку торговые сигналы не гарантируют трейдерам 100% результата.

Главная цель фундаментального анализа — оценивать стоимость криптовалюты и определять, насколько ее курс соответствует реалиям рынка в конкретный момент. Также к фундаментальным факторам относят репутацию разработчиков цифровой монеты, их партнерские отношения и долгосрочные планы развития, особенности монетарной политики, капитализацию криптовалюты, объем торгов и транзакций, ценовую волатильность и средний размер комиссий.

При техническом анализе не имеют значения причины, по которым курс криптовалюты изменил свое направление. Важен лишь тот факт, что цена движется в конкретную сторону в определенный отрезок времени и в пределах узкого ценового интервала.

Те, кто имеет доступ к инсайдерской информации, действительно может неплохо заработать. Таких пользователей предупреждают о планах крупных игроков крипторынка искусственно поднять или опустить цену конкретной криптовалюты. Торговые сигналы приходят в виде push-уведомлений, сообщений в мессенджерах, соцсетях или электронных письмах.

Популярные сервисы торговых сигналов

Сегодня таких платформ довольно много, наиболее популярным стал сервис Tradingview: у него есть бесплатный тариф, но с ограничением по времени. Пользователь может выбрать сигналы из большого количества профессиональных инструментов для анализа и самостоятельно их настроить.

CryptoWolf — один из первых сервисов, появившихся на крипторынке, высокие тарифы которого оправдываются частыми сигналами. Пользователи премиум-подписки получают около трех торговых сигналов ежедневно.

Liberman Trading Signals & Tips — телеграмм-бот для передачи сигналов, его главное преимущество заключается в отсутствии ежемесячных абонементов, трейдеры могут платить только за те сигналы, которыми воспользовались.

CoinMarketAlert — сервис, предлагающий трейдерам за $15 в месяц узнавать об изменениях объема торгов, рыночных капитализациях, о выпуске новых монет и прогнозах курсов альткоинов в режиме 24 на 7.

Coindera — платформа, у которой есть два тарифных плана для новичков и продвинутых пользователей, первый бесплатный, но всего с 5 сигналами, второй стоит $10 в месяц и обещает 25 активных оповещений.

Bitcoin Ticker Widget — приложение, доступное в Google Play и в App Store. С помощью него можно отслеживать цену биткоина и лайткоина, а также самостоятельно настраивать сигналы и параметры отображения.

Расшифровка сигнала

Обычно сигналы приходят в стандартном формате. В сообщении указываются биржи, на которых работает данный сигнал, криптовалютная пара, рекомендуемая цена покупки с диапазоном от и до (чаще всего цена указывается в Сатоши). Также есть информация о тейк-профите — уровне цены, на котором можно продавать криптовалюту, и стоп-лоссе — уровне цены, на котором цифровая монета продается, если ее курс начинает резко падать.

Сигналы нужно использовать сразу после получения, в течение первых трех минут. Эксперты советуют не торговать по сигналам за 5 минут до начала нового часа и в первые 5 минут нового часа. Необходимо следить за новостями и помнить, что любое громкое событие может обвалить курс криптовалюты.

Есть и другой способ получения торгового сигнала. Например, 18 июля 2019 г. биржа Coinbase запустила новый раздел статистики, с помощью которого можно оценить криптовалюту по средней длительности ходлинга монет на кошельках платформы. Стратегия Buy and Hold предполагает долгосрочное инвестирование, ее основной принцип заключается в том, что чем дольше срок вложений в конкретный актив, тем больше прибыли он принесет инвестору.

Мезолимбический дофамин сигнализирует о ценности работы

  • 1

    Reynolds, J.N., Hyland, B.I. И Викенс, Дж. Р. Клеточный механизм обучения, связанного с вознаграждением. Nature 413 , 67–70 (2001).

    CAS Статья Google ученый

  • 2

    Шульц, В., Даян, П. и Монтегю, П.Р. Нейронный субстрат предсказания и вознаграждения. Наука 275 , 1593–1599 (1997).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • 3

    Дэй, Дж.Дж., Ройтман, М.Ф., Вайтман, Р.М. И Карелли Р. Ассоциативное обучение опосредует динамические сдвиги в передаче сигналов дофамина в прилежащем ядре. Nat Neurosci 10 , 1020–8 (2007).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 4

    Hart, A.S., Rutledge, R.B., Glimcher, P.W. И Филлипс П. Высвобождение фазового дофамина в прилежащем ядре крысы симметрично кодирует член ошибки предсказания вознаграждения. J. Neurosci. 34 , 698–704 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 5

    Ким, К.М. и другие. Оптогенетической имитации временной активации дофаминовых нейронов естественным вознаграждением достаточно для оперантного подкрепления. PLoS ONE 7 , e33612 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 6

    Стейнберг, Э.E. et al. Причинная связь между ошибками предсказания, дофаминовыми нейронами и обучением. Nat. Neurosci. 16 , 966–973 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 7

    Berridge, K.C. Споры о роли дофамина в вознаграждении: аргументы в пользу значимости стимулов. Психофармакология (Berl.) 191 , 391–431 (2007).

    CAS Статья Google ученый

  • 8

    Beierholm, U.и другие. Дофамин регулирует энергию, связанную с вознаграждением. Нейропсихофармакология 38 , 1495–1503 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 9

    Фрид, К.Р. и Ямамото, Б.К. Региональный метаболизм дофамина в головном мозге: маркер скорости, направления и положения движущихся животных. Science 229 , 62–65 (1985).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 10

    Нив, Ю., Доу, Н. и Даян, П. Как быстро работать: сила реакции, мотивация и тонизирующий дофамин. Adv. Neural Inf. Процесс. Syst. 18 , 1019 (2006).

    Google ученый

  • 11

    Cagniard, B., Balsam, P.D., Brunner, D. & Zhuang, X. Мыши с хронически повышенным уровнем дофамина проявляют повышенную мотивацию, но не обучаются, за пищевое вознаграждение. Нейропсихофармакология 31 , 1362–1370 (2006).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 12

    Саламоне, Дж.Д. и Корреа М. Загадочные мотивационные функции мезолимбического дофамина. Нейрон 76 , 470–485 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 13

    Сато Т., Накаи С., Сато Т. и Кимура М. Коррелированное кодирование мотивации и результата решения дофаминовыми нейронами. J. Neurosci. 23 , 9913–9923 (2003).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 14

    Филлипс, П.Э., Стубер Г.Д., Хейен М.Л., Вайтман Р.М. И Карелли Р. Субсекундный выброс дофамина способствует поиску кокаина. Природа 422 , 614–618 (2003).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 15

    Ройтман М.Ф., Стубер Г.Д., Филлипс П.Э., Уайтман Р.М. И Карелли Р. Дофамин действует как субсекундный модулятор поиска пищи. J. Neurosci. 24 , 1265–1271 (2004).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 16

    Howe, M.W., Tierney, P.L., Sandberg, S.G., Phillips, P.E. И Грейбил, А. Длительная передача сигналов дофамина в полосатом теле сигнализирует о близости и значимости отдаленных вознаграждений. Природа 500 , 575–579 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 17

    Самедзима, К., Уэда, Ю., Доя, К. и Кимура, М. Представление значений награды за действие в полосатом теле. Наука 310 , 1337–1340 (2005).

    CAS Статья Google ученый

  • 18

    Guitart-Masip, M., Beierholm, U.R., Dolan, R., Duzel, E. & Dayan, P. Вигор перед лицом меняющейся ставки вознаграждения: экспериментальный экзамен. J. Cogn. Neurosci. 23 , 3933–3938 (2011).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 19

    Ван, А.Y., Miura, K. & Uchida, N. Дорзомедиальное полосатое тело кодирует чистый ожидаемый доход, критически важный для повышения производительности. Nat. Neurosci. 16 , 639–647 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 20

    Stephens, D.W. Теория собирательства (Издательство Принстонского университета, 1986).

  • 21

    Саттон, Р.С. И Барто А.Г. Обучение с подкреплением: введение (MIT Press, 1998).

  • 22

    Hull, C.L. Гипотеза градиента цели и обучение лабиринту. Psychol. Ред. 39 , 25 (1932).

    Артикул Google ученый

  • 23

    Вентон, Б.Дж., Тройер, К.П. И Вайтман, Р. Время реакции микроэлектродов из углеродного волокна на динамические изменения концентрации катехоламинов. Анал. Chem. 74 , 539–546 (2002).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 24

    Хейен, М.L. et al. Измерение в реальном времени колебаний дофамина после приема кокаина в мозгу ведущих крыс. Proc. Natl. Акад. Sci. США 102 , 10023–10028 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 25

    Никола, С.М. Гипотеза гибкого подхода: объединение усилий и гипотез реагирования на подсказки о роли дофамина прилежащего ядра в активации поведения, связанного с поиском вознаграждения. J. Neurosci. 30 , 16585–16600 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 26

    Икемото, С. и Панксепп, Дж. Роль дофамина прилежащего ядра в мотивированном поведении: объединяющая интерпретация с особым упором на поиск вознаграждения. Brain Res. Brain Res. Ред. 31 , 6–41 (1999).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 27

    Ган, Дж.О., Уолтон, M.E. и Филлипс, P.E. Разделение затрат и выгод, кодирование будущих вознаграждений мезолимбическим дофамином. Nat. Neurosci. 13 , 25–27 (2010).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 28

    Kable, J.W. И Глимчер, П. Нейронные корреляты субъективной ценности во время межвременного выбора. Nat. Neurosci. 10 , 1625–1633 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 29

    Адамантидис, А.R. et al. Оптогенетическое исследование дофаминергической модуляции множественных фаз поведения, связанного с поиском вознаграждения. J. Neurosci. 31 , 10829–10835 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 30

    Нийоги, Р.К. и другие. Оптимальная праздность: нормативный микроскопический подход к работе и отдыху. J. R. Soc. Интерфейс 11 , 20130969 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 31

    Шлингер, Х.Д., Деренн, А. и Барон, А. Что 50 лет исследований говорят нам о паузах при соотношениях графиков подкрепления. Behav. Анальный. 31 , 39 (2008).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 32

    du Hoffmann, J. & Nicola, S.M. Дофамин активизирует поиск награды, способствуя возбуждению прилежащего ядра, вызванному сигналом. J. Neurosci. 34 , 14349–14364 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 33

    Кэннон, C.M. И Палмитер, Р. Д. Награда без дофамина. J. Neurosci. 23 , 10827–10831 (2003).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 34

    Ishiwari, K., Weber, SM, Mingote, S., Correa, M. & Salamone, JD Допамин Accumbens и регулирование усилия при поиске пищи: модуляция производительности труда с помощью различных соотношений или требований силы . Behav. Brain Res. 151 , 83–91 (2004).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 35

    Rapoport, J.L. et al. Декстроамфетамин. Его когнитивные и поведенческие эффекты у нормальных и гиперактивных мальчиков и нормальных мужчин. Arch. Общая психиатрия 37 , 933–943 (1980).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 36

    Уордл, М.К., Тредуэй, М.Т., Мэйо, Л.М., Зальд, Д.Х. и де Вит, Х. Усиление усилий: влияние d-амфетамина на принятие решений, основанных на усилиях человека. J. Neurosci. 31 , 16597–16602 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 37

    Nagano-Saito, A. et al. От ожидания к действию, роль дофамина в принятии перцептивных решений: исследование истощения тирозина с помощью фМРТ. Дж.Neurophysiol. 108 , 501–512 (2012).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 38

    Leventhal, D.K. и другие. Диссоциативное влияние дофамина на обучение и производительность в сенсомоторном полосатом теле. Базальные ганглии 4 , 43–54 (2014).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 39

    Тернер Р.С. и Десмургет, М. Вклад базальных ганглиев в моторный контроль: энергичный наставник. Curr. Opin. Neurobiol. 20 , 704–716 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 40

    Haith, A.M., Reppert, T.R. И Шадмер Р. Доказательства гиперболического временного дисконтирования вознаграждения за контроль движений. J. Neurosci. 32 , 11727–11736 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 41

    Моррис, Г., Невет, А., Аркадир, Д., Ваадиа, Э. и Бергман, Х. Дофаминовые нейроны среднего мозга кодируют решения для будущих действий. Nat. Neurosci. 9 , 1057–1063 (2006).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 42

    Мацумото М. и Хикосака О. Два типа дофаминовых нейронов четко передают положительные и отрицательные мотивационные сигналы. Природа 459 , 837–41 (2009).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 43

    Драйер, Дж. К., Херрик, К. Ф., Берг, Р. В. и Хаунсгаард, Дж. Д. Влияние фазового и тонического высвобождения дофамина на активацию рецепторов. J. Neurosci. 30 , 14273–14283 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 44

    МакКлюр, С.М., Доу Н.Д. и Монтегю П.Р. Вычислительный субстрат для выделения значимости стимулов. Trends Neurosci. 26 , 423–428 (2003).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 45

    Татибана Ю. и Хикосака О. Вентральный паллидум приматов кодирует ожидаемую величину вознаграждения и регулирует двигательные действия. Нейрон 76 , 826–837 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 46

    ван дер Меер, М.A. & Redish, A.D. Вентральное полосатое тело: критический взгляд на модели обучения и оценки. Curr. Opin. Neurobiol. 21 , 387–392 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 47

    Fiorillo, C.D., Tobler, P.N. & Шульц, В. Дискретное кодирование вероятности вознаграждения и неопределенности допаминовыми нейронами. Наука 299 , 1898–902 (2003).

    CAS Статья Google ученый

  • 48

    Гершман, С.J. Повышение допамина является следствием ошибок предсказания вознаграждения. Neural Comput. 26 , 467–471 (2014).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 49

    Морита, К. и Като, А. Стриатальный рост дофамина может указывать на гибкое обучение с подкреплением с забыванием в контурах кортико-базальных ганглиев. Передние нейронные цепи 8 , 36 (2014).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 50

    Threlfell, S.и другие. Высвобождение дофамина в полосатом теле запускается синхронизированной активностью холинергических интернейронов. Neuron 75 , 58–64 (2012).

    CAS Статья Google ученый

  • 51

    Witten, I.B. и другие. Линии крыс, управляющих рекомбиназой: инструменты, методы и оптогенетическое применение для опосредованного допамином подкрепления. Neuron 72 , 721–733 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 52

    Гейдж, Г.J., Stoetzner, C.R., Wiltschko, A.B. & Berke, J.D. Избирательная активация полосатых интернейронов с быстрым выбросом во время выполнения выбора. Нейрон 67 , 466–79 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 53

    Leventhal, D.K. и другие. Бета-колебания базальных ганглиев сопровождают использование реплик. Нейрон 73 , 523–536 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 54

    Шмидт Р., Левенталь, Д.К., Маллет, Н., Чен, Ф. и Берке, Д.Д. Отмена действий включает гонку между проводящими путями базальных ганглиев. Nat. Neurosci. 16 , 1118–1124 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 55

    Lau, B. & Glimcher, P.W. Динамические модели «реакция-ответ-реакция» соответствующего поведения у макак-резусов. J. Exp. Анальный. Behav. 84 , 555–579 (2005).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 56

    Симен, П., Коэн, Дж. Д. и Холмс, П. Модуляция порога быстрого принятия решения с помощью скорости вознаграждения в нейронной сети. Нейронная сеть. 19 , 1013–1026 (2006).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 57

    Доу Н.Д., Какаде С. и Даян П. Взаимодействие с противником между серотонином и дофамином. Нейронная сеть. 15 , 603–616 (2002).

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • 58

    Sugrue, L.P., Corrado, G.S., Newsome, W.T. Соответствующее поведение и представление ценности в теменной коре головного мозга. Наука 304 , 1782–1787 (2004).

    CAS Статья Google ученый

  • 59

    Хамфрис, М.Д., Хамасси, М. и Герни, К. Допаминергический контроль над компромиссом между разведкой и разработкой через базальные ганглии. Front Neurosci 6 , 9 (2012).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 60

    Билер, Дж. А., Фрейзер, К. Р. и Чжуан, X. Вложение желания в бюджет: дофамин и затраты энергии, согласование вознаграждения и ресурсов. Front Integr Neurosci 6 , 49 (2012).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 61

    Сонг, П., Мабрук, О.С., Херши, Н.Д. и Кеннеди, Р.Т. In vivo нейрохимический мониторинг с использованием дериватизации бензоилхлорида и жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии. Анал. Chem. 84 , 412–419 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 62

    Сонг, П., Херши, Н.Д., Мабрук, О.С., Слэйни, Т. И Кеннеди, Р. Масс-спектрометрический «сенсор» для мониторинга in vivo ацетилхолина. Анал. Chem. 84 , 4659–4664 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 63

    Арагона, Б.Дж. и др. Региональная специфика в развитии в реальном времени паттернов фазовой передачи дофамина во время приобретения ассоциации сигнал-кокаин у крыс. евро. J. Neurosci. 30 , 1889–1899 (2009).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 64

    Доу, Н.Д., Курвиль, А.С. и Турецки, Д.С. Представление и определение времени в теориях дофаминовой системы. Neural Comput. 18 , 1637–1677 (2006).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 65

    Кил, Б.M. et al. Оптимизация временного разрешения циклической вольтамперометрии с быстрым сканированием. ACS Chem. Neurosci. 3 , 285–292 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 66

    Мазур, Дж. Э. Тесты правила эквивалентности для фиксированных и переменных задержек подкрепления. J. Exp. Psychol. Anim. Behav. Процесс. 10 , 426 (1984).

    Артикул Google ученый

  • 67

    Эйнсли, Г.Краткое изложение разрушения воли. Behav. Brain Sci. 28 , 635–650 (2005).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 68

    Кобаяши, С. и Шульц, В. Влияние задержки вознаграждения на ответы дофаминовых нейронов. J. Neurosci. 28 , 7837–7846 (2008).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 69

    Качельник, А.Нормативные и описательные модели принятия решений: временное дисконтирование и чувствительность к риску. Ciba Найдено. Symp. 208 , 51–67 (1997).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • Сигнализация ячеек | Изучайте науку в Scitable

    Как только рецепторный белок получает сигнал, он претерпевает конформационное изменение, которое, в свою очередь, запускает серию биохимических реакций внутри клетки. Эти внутриклеточные сигнальные пути, также называемые каскадами передачи сигналов , обычно усиливают сообщение, производя множественные внутриклеточные сигналы для каждого связанного рецептора.

    Активация рецепторов может запускать синтез малых молекул, называемых вторичными посредниками , которые инициируют и координируют внутриклеточные сигнальные пути. Например, cyclic AMP (cAMP) является обычным вторичным мессенджером, участвующим в каскадах передачи сигналов. (Фактически, это был первый когда-либо обнаруженный второй мессенджер.) ЦАМФ синтезируется из АТФ с помощью фермента аденилилциклазы , который находится в клеточной мембране. Активация аденилатциклазы может привести к производству сотен или даже тысяч молекул цАМФ.Эти молекулы цАМФ активируют фермент протеинкиназу A (PKA), который затем фосфорилирует множественных белковых субстратов, присоединяя к ним фосфатные группы. Каждый шаг в каскаде дополнительно усиливает исходный сигнал, а реакции фосфорилирования опосредуют как краткосрочные, так и долгосрочные ответы в клетке (рис. 2). Как цАМФ перестает сигнализировать? Он разлагается ферментом фосфодиэстеразой.

    Другие примеры вторичных мессенджеров включают диацилглицерин (DAG) и инозитол-1,4,5-трифосфат (IP3), которые оба продуцируются ферментом фосфолипазой , также являющимся мембранным белком.IP3 вызывает высвобождение Ca 2+ — еще одного второго мессенджера — из внутриклеточных хранилищ. Вместе DAG и Ca 2+ активируют другой фермент, называемый протеинкиназой C (PKC).


    Рис. 2: Пример каскада передачи сигнала с участием циклического AMP

    Связывание адреналина с адренергическим рецептором запускает каскад реакций внутри клетки.Каскад передачи сигнала начинается, когда аденилатциклаза, мембраносвязанный фермент, активируется молекулами G-белка, связанными с адренергическим рецептором. Аденилилциклаза создает несколько молекул циклического АМФ, которые разветвляются и активируют протеинкиназы (в данном примере PKA). Протеинкиназы могут проникать в ядро ​​и влиять на транскрипцию.


    границ | Скрытые сигналы — история и методы вариабельности сердечного ритма

    Введение

    Сердцебиение со временем меняется.Это наблюдалось в медицине на раннем этапе. Вариации и модели сердечного ритма были связаны с патологическими состояниями уже 2000 лет назад (1). Однако впервые за последние 100 лет появились концептуальные идеи и возросло понимание задействованных механизмов, особенно с 1996 года, когда был установлен стандарт и определены параметры (2).

    Возрастающий интерес к вариабельности сердечного ритма (ВСР) частично можно объяснить осуществимостью этого метода. Данные в принципе можно получить с помощью простой одноканальной ЭКГ или даже с помощью пульсометра; данные обрабатываются удобными программами.На самом деле проблема сложнее {(3) # 2021} {(4) # 2317} {(5) # 2320}. Можно ли использовать расчеты ВСР, генерируемые импульсными часами, все еще остается предметом споров {(6) # 2326} {(7, 8) # 2022} {(9) # 2319}. Автоматическое распознавание R-пиков подвержено ошибкам {(10) # 2323}, а ручное редактирование по-прежнему является золотым стандартом, что затрудняет клиническое использование. Общепринятых нормальных значений не существует. Вначале ВСР обычно рассчитывалась на основе 24-часовых записей. В конце концов, были введены новые алгоритмы (объяснены ниже), а клинические исследования подтвердили использование краткосрочных измерений.Таким образом, ВСР превратилась в очевидный простой метод обращения к врачу, получаемый в течение 2–10 минут, с потенциальной клинической ценностью для пациентов с точки зрения стратификации риска, индивидуальных терапевтических стратегий и даже с терапевтической точки зрения в форме биологической обратной связи по ВСР.

    Цель этого обзора — дать обзор развития ВСР за последние десятилетия. Это в основном описательное. В более ранней работе (11) был проведен обширный поиск литературы, основанный в основном на простом ключевом слове «вариабельность сердечного ритма» в Национальной научной библиотеке США (PubMed) и последовательном поиске в списках литературы идентифицированных статей.Этот обзор расширяет и обновляет эту работу, хотя для ясности будут обсуждаться только самые важные публикации, выбранные автором.

    Таким образом, в этом обзоре будет представлена ​​только краткая история ВСР. Во второй части будут представлены методы измерения сигналов. Будут объяснены наиболее важные алгоритмы анализа ВСР, но не будут упоминаться алгоритмы (все еще), не используемые в клинических исследованиях или практике. Кроме того, будут описаны некоторые важные механизмы смешения.Наконец, будет предложена краткая перспектива ВСР на будущее.

    История

    Пульсовая диагностика была ранней частью древней медицины, и описания включают ее изменение во времени. Западные историки медицины обычно цитируют Галена как одного из первых, кто анализировал паттерны пульса у людей. Однако диагностика пульса была важной частью древней китайской и индийской медицины. В Китае пульсовая диагностика исследовалась еще между 800 и 200 годами до нашей эры. Например, в китайской медицине Бянь Цюэ (扁鹊, около 500 г. до н.э., также известный как Цинь Юэрен, 秦 越 人), живший примерно за одно поколение до того, как Гиппократ описал «четыре диагностических метода» традиционной китайской медицины, в частности язык и пульсовая диагностика.Все эти формы исторического импульсного анализа качественно описывали закономерности. Количественные измерения стали возможны впервые после появления устройств для измерения точного времени.

    Колебания артериального давления во время дыхательного цикла снова наблюдались в восемнадцатом веке, вероятно, впервые у Стивена Хейлза. Его наблюдение за ВСР было основано на измерении артериального давления у некоторых видов животных (в основном собак) путем введения тонких канюль в артерии и измерения высоты, на которую поднимается столб крови (12).Карл Людвиг (1816–1895) описал связь между колебаниями сердцебиения и дыханием [респираторная синусовая аритмия (RSA)] при исследовании частоты и пульсовой волны у собак с помощью специального прибора («кимографа») (13). Один из основателей экспериментальной психологии, Вильгельм Вундт (1832–1920), сделал аналогичные наблюдения и ввел понятие использования физиологических мер для исследования психологических механизмов.

    Французский физиолог Клод Бернар (1813–1878) ввел термин «внутренняя среда», основной принцип гомеостаза.Эта внутренняя среда «состоит, в частности, из жидкостей, циркулирующих в организме». Американский физиолог Уолтер Брэдфорд Кэннон (1871–1945) расширил концепцию гомеостаза Бернарда, помимо других, двумя утверждениями, что регулирующая система, определяющая состояние гомеостаза, состоит из нескольких связанных подсистем. Согласно Кэннону, гомеостаз является следствием самоорганизующихся систем (Кэннон назвал это самоуправлением). Важная парадигма ВСР основана на идеях Бернарда и Кэннона.Согласно этой концепции, стабильный гомеостаз связан с повышенной вариабельностью ВСР (14).

    Классическая модель вегетативного контроля описывает баланс между парасимпатической и симпатической активацией. Он также был предложен Кэнноном (15) и позже расширен Лэнгли (16), который разделил вегетативные оттоки между симпатическими и парасимпатическими элементами — деление, используемое до сих пор. Кэннон также связал повышенную активность симпатической системы с эволюционным понятием «борьба и бегство».В своей основополагающей книге Лэнгли ошибочно определил ВНС как чисто висцеральную двигательную систему, опосредующую последствия состояний центральной нервной системы на периферии [сегодня мы знаем, что 80% волокон блуждающего нерва в действительности афферентны, предоставляя мозгу важную информацию относительно состояние внутренних органов (17)]. Геринг описал функциональную связь между амплитудой RSA и тонусом блуждающего нерва в 1910 году (18). Его сын предоставил экспериментальные данные, более точно описывающие барорецепторный рефлекс в 1927 г. (19).

    Несколько лет спустя Adrian et al. впервые опубликовали поведение симпатической нервной системы у наркозависимых кроликов и кошек (20). В то же время Мальцберг наблюдал связь между сердечными заболеваниями и большой депрессией, в то время называемой «инволюционной меланхолией» (21), что привело к важным исследованиям в последние десятилетия.

    В 1965 г. исследования ВСР на ЭКГ плода выявили снижение вариабельности после сокращений, когда плод находился в состоянии дистресса (22).Этот принцип до сих пор остается краеугольным камнем при наблюдении за плодом во время родов. В кардиологии взаимосвязь между состоянием нервной системы и ВСР была описана Wolf (23) через 2 года после Valbona et al. описали изменения ВСР у пациентов с серьезным поражением головного мозга (24).

    Катона и Джих (25) представили неинвазивный подход к измерению контроля парасимпатической функции сердца у анестезированных собак, когда они могли контролировать частоту дыхания. Они ввели представление о том, что величина синусовой аритмии связана с изменениями тонуса блуждающего нерва; предполагая линейную связь между эфферентной активностью блуждающего нерва и изменением периода сердца, и что во время вдоха сердечная блуждающая активность подавляется.Аксельрод и др. применили анализ спектра мощности краткосрочной ВСР на модели животных, показывающий связь между различными частотными диапазонами и симпатической и парасимпатической активностью (26).

    В это время стали более частыми портативные ЭКГ-измерения. До этого ВСР в основном определяли путем измерения RR-расстояний с помощью линейки. Со временем были разработаны электрические схемы, определяющие пик зубца R и время интервалов с точностью до миллисекунд. Первые исследования ВСР были основаны на 24-часовых записях холтеровского мониторирования.Ситуация изменилась, когда Аксельрод начал анализировать частотную область ВСР также у людей, используя кратковременную ВСР 10 минут или меньше (27). Ранее методы спектрального анализа использовались в некоторых исследованиях, изучающих усталость водителя {(28) # 2332}, влияние старения на ВСР {(29) # 2333} или гипертонию {(30) # 2334}. Особое значение в это время имело также растущий интерес к нелинейным явлениям. В частности, Голдбергер, основатель известного веб-сайта Physionet, стал уделять больше внимания нелинейным алгоритмам (31–33).Если внимательнее присмотреться к его статьям, можно увидеть, на что они повлияли: он цитирует важную статью Мэя об эволюционных моделях (34) и статью Хакена (35), а также статьи Шоу о теории хаоса и странных аттракторах (36). Герман Хакен, физик, проводил исследования самоорганизующихся систем и основал в конце 1960-х годов синергетику, междисциплинарную науку, изучающую формирование и самоорганизацию паттернов и структур в открытых системах, далеких от равновесия, что характерно для большинства физиологических систем {(37) # 2327}.Роберт Мэй представил использование моделей для проверки устойчивости и хрупкости систем {(38) # 2328}. Роберт Шоу был в то время одним из пионеров теории хаоса.

    Прорыв в области ВСР в кардиологии произошел, когда была обнаружена связь между SDNN (объяснение, см. Ниже) и смертностью после острого инфаркта миокарда. Вероятно, первое наблюдение было обнародовано австралийской группой в 1978 году, описывающей связь между синусовой аритмией и выживаемостью после острого инфаркта миокарда {(39) # 2329}.Знаковое исследование Kleiger et al. {(40) # 1561} и последовало несколько важных кардиологических исследований ВСР, например, Ref. (41–44), часто сочетая традиционные кардиологические измерения с ВСР. Введение Биггером краткосрочных мер (45) и исследование Клейгера стали серьезными причинами для создания совместной рабочей группы Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии (2). Целевая группа предложила минимальные технические требования, определения, стандартизировала области диапазонов мощности в частотной области и предложила рекомендации для клинических исследований и обследований пациентов.Эта статья по-прежнему остается наиболее цитируемой статьей о ВСР. Практически каждое исследование после 1996 года основано на этом стандарте, и до недавнего времени не было серьезных изменений — представление принятых в настоящее время линейных показателей является исчерпывающим, а клиническое значение нелинейных параметров все еще неясно. В недавнем заявлении о совместной позиции Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации сердечного ритма говорится об отсутствии связи между математиками и инженерами, разрабатывающими новые алгоритмы, и клиницистами.Однако он рекомендует комбинированное использование линейных и нелинейных мер (46). Недавнее исследование предоставило эталонные значения, полученные здоровыми людьми (7, 8), с ограниченной актуальностью, поскольку они были записаны при 24-часовом холтеровском мониторинге и, следовательно, не применимы для краткосрочных измерений. Исследование также подверглось критике из-за несоответствий и нереалистичных ценностей, помимо других (3).

    Уже более века назад ученые наблюдали и предлагали связь между дисбалансом ВНС и (патологическими) психическими состояниями.Были высказаны мнения, что дисфункциональные психические состояния могут быть связаны с чрезмерным оттоком из блуждающего нерва (47), с дисбалансом между симпатической и парасимпатической системами (48) или с чрезмерным оттоком симпатической нервной системы (49). Лейси и Лейси уже сообщили о чертах личности, связанных с большей ВСР (50). Ранние работы Поргеса и Раскина показали связь психического состояния с ВСР (51). Позднее это понятие было расширено и развито Porges (теория поливагальности) и Thayer (модель нейровисцеральной интеграции) (52–55).

    На сегодняшний день ВСР использовалась более чем в 2000 клинических испытаниях и упоминалась в более чем 14000 статьях (46). Он используется в качестве алгоритма в спортивных часах и часто появляется в новых приложениях в электронных устройствах, в основном для здоровья или тренировок (7, 8). Однако клиническое использование остается неизменным.

    Вероятно, наиболее актуальным применением ВСР в клинической практике является стратификация риска. Несколько исследований показали четкую связь между снижением ВСР и риском внезапной сердечной смерти (56–58), и ценность использования ВСР была признана (58–60).В некоторых центрах ВСР вместе с другими переменными используется для выявления пациентов с высоким риском внезапной сердечной смерти (61). Это имеет последствия для лечения, поскольку идентифицированные люди получали автоматизированные имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, дорогостоящий, но очень эффективный метод. ВСР также устанавливается при идентификации сердечной вегетативной нейропатии, вызванной диабетом, и является частью стандартных протоколов обследования (62, 63). Возникающей областью является использование ВСР для прогнозирования системных инфекций в реанимации.Однако ВСР используется только в некоторых больницах и чаще всего еще не применяется в клинической практике (64, 65).

    На основе упомянутых выше моделей и концепций ВСР также все чаще используется в психологических исследованиях. Общая гипотеза состоит в том, что более высокие уровни параметров ВСР, связанные с активностью парасимпатической системы, также связаны с лучшей адаптацией к пертурбациям и лучшим ответом на стресс. Недавний метаанализ подтвердил эту гипотезу, показав значительные ассоциации, хотя абсолютные различия были небольшими.Интересно, что не только парасимпатические, но и более высокие общие параметры ВСР были связаны с большей адаптивностью (66). Например, ВСР использовалась в качестве метода исследования тревожности. Согласно нейровисцеральной модели, тревожные расстройства могут характеризоваться нарушением тормозных процессов центральной вегетативной сети (67). Это растормаживание постоянно связано с постоянным состоянием чрезмерного беспокойства и отражается сниженной активностью парасимпатической системы. Несколько исследований изучали людей с различными видами тревожных расстройств и подтвердили это понятие в отношении общей тревожности (68), различных форм панического расстройства (69), социальной тревожности (70), тревожности, связанной со стрессом (71) и тревожности, связанной со стрессом (71) 72).Более пристальный взгляд на эти исследования также показывает проблемы — например, в экспериментальном исследовании, посвященном корреляциям между электрической проводимостью кожи, рефлексом вздрагивания и морганием и ВСР покоя (rMSSD) во время подавления и угасания условного страха. Более высокое rMSSD было связано с выраженным подавлением и угасанием страха (индексируется потенцированием моргания испуга), но эффект наиболее выражен на групповом уровне, и диаграмма рассеяния показывает скорее облако точек вместо четкой линии регрессии (73).

    Новейшая история исследований ВСР тесно связана с историей комплексных исследований. Как уже упоминалось, Ари Гольдбергер был вдохновлен публикациями не только фон Хакена. Он один из европейских представителей исследовательской традиции, пытающейся понять системы. Система рассматривается как набор различных частей (или подсистем), соединенных кругами положительной и отрицательной обратной связи. Фундаментальное понятие науки о сложности состоит в том, что вся система имеет больше свойств как сумму свойств ее частей.Другими словами, если вы проанализируете части системы по отдельности и добавите все результаты, появятся свойства, которые невозможно объяснить на основе этого. Другой термин для этого подхода — нелинейная наука. Линейные системы можно описать добавлением уравнений, описывающих их части. Если подсистемы взаимодействуют, система ведет себя нелинейно, и ее поведение нельзя предсказать, анализируя ее части. Набор уравнений, характеризующих нелинейную систему, обычно не может быть решен аналитическими математическими методами {(74) # 2335}.

    Нелинейные системы ведут себя иначе, чем линейные {(75) # 2352}. Ключевые понятия — надежность и хрупкость. Устойчивость системы часто определяется как качество биологической системы или сети по поддержанию своих компонентов, структуры и функций, несмотря на внешние изменения и эндогенные колебания {(76) # 2337} {(77) # 2338}. Хрупкость связана с надежностью. Свойство сложных систем — сохранение чувствительности. Когда надежность повышается в одной области, это приводит к повышенной хрупкости в другой {(78) # 2339}.Таким образом, сложные системы являются надежными, но хрупкими из-за каскадных отказов, инициированных крошечными возмущениями, которые могут привести к полному выходу из строя или к фундаментальному изменению системы, называемому возникновением {(79) # 2340}. Важными инструментами для изучения сложности являются математические модели и анализ временных рядов. ВСР — это наиболее часто используемый в медицине анализ временных рядов. Парадигма сложности была явно использована Тайером и Лейном в их нейровисцеральной модели (55). На изучение ВСР оказали влияние теория динамических систем, изучение фрактальных систем и теория хаоса.На него также повлияли понятия самоорганизующихся систем, теории сетей и методы моделирования {(11) # 1498}.

    Методы

    Исследование ВСР требует трехэтапного подхода. Во-первых, необходимо определить состояние, при котором измерение сигналов сердечного ритма и их вариабельности дает релевантную информацию. Во-вторых, важно как можно точнее обнаружить сигнал, идентифицировать потенциальные артефакты и управлять ими, а в конце получить временной ряд в миллисекундах между ударами сердца, который можно проанализировать.Третий шаг состоит из различных форм анализа, которые снова возвращают различные параметры, которые используются для анализа состояния системы.

    Подготовка измерения ВСР должна включать ответы на несколько вопросов. Длина измерения зависит от интересующего типа параметров. Когда основное внимание уделяется основным параметрам, может быть достаточно периода измерения 5 минут или даже меньше. Когда уместны долгосрочные колебания, необходим более длительный период измерения. Для некоторых нелинейных параметров также требуется более длительный период измерения, чем 5 мин.Подробности приведены в таблице 1. Недавно для некоторых параметров был предложен ультракороткий анализ (80). Согласно этим отчетам, измерение корня средней суммы квадратов расстояний во временной области (rMSSD) и измерение высокочастотной мощности в частотной области (HF, оба поясняются в следующих разделах) могут быть надежно измерены во временном ряду 10–30 с.

    Таблица 1 . Период измерения и параметры.

    Большинство алгоритмов анализа краткосрочной ВСР требуют стационарности сердечного ритма.Сердечный ритм не должен увеличиваться или уменьшаться в течение периода измерения. Точное правило стационарности требует, чтобы распределение временного ряда было неизменным во времени. Более слабое правило требует, чтобы среднее значение и ковариация были стабильными. Когда во временных рядах наблюдаются тренды, они, вероятно, могут исказить расчет параметров (45). Стационарность в протоколах измерений обычно достигается установлением периода отдыха для людей не менее 5, но обычно 10 мин. В случае измерений во время испытаний (например,g., физическое движение, стресс-тесты) следует учитывать алгоритмы, не требующие стационарности.

    Еще одним предварительным условием является, конечно, возможность определения сердечного ритма для анализа ВСР. Хотя некоторые исследовательские группы использовали анализ ВСР при фибрилляции предсердий (ФП) {(83) # 1868} {(84) # 1719} {(85) # 2341}, в большинстве случаев необходимо исключить лиц с ФП. То же самое относится к участникам с большим количеством эктопических сокращений, за исключением случаев, когда будет анализироваться турбулентность сердечного ритма, когда необходимы эктопические сокращения.Лица с более чем 20–30% эктопических сокращений обычно не подходят для анализа ВСР {(86) # 2343}. Прежде чем можно будет рассчитать параметры ВСР, необходима предварительная обработка необработанных данных. Необходимо удалить артефакты, выявить и обработать эктопические биения. Несколько компьютерных алгоритмов обеспечивают автоматическую идентификацию и управление эктопическими сокращениями, но большинство протоколов включают ручной просмотр сигнала ЭКГ {(86) # 2343}. Типичный способ лечения — заменить расстояние между комплексом QRS до и после эктопического сокращения расстоянием между этими двумя комплексами QRS, разделенным на два {(2) # 1505}.

    Частота дискретизации — важный вопрос. Если частота дискретизации сигнала ниже определенного порога, расчетные параметры могут быть искажены. Виттлинг показал, что частота дискретизации ниже 256 Гц уже может вызвать значительные искажения на примере пациента, обследованного после инфаркта миокарда (87), стр. 151. Рабочая группа рекомендует частоту дискретизации по крайней мере от 250 до 500 Гц. Более низкая частота дискретизации приемлема только при использовании соответствующих алгоритмов интерполяции, но не ниже 100 Гц (2).Недавнее исследование описало стабильные измерения при частоте дискретизации 125 Гц или ниже (88).

    В последние годы частота сердечных сокращений все чаще измеряется с помощью фотоплетизмографии (ФПГ), которая реализована в новых умных часах {(9) # 2319}. Например, импульсные часы Polar RS800cx с использованием электродного ремня и измерения PPG с помощью манжеты для пальца по сравнению с ЭКГ показали уровни согласования от умеренного до отличного. Однако некоторые значения (LF и HF) имели более низкую корреляцию {(89) # 2321}. Технология мобильных телефонов показала отличное сходство между сигналами ЭКГ и изменениями цвета пальцев, зафиксированными объективом камеры, и включилась вспышка {(90) # 2324} {(91) # 2322}.Например, SDNN, измеренное с помощью ЭКГ, составило 92,2 ± 5,3 и 92,3 ± 5,9 по мобильному телефону в одном исследовании {(91) # 2322}. Эти результаты кажутся многообещающими, и этот метод использовался в некоторых исследованиях, например, {(92) # 2325}. Недавний обзор пришел к выводу, что вариабельность частоты пульса с помощью PPG, кажется, работает приемлемо у здоровых молодых людей в состоянии покоя, но не в движении или в стрессовых условиях {(6) # 2326}. Использование пульсометров с нагрудным ремнем или PPG может быть рекомендовано только в том случае, если конкретное оборудование сначала проверено с использованием традиционного метода ЭКГ.

    На результаты измерений влияют несколько факторов. Результаты ВСР явно зависят от пола и возраста. Также сон, физические упражнения, голодание и положение могут искажать параметры ВСР. Обзор приведен в таблице 2. Исчерпывающий обзор приведен в работе. (11), глава 4. Одна из основных проблем связана с эталонными значениями. Некоторые справочные значения были предоставлены Целевой группой {(2) # 1505}. В обзоре было объединено 44 исследования с 21 438 участниками, и результаты значительно различались {(4) # 932}.Недавнее исследование предоставило эталонные значения для 24-часовых записей {(7, 8) # 2020}, но вызвало резкую критику за несоответствия и методологический подход {(3) # 2021}. Помимо прочего, неоднородность исследуемых популяций, условия измерения (например, участники в стрессовом или расслабленном состоянии) или время измерения могут иметь огромное влияние. Поэтому в исследованиях обычно используются контрольные группы, а не референсные значения. С другой стороны, некоторые значения параметров, такие как SDNN <50 мс, обычно считаются патологическими {(3) # 2021}.

    Таблица 2 . Физиологические факторы вариабельности сердечного ритма (ВСР).

    Различные препараты могут влиять на параметры ВСР, но данные часто противоречивы. Чаще всего упоминаются бета-блокаторы (2), но недавно было опубликовано отрицательное исследование (110). В большинстве исследований люди, принимающие бета-блокаторы, исключаются, анализируются отдельно или включаются в статистическую модель. Обзор некоторых лекарств и их эффектов на ВСР представлен в Таблице 3. Различные антидепрессивные препараты часто оказывали влияние на различные параметры ВСР.Амитриптилин и доксепин, принимаемые в течение 2 недель, были связаны с общим снижением параметров частотной области (111), эффект трициклических антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и других антидепрессантов был подтвержден в более крупном исследовании (112). обзор можно найти в Ref. (11), глава 4.

    Таблица 3 . Влияние лекарств на вариабельность сердечного ритма.

    Алгоритмы

    Линейные алгоритмы

    Временная область

    Анализ во временной области измеряет вариацию интервалов между последовательными нормальными сердечными циклами.SD интервалов NN (SDNN) является наиболее часто используемым параметром HRV, формально SD всех нормальных («NN») расстояний QRS. Это коррелирует с полной мощностью (TP), часто r > 0,9 (87) {(133) # 2347}. Поскольку TP корректируется с учетом дисперсии анализируемого временного ряда в пределах определенного временного интервала, такая корреляция не вызывает удивления. Стандартное отклонение средних интервалов NN (SDANN), обычно рассчитываемое за 5-минутные периоды, требует более длительных периодов измерения и не может применяться в краткосрочных измерениях ВСР.pNN50 и rMSSD можно использовать как в краткосрочных, так и в долгосрочных измерениях. NN50 — это количество пар следующих друг за другом NN, которые различаются более чем на 50 мс, pNN50, доля NN50, деленная на общее количество NN за (обычно) 24-часовую запись {(2) # 1505}, и часто интерпретируется как прокси для сердечной парасимпатической активности {(134) # 2345}. rMSSD представляет собой квадратный корень из средних квадратов разностей последовательных интервалов NN (2, 135). Некоторые справочные значения для параметров во временной области представлены в таблице 4.Важно отметить, что параметры во временной области зависят от продолжительности времени записи. Более длинные периоды порождают большую изменчивость. Следовательно, исследования можно сравнивать только тогда, когда они используют один и тот же период измерения {(136) # 2350}.

    Таблица 4 . Контрольные значения для некоторых значений вариабельности сердечного ритма предоставлены Целевой группой и Нунаном {(4) # 2317} {(2) # 1505}.

    Геометрические методы

    Геометрические методы получаются из последовательностей NN интервалов. Некоторые алгоритмы описаны как геометрические методы, такие как 24-часовая гистограмма, треугольный индекс ВСР, треугольная интерполяция гистограмм интервалов NN и график Пуанкаре.

    Треугольный индекс (TI) строит треугольник с главным пиком гистограммы, ширина его базовой линии соответствует величине изменчивости интервала RR, а высота соответствует общему количеству всех интервалов RR (137). Он основан на распределении плотности (количество всех интервалов NN), деленном на максимум распределения плотности. TI использует временные ряды из NN интервалов в дискретном масштабе, и параметр рассчитывается как общее количество NN интервалов, деленное на количество NN интервалов в модальном бине и зависящее от длины интервала, другими словами, от длины интервала. точность дискретной шкалы измерения [Task Force 1996].В последние годы он стал применяться чаще, например, в [2]. (138, 139).

    График Пуанкаре построен с парами следующих интервалов R – R, неявно предполагающих, что текущий в значительной степени определяет следующий интервал R – R. В физиологических условиях разница между первым и последующим QRS-интервалами увеличивается, но меньше при патологических (135). К графикам Пуанкаре можно подойти качественно, описав их различные формы (140), но их также можно измерить с помощью индекса SD12, который основан на длине оси круга, имеющего центр в среднем интервале RR и связанного с графиком. сам (141).Его дополнительное значение для других параметров линейной области ограничено, поскольку SD1 тесно коррелирует с rMSSD, а SD2 — с SDNN (142).

    Частотная область

    Анализ частотной области (спектральная плотность мощности) у людей был введен Axelrod et al. (27). Он описывает периодические колебания на разных частотах сигнала сердечного ритма и количественно определяет количество различных частотных диапазонов (137). Во время предварительной обработки интервалы RR должны быть повторно дискретизированы, чтобы преобразовать их в реальный временной ряд, обычно с частотой 4 Гц для захвата колебаний до 2 Гц в соответствии с теоремой Найквиста {(143) # 2349}.Чаще всего частотная область вычисляется непараметрически с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). Параметрические методы дискретного преобразования Фурье более сложны и зависят от используемой модели. Исследуемый временной ряд должен быть стационарным; поэтому его нельзя применять у пациентов с быстро меняющейся частотой сердечных сокращений в период измерения. При определенных обстоятельствах БПФ не может найти структуры, которые можно найти, например, с помощью вейвлет-анализа (144).

    Обычные параметры включают TP, VLF (очень низкая частота, <0.003–0,04 Гц), LF (низкочастотная мощность, 0,04–0,15 Гц), HF (мощность высокой частоты, 0,15–0,4 Гц). Часто используется соотношение LF / HF. Параметры частотной области могут применяться как в краткосрочных, так и в долгосрочных измерениях, но не в УНЧ (сверхнизкая частота, <0,003 Гц), которые могут использоваться только при холтеровском мониторинге.

    HF часто интерпретируется как маркер ПНС и зависит от частоты дыхания (135). В определенной степени он совпадает с RSA (45) и коррелирует с ним (145).Парасимпатическая регуляция сердца имеет быструю реакцию примерно через 0,5 с и возвращается к исходному уровню в течение 1 с (67).

    LF регулируется как симпатической, так и парасимпатической системой. Высокая мощность LF часто объясняется высокой симпатической активностью (умственное, физическое напряжение, симпатомиметические фармакологические препараты). Симпатический ввод приводит к изменениям частоты сердечных сокращений, однако более медленным, чем после парасимпатического воздействия, с пиком примерно через 4 с и возвращением к исходному уровню примерно через 20 с (146).Отношение LF / HF отражает общий симпатический / парасимпатический баланс и обычно в состоянии покоя возвращает значение от 1 до 2. VLF является общим показателем физической активности и может также отражать симпатическую активность, но причинно-следственная связь обсуждается (135). Повышенные воспалительные параметры, такие как CRP, Il-6 и WBC, коррелируют с низким VLF (147). Некоторые справочные значения для параметров частотной области представлены в таблице 4.

    Нелинейные алгоритмы

    Разница между «линейным» и «нелинейным» методами в ВСР не так очевидна, как в общем определении, упомянутом выше.В основном, анализ частотной области основан на уже установленных шаблонах. В преобразованиях Фурье предполагаемый кадр представляет собой синусоидальную волну, а в вейвлет-анализе предопределенная вейвлет-функция. Оба шаблона в принципе нелинейны, но методы остаются линейными, потому что в преобразованиях Фурье добавляются синусоидальные волны, так же, как в вейвлет-анализе различные вейвлеты. Напротив, нелинейные методы не основаны на заранее заданных структурах, а анализируют временные сходства сигналов.Энтропия часто, но не полностью, описывается как мера регулярности сигналов, тогда как фрактальные методы исследуют самоподобие внутри сигналов.

    Энтропия

    Влиятельным алгоритмом в ВСР в начале 1990-х была приблизительная энтропия (ApEN) (148). Он был впервые представлен в 1991 году (149) и оценивает наборы данных для повторяющихся структур и для вероятности того, что другие периоды времени в наборе данных с той же длиной прогонов ( м ), допуском ( r ) и длиной Интервалы RR ( n ) имеют одинаковую структуру.ApEN возвращает число от 0 до около 1. У нормальных взрослых ApEN составляет около 1. Меньшие числа ApEn указывают на более высокую регулярность, более высокие значения — на меньшие закономерности и низкую однородность в наборе данных. ApEN можно надежно использовать до 1000 точек данных, что делает его применимым для краткосрочной ВСР длительностью 20 минут (148). ApEN успешно используется в различных областях эндокринологии (секреция АКТГ и кортизола у пациентов с большими депрессивными расстройствами) (150), поведение ВСР у пациентов с сочетанием нестабильной стенокардии и депрессии (151), паттерны дыхания при панических расстройствах. (152), или ВСР подростков, получавших антидепрессанты (153).ApEN и другие подобные инструменты лучше обнаруживают неизвестные отношения между, казалось бы, несвязанными системами. В одном исследовании, посвященном изучению пациентов с кахексией из-за ХОБЛ, у них, в отличие от пациентов, не страдающих кахексией, с аналогичным заболеванием и у здоровых людей отсутствовал циркадный ритм циркулирующего лептина (154). Основная проблема ApEN, вероятно, заключается в отсутствии внутренней согласованности. Поэтому в качестве альтернативы был введен другой алгоритм, названный «энтропией выборки» (SampEn) (155). Точно так же он вычисляет вероятность идентификации конкретных шаблонов в коротком временном ряду и определяется как отрицательный натуральный логарифм оценки предсказуемости при нахождении конкретных совпадений в коротком временном ряду {(155) # 1566}.Чтобы установить точность распознавания образов, необходимо заранее определить длину ( м, ) подсерий и допуск ( r ) для образов. Он возвращает результаты от 0 до около 2, 0 представляет, например, синусоидальную кривую и результат около 2 полного хаоса. SampEn требует гораздо меньше точек данных по сравнению с ApEN, и его можно применять во временных рядах от 200 до 250 точек данных (156, 157). Было предложено несколько других энтропийных алгоритмов, таких как энтропия Лемпеля Зива (158), многомасштабная энтропия (159), нечеткая энтропия (160) или энтропия Реньи (161).Все они использовались в клинических исследованиях, но их значение до сих пор неясно.

    Фрактальный анализ

    Понятие фрактальности было первоначально введено и применено Бенуа Мандельбротом к пространственному самоподобию на графических графиках нелинейных детерминированных итераций (162). Используемый для временных рядов сердечного ритма, он относится не к пространственному, а к временному самоподобию в диапазоне масштабов {(163) # 2351}. Нормальный ряд интервалов RR подобен фракталу и демонстрирует безмасштабные колебания 1 / f, типичные для самоорганизующихся систем, которые ведут себя между некоррелированной случайностью и очень предсказуемым поведением {(164) # 1569} {(165) # 1747}.

    Анализ колебаний без тренда (DFA) определяет статистическую самоаффинность сигнала. При использовании для анализа частоты пульса он позволяет разделить области масштабирования, кратковременный показатель масштабирования и показатель долгосрочного масштабирования. Peng et al. представили краткосрочный масштабный показатель (также называемый α1), рассчитанный DFA, сначала в генетических данных (166), а в следующем году также в HRV (167). Его большим преимуществом является то, что он может использоваться для нестационарных данных из временных рядов и коррелирует со случайностью во временных рядах сердечного ритма, самыми низкими значениями (~ 0.5) представляет собой полностью случайную серию; высокие значения (1.5) означают, что временной ряд полностью коррелирован (141). Его использовали для прогнозирования сердечной смертности в различных популяциях пациентов (165, 168). К сожалению, для этого требуется не менее 1000 ударов, и поэтому он чаще используется в исследованиях по холтеровскому мониторингу.

    Другие предлагаемые алгоритмы включают крупнозернистый спектральный анализ (169), фактор Фано (170), дисперсионный анализ (170, 171), фрактальную размерность (172), корреляционную размерность (173) или наибольший показатель Ляпунова (174).Их клиническое значение до сих пор неясно.

    Другие алгоритмы

    Турбулентность сердечного ритма обычно не считается параметром ВСР, но, тем не менее, он основан на аналогичном физиологическом фоне и может применяться аналогичными способами. Пациентам необходима желудочковая экстрасистолия (ЖВЭ), потому что ЗГТ основана на последующей реакции системы. Здоровые люди без аритмий не могут быть обследованы с помощью ЗГТ. Частота сердечных сокращений сразу после VES обычно увеличивается, а через мгновение снижается.У пациентов после инфаркта миокарда эта картина изменена или отсутствует (175). Алгоритм возвращает параметры начала турбулентности и крутизны турбулентности (176).

    Outlook

    С тех пор, как в 1996 г. были опубликованы руководящие принципы Целевой группы, измерение и расчет линейных параметров были в высокой степени стандартизированы, что сделало исследования сопоставимыми и стал возможен мета-анализ. После введения различных нелинейных параметров ожидания были высокими, но роль нелинейных алгоритмов по прошествии более двух десятилетий все еще остается неясной.Так как было использовано более 70 различных алгоритмов (177). Сегодня ВСР, помимо использования в часах для измерения пульса, все еще не применяется в клинической области, хотя методы являются зрелыми и были тщательно протестированы. Однако понимание существенно возросло. Несколько моделей расширили его использование в исследованиях психологического и психического здоровья (55, 178, 179). Наконец, через 20 лет после публикации первого всемирно используемого стандарта измерения (2) настоятельно рекомендуется комплексное методологическое практическое руководство, обобщающее современное состояние дел, и его следует использовать в качестве нового стандарта (180).Кроме того, недавно была оценена и обобщена роль нелинейных методов (46). Кроме того, опубликовано полезное руководство по представлению данных о ВСР (181). ВСР как исследовательский и клинический инструмент все еще не получил должного признания. Его следует внедрить в нескольких клинических областях в рамках байесовской парадигмы, чтобы улучшить прогнозирование, диагностику и терапию (182).

    Авторские взносы

    GE разработала и написала весь обзор.

    Заявление о конфликте интересов

    Автор заявляет, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Список литературы

    2. Вариабельность сердечного ритма. Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования. Рабочая группа Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии. Eur Heart J (1996) 17 (3): 354–81. DOI: 10.1093 / oxfordjournals.eurheartj.a014868

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    3. Бауэр А., Камм А.Дж., Серутти С., Гузик П., Хуикури Н., Ломбарди Ф. и др. Контрольные значения вариабельности сердечного ритма. Ритм сердца (2017) 14 (2): 302–3. DOI: 10.1016 / j.hrthm.2016.12.015

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    4. Нунан Д., Сандеркок Г.Р., Броди Д.А. Количественный систематический обзор нормальных значений краткосрочной вариабельности сердечного ритма у здоровых взрослых. Pacing Clin Electrophysiol (2010) 33 (11): 1407–17. DOI: 10.1111 / j.1540-8159.2010.02841.x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    5. Сельварадж Н., Джариал А., Сантош Дж., Дипак К.К., Ананд С.Оценка вариабельности сердечного ритма по результатам фотоплетизмографии на кончике пальца по сравнению с электрокардиографией. J Med Eng Technol (2008) 32 (6): 479–84. DOI: 10.1080 / 03091

    1781317

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    6. Шафер А., Вагедес Дж. Насколько точна вариабельность частоты пульса как оценка вариабельности сердечного ритма? Обзор исследований, сравнивающих фотоплетизмографическую технологию с электрокардиограммой. Int J Cardiol (2013) 166 (1): 15–29.DOI: 10.1016 / j.ijcard.2012.03.119

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    7. Саммито С., Бокельманн И. [Варианты и ограничения измерения сердечного ритма и анализа вариабельности сердечного ритма с помощью мобильных устройств: систематический обзор]. Herzschrittmacherther Elektrophysiol (2016) 27 (1): 38–45. DOI: 10.1007 / s00399-016-0419-5

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    9. Карпентер А., Фронтера А. Смарт-часы: потенциальный претендент на имплантируемый петлевой регистратор? Europace (2016) 18 (6): 791–3.DOI: 10.1093 / europace / euv427

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    10. Chen CL, Chuang CT. Метод обнаружения QRS и распознавания точки R для носимых устройств ЭКГ с одним отведением. Сенсоры (Базель) (2017) 17 (9): 1969. DOI: 10.3390 / s170

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    11. Эрнст Г. Вариабельность сердечного ритма . Лондон: Спрингер (2014).

    Google Scholar

    13. Людвиг К. Beiträge zur Kenntniss des Einflusses der Respirationsbewegungen auf den Blutlauf im Aortensystem. Arch Anat Physiol Leipzig (1847) 13: 242–302.

    Google Scholar

    14. Гольдбергер А.Л. Фрактальная изменчивость против патологической периодичности: потеря сложности и стереотипия в болезни. Perspect Biol Med (1997) 40 (4): 543–61. DOI: 10.1353 / pbm.1997.0063

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    15. Кэннон W. Телесные изменения в боли, голоде, страхе и ярости . Нью-Йорк, Appleton: Appleton (1915).

    Google Scholar

    16.Лэнгли Дж. Система автономных нервов, часть I . Кембридж: Хеффер и сыновья (1921).

    Google Scholar

    19. Zimmer HG. Генрих Эвальд Геринг и рефлекс каротидного синуса. Clin Cardiol (2004) 27 (8): 485–6. DOI: 10.1002 / clc.4960270813

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    20. Адриан Э.Д., Бронк Д.В., Филлипс Г. Разряды в симпатических нервах млекопитающих. J. Physiol (1932) 74 (2): 115–33. DOI: 10.1113 / jphysiol.1932.sp002832

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    21. Мальцберг Б. Смертность среди больных инволюционной меланхолией. Am J Psychiatry (1937) 93: 1231–8. DOI: 10.1176 / ajp.93.5.1231

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    22. Hon EH, Lee ST. Электрокардиограмма плода. 3. Методы отображения. Am J Obstet Gynecol (1965) 91: 56–60. DOI: 10.1016 / 0002-9378 (65) -7

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    23.Вольф С. Конец веревки: роль мозга в сердечной смерти. Can Med Assoc J (1967) 97 (17): 1022–5.

    Google Scholar

    24. Валлбона С., Кардус Д., Спенсер В.А., Хофф Х. Особенности синусовой аритмии у больных с поражением центральной нервной системы. Am J Cardiol (1965) 16 (3): 379–89. DOI: 10.1016 / 0002-9149 (65)-0

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    25. Катона П.Г., Джих Ф. Дыхательная синусовая аритмия: неинвазивная мера парасимпатического контроля сердца. J Appl Physiol (1975) 39 (5): 801–5.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    26. Аксельрод С., Гордон Д., Убел Ф.А., Шеннон, округ Колумбия, Бергер А.С., Коэн Р.Дж. Анализ спектра мощности колебаний частоты сердечных сокращений: количественный анализ сердечно-сосудистого контроля между сокращениями. Science (1981) 213 (4504): 220–2. DOI: 10.1126 / science.6166045

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    27. Axelrod S, Lishner M, Oz O, Bernheim J, Ravid M.Спектральный анализ колебаний частоты сердечных сокращений: объективная оценка вегетативного нервного контроля при хронической почечной недостаточности. Нефрон (1987) 45 (3): 202–6. DOI: 10.1159 / 000184117

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    28. Эгелунд Н. Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма как индикатор утомляемости водителя. Эргономика (1982) 25 (7): 663–72. DOI: 10.1080 / 001401382086

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    29.Дженнингс-младший, Мак Мэн. Снижает ли старение по-разному изменчивость сердечного ритма, связанная с дыханием? Exp Aging Res (1984) 10 (1): 19–23. DOI: 10.1080 / 03610738408258536

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    30. Пагани М., Ломбарди Ф., Гузцетти С., Сандроне Дж., Римольди О., Мальфатто Дж. И др. Спектральная плотность мощности вариабельности сердечного ритма как показатель симпато-вагусного взаимодействия у здоровых и гипертензивных субъектов. J Hypertens Suppl (1984) 2 (3): S383–5.

    Google Scholar

    31. Гольдбергер А.Л., Финдли Л.Дж., Блэкберн М.Р., Манделл А.Дж.. Нелинейная динамика при сердечной недостаточности: последствия длинноволновых сердечно-легочных колебаний. Am Heart J (1984) 107 (3): 612–5. DOI: 10.1016 / 0002-8703 (84)

    -0

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    32. Гольдбергер А.Л., Кобальтер К., Бхаргава В. 1 / f-подобный скейлинг в нормальной динамике нейтрофилов: значение для гематологического мониторинга. IEEE Trans Biomed Eng (1986) 33 (9): 874–6.DOI: 10.1109 / TBME.1986.325781

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    34. Май РМ. Стабильность в случайно изменяющихся средах по сравнению с детерминированными. Am Nat (1973) 107 (957): 621–50. DOI: 10.1086 / 282863

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    36. Шоу RS. Странные аттракторы, хаотическое поведение и информационный поток. Z Naturforsch A (1981) 36: 80–112.

    Google Scholar

    37. Хакен Х. Синергетика: введение: неравновесные фазовые переходы и самоорганизация в физике, химии и биологии.2-е изд. Серия Springer в синергетике . (Том 1), Берлин: Springer-Verlag (1978).

    Google Scholar

    38. Май РМ. Стабильность и сложность модельных экосистем. 2-е изд. Монографии по популяционной биологии . (Том 6), Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета (1974).

    Google Scholar

    39. Вольф М.М., Варигос Г.А., Хант Д., Сломан Дж. Синусовая аритмия при остром инфаркте миокарда. Med J Aust (1978) 2 (2): 52–3.

    Google Scholar

    40.Клейгер Р. Э., Миллер Дж. П., Биггер Дж. Т. Младший, Мосс А. Дж. Снижение вариабельности сердечного ритма и его связь с повышенной смертностью после острого инфаркта миокарда. Am J Cardiol (1987) 59 (4): 256–62. DOI: 10.1016 / 0002-9149 (87)

    -8

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    41. La Rovere MT, Specchia G, Mortara A, Schwartz PJ. Чувствительность барорефлекса, клинические корреляты и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с первым инфарктом миокарда.Перспективное исследование. Тираж (1988) 78 (4): 816–24. DOI: 10.1161 / 01.CIR.78.4.816

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    42. Форслунд Л., Бьоркандер И., Эриксон М., Хелд С., Кахан Т., Ренквист Н. и др. Прогностические последствия вегетативной функции, оцененные с помощью анализа катехоламинов и вариабельности сердечного ритма при стабильной стенокардии. Сердце (2002) 87 (5): 415–22. DOI: 10.1136 / сердце.87.5.415

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    43.Баланеску С., Корлан А.Д., Доробанту М., Герасим Л. Прогностическое значение вариабельности сердечного ритма после острого инфаркта миокарда. Med Sci Monit (2004) 10 (7): CR307–15.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    44. Штейн П.К., Домитрович П.П., Хуйкури Х.В., Клейгер Р.Э. Литые следователи. Традиционная и нелинейная вариабельность сердечного ритма независимо друг от друга связаны со смертностью после инфаркта миокарда. J Cardiovasc Electrophysiol (2005) 16 (1): 13–20.DOI: 10.1046 / j.1540-8167.2005.04358.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    45. Бернсон Г.Г., Биггер Дж. Т. мл., Экберг Д. Л., Гроссман П., Кауфманн П. Г., Малик М. и др. Вариабельность сердечного ритма: происхождение, методы и пояснения. Психофизиология (1997) 34 (6): 623–48. DOI: 10.1111 / j.1469-8986.1997.tb02140.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    46. Сасси Р., Серутти С., Ломбарди Ф., Малик М., Хуикури Х.В., Пэн С.К. и др.Достижения в анализе сигналов вариабельности сердечного ритма: совместное заявление рабочей группы E-Cardiology ESC и Европейской ассоциации сердечного ритма, одобренное Азиатско-Тихоокеанским обществом сердечного ритма. Europace (2015) 17 (9): 1341–53. DOI: 10.1093 / europace / euv015

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    47. Eppinger H, Hess L. Vagotonie. Klinische Studie. Sammlung klinischer Abhandlungen über Pathologie und Therapie der Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen .Берлин: Хиршвальд (1910). 9/10 с.

    Google Scholar

    48. Венгер М.А. Измерение индивидуальных различий в вегетативном балансе. Psychosom Med (1941) 3 (4): 427–34. DOI: 10.1097 / 00006842-194110000-00006

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    49. Пушка W. Мудрость тела . Лондон: Кеган Пол (1932).

    Google Scholar

    50. Лэйси Дж. И., Лейси, Британская Колумбия. Проверка и расширение принципа вегетативной реакции-стереотипии. Am J Psychol (1958) 71 (1): 50–73. DOI: 10.2307 / 1419197

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    51. Porges SW, Raskin DC. Дыхательная и сердечная составляющие внимания. J Exp Psychol (1969) 81 (3): 497–503. DOI: 10,1037 / h0027921

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    52. Porges SW. Ориентация в защитном мире: млекопитающие модификации нашего эволюционного наследия. Поливагальная теория. Психофизиология (1995) 32 (4): 301–18.DOI: 10.1111 / j.1469-8986.1995.tb01213.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    56. Huikuri HV, Makikallio TH, Peng CK, Goldberger AL, Hintze U, Moller M. Фрактальные корреляционные свойства динамики R-R-интервала и смертности у пациентов с пониженной функцией левого желудочка после острого инфаркта миокарда. Тираж (2000) 101 (1): 47–53. DOI: 10.1161 / 01.CIR.101.1.47

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    57.Ла Ровере М. Т., Пинна Г. Д., Маэстри Р., Мортара А., Капомолла С., Фебо О. и др. Кратковременная вариабельность сердечного ритма с большой вероятностью предсказывает внезапную сердечную смерть у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Тираж (2003) 107 (4): 565–70. DOI: 10.1161 / 01.CIR.0000047275.25795.17

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    58. Махешвари А., Норби Флорида, Солиман Э.З., Адабаг С., Уитсел Е.А., Алонсо А. и др. Низкая вариабельность сердечного ритма на 2-минутной записи электрокардиограммы связана с повышенным риском внезапной сердечной смерти среди населения в целом: исследование риска атеросклероза в сообществах. PLoS One (2016) 11 (8): e0161648. DOI: 10.1371 / journal.pone.0161648

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    60. Адабаг С., Смит Л.Г., Ананд И.С., Бергер А.К., Люпкер Р.В. Внезапная сердечная смерть у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. J Card Fail (2012) 18 (10): 749–54. DOI: 10.1016 / j.cardfail.2012.08.357

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    61. Химено-Бланес Ф.Дж., Бланко-Веласко М, Баркеро-Перес О, Гарсия-Альберола А, Рохо-Альварес Я.Л.Стратификация внезапного сердечного риска с электрокардиографическими показателями — обзор вычислительной обработки, передачи технологий и научных данных. Front Physiol (2016) 7:82. DOI: 10.3389 / fphys.2016.00082

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    65. Mazzeo AT, La Monaca E, Di Leo R, Vita G, Santamaria LB. Вариабельность сердечного ритма: диагностический и прогностический инструмент в анестезии и интенсивной терапии. Acta Anaesthesiol Scand (2011) 55 (7): 797–811.DOI: 10.1111 / j.1399-6576.2011.02466.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    66. Хольцман Дж. Б., Бриджитт Д. Д.. Индексы вариабельности сердечного ритма как биомаркеры нисходящих механизмов саморегуляции: метааналитический обзор. Neurosci Biobehav Rev (2017) 74 (Pt A): 233–55. DOI: 10.1016 / j.neubiorev.2016.12.032

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    67. Appelhans BM, Luecken LJ. Вариабельность сердечного ритма как показатель регулируемой эмоциональной реакции. Rev Gen Psychol (2006) 10 (3): 229–40. DOI: 10.1037 / 1089-2680.10.3.229

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    68. Тайер Дж. Ф., Фридман Б. Х., Борковец Т. Д.. Вегетативные характеристики генерализованного тревожного расстройства и беспокойства. Biol Psychiatry (1996) 39 (4): 255–66. DOI: 10.1016 / 0006-3223 (95) 00136-0

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    70. Mezzacappa E, Tremblay RE, Kindlon D, Saul JP, Arseneault L, Seguin J, et al.Тревога, антисоциальное поведение и регуляция сердечного ритма у мужчин-подростков. J Child Psychol Psychiatry (1997) 38 (4): 457–69. DOI: 10.1111 / j.1469-7610.1997.tb01531.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    71. Sgoifo A, Braglia F, Costoli T, Musso E, Meerlo P, Ceresini G, et al. Вегетативная реактивность сердца и кортизол слюны у мужчин и женщин, подвергшихся воздействию социальных стрессоров: взаимосвязь с индивидуальным этологическим профилем. Neurosci Biobehav Rev (2003) 27 (1-2): 179–88.DOI: 10.1016 / S0149-7634 (03) 00019-8

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    73. Вендт Дж., Нойберт Дж., Кениг Дж., Тайер Дж. Ф., Хамм АО. Вариабельность сердечного ритма в состоянии покоя связана с подавлением условного страха. Психофизиология (2015) 52 (9): 1161–6. DOI: 10.1111 / psyp.12456

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    74. Strogatz SH. Нелинейная динамика и хаос: с приложениями к физике, биологии, химии и технике.Исследования в области нелинейности . Ридинг, Массачусетс: Аддисон-Уэсли (1994).

    Google Scholar

    75. Гольдбергер А. Нелинейная динамика для врачей: теория хаоса, фракталы и сложность у постели больного. Ланцет (1996) 347 (9011): 1312–4. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (96)

    -4

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    76. Сильва-Роча Р., де Лоренцо В. Шум и устойчивость в прокариотических регуляторных сетях. Annu Rev Microbiol (2010) 64: 257–75.DOI: 10.1146 / annurev.micro.0.073229

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    77. Масел Дж., Сигал М.Л. Устойчивость: механизмы и последствия. Trends Genet (2009) 25 (9): 395–403. DOI: 10.1016 / j.tig.2009.07.005

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    78. Криете А. Устойчивость и старение — взгляд на системный уровень. Biosystems (2013) 112 (1): 37–48. DOI: 10.1016 / j.biosystems.2013.03.014

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    79.Карлсон Дж. М., Дойл Дж. Сложность и надежность. Proc Natl Acad Sci U S A (2002) 99 (Дополнение 1): 2538–45. DOI: 10.1073 / pnas.012582499

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    80. Пэк Х. Дж., Чо Ч., Чо Дж., Ву Дж. М.. Надежность ультракороткого анализа как суррогата стандартного 5-минутного анализа вариабельности сердечного ритма. Telemed J E Health (2015) 21 (5): 404–14. DOI: 10.1089 / tmj.2014.0104

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    81.Dekker JM, Schouten EG, Klootwijk P, Pool J, Swenne CA, Kromhout D. Вариабельность сердечного ритма на основе коротких записей электрокардиографии позволяет прогнозировать смертность от всех причин у мужчин среднего и пожилого возраста. Исследование Зютфена. Am J Epidemiol (1997) 145 (10): 899–908. DOI: 10.1093 / oxfordjournals.aje.a009049

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    82. Карнетон М.Р., Принас Р.Дж., Темпроса М., Чжан З.М., Увайфо Г., Молитч М.Э. и др. Связь между функцией вегетативной нервной системы, случайным диабетом и вмешательством в программе профилактики диабета. Уход за диабетом (2006) 29 (4): 914–9. DOI: 10.2337 / diacare.29.04.06.dc05-1729

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    83. Stein KM, Borer JS, Hochreiter C, Devereux RB, Kligfield P. Вариабельность желудочкового ответа при фибрилляции предсердий и прогноз при хронической неишемической митральной регургитации. Am J Cardiol (1994) 74 (9): 906–11. DOI: 10.1016 / 0002-9149 (94)

  • -3

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    84.Ван ден Берг М.П., ​​Хааксма Дж., Брауэр Дж., Тилеман Р.Г., Малдер Дж., Крайнс Х.Дж. Вариабельность сердечного ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий связана с тонусом блуждающего нерва. Тираж (1997) 96 (4): 1209–16. DOI: 10.1161 / 01.CIR.96.4.1209

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    85. Ямада А., Хаяно Дж., Саката С., Окада А., Мукаи С., Охте Н. и др. Снижение нерегулярности желудочкового ответа связано с повышенной смертностью у пациентов с хронической фибрилляцией предсердий. Тираж (2000) 102 (3): 300–6. DOI: 10.1161 / 01.CIR.102.3.300

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    86. Peltola MA. Роль редактирования интервалов R-R в анализе вариабельности сердечного ритма. Front Physiol (2012) 3: 148. DOI: 10.3389 / fphys.2012.00148

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    87. Wittling WW, Ralf Arne W. Herzschlagvariabilität: Frühwarnsystem, Stress- und Fitnessindikator . Хайлигенштадт: Eichsfeld-Verlag (2012).

    Google Scholar

    88. Эллис Р.Дж., Чжу Б., Кениг Дж., Тайер Дж.Ф., Ван Й. Тщательный взгляд на частоту дискретизации ЭКГ и интерполяцию R-пика для краткосрочных измерений вариабельности сердечного ритма. Physiol Meas (2015) 36 (9): 1827–52. DOI: 10,1088 / 0967-3334 / 36/9/1827

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    89. Vasconcellos FV, ​​Seabra A, Cunha FA, Montenegro RA, Bouskela E., Farinatti P. Оценка вариабельности сердечного ритма с помощью фотоплетизмографии кончиков пальцев и полярного RS800cx по сравнению с электрокардиографией у подростков с ожирением. Монит давления крови (2015) 20 (6): 351–60. DOI: 10.1097 / MBP.0000000000000143

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    90. Peng RC, Zhou XL, Lin WH, Zhang YT. Извлечение вариабельности сердечного ритма из фотоплетизмограмм смартфона. Comput Math Methods Med (2015) 2015: 516826. DOI: 10.1155 / 2015/516826

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    91. Скалли К.Г., Ли Дж., Мейер Дж., Горбач А.М., Гранквист-Фрейзер Д., Мендельсон Ю. и др. Мониторинг физиологических параметров по оптическим записям с помощью мобильного телефона. IEEE Trans Biomed Eng (2012) 59 (2): 303–6. DOI: 10.1109 / TBME.2011.2163157

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    92. Рой Р.А., Буше Дж. П., Comtois AS. Модуляция вариабельности сердечного ритма после манипуляции у безболезненных пациентов по сравнению с пациентами, страдающими от боли. J Manipulative Physiol Ther (2009) 32 (4): 277–86. DOI: 10.1016 / j.jmpt.2009.03.003

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    94. Bonnemeier H, Richardt G, Potratz J, Wiegand UK, Brandes A, Kluge N, et al.Циркадный профиль кардиальной вегетативной нервной модуляции у здоровых субъектов: различные эффекты старения и пола на вариабельность сердечного ритма. J Cardiovasc Electrophysiol (2003) 14 (8): 791–9. DOI: 10.1046 / j.1540-8167.2003.03078.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    95. Биггер Дж. Т. младший, Флейсс Дж. Л., Штейнман Р. К., Рольницкий Л. М., Шнайдер В. Дж., Штейн П. К.. Вариабельность RR у здоровых людей среднего возраста по сравнению с пациентами с хронической ишемической болезнью сердца или недавно перенесенным острым инфарктом миокарда. Тираж (1995) 91 (7): 1936–43. DOI: 10.1161 / 01.CIR.91.7.1936

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    96. Rechlin T, Weis M, Ott C, Bleichner F, Joraschky P. Изменения вегетативного сердечного контроля при нервной анорексии. Biol Psychiatry (1998) 43 (5): 358–63. DOI: 10.1016 / S0006-3223 (97) 00026-7

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    97. Пуарье П., Эрнандес Т.Л., Вейл К.М., Шепард Т.Дж., Экель Р.Х.Влияние снижения веса, вызванного диетой, на вегетативную нервную систему сердца при тяжелом ожирении. Obes Res (2003) 11 (9): 1040–7. DOI: 10.1038 / oby.2003.143

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    98. Кимура Т., Мацумото Т., Акиёси М., Ова Й., Миясака Н., Асо Т. и др. Жир и липиды крови у женщин в постменопаузе связаны с активностью вегетативной нервной системы в состоянии покоя. Eur J Appl Physiol (2006) 97 (5): 542–7. DOI: 10.1007 / s00421-006-0207-8

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    99.Амбариш В., Барде П., Вьяс А., Дипак К.К. Сравнение вариабельности сердечного ритма (ВСР) до и после приема пищи. Indian J Physiol Pharmacol (2005) 49 (4): 436–42.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    100. Vogele C, Hilbert A, Tuschen-Caffier B. Ограничение диеты, вегетативная регуляция сердца и стресс-реактивность у женщин с булимией. Physiol Behav (2009) 98 (1-2): 229-34. DOI: 10.1016 / j.physbeh.2009.05.018

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    101.Чой Дж. Б., Хонг С., Нелесен Р., Бардуэлл В. А., Натараджан Л., Шуберт С. и др. Возрастные и этнические различия в краткосрочной вариабельности сердечного ритма. Psychosom Med (2006) 68 (3): 421–6. DOI: 10.1097 / 01.psy.0000221378.09239.6a

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    102. Виола А.Ю., Саймон С., Эрхарт Дж., Джени Б., Пикард Ф., Музет А. и др. Процессы сна оказывают преимущественное влияние на 24-часовой профиль вариабельности сердечного ритма. J Biol Rhythms (2002) 17 (6): 539–47.DOI: 10.1177 / 0748730402238236

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    103. Бусек П., Ванкова Дж., Опавский Дж., Сэлинджер Дж., Невсималова С. Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма во сне. Physiol Res (2005) 54 (4): 369–76.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    104. Чжун Х, Хилтон Х. Дж., Гейтс Дж. Дж., Джелик С., Стерн Й., Бартельс М. Н. и др. Повышенная симпатическая и пониженная парасимпатическая модуляция сердечно-сосудистой системы у нормальных людей с острым недосыпанием. J Appl Physiol (1985) (2005) 98 (6): 2024–32. DOI: 10.1152 / japplphysiol.00620.2004

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    105. Чунг М.Х., Куо Т.Б., Сюй Н., Чу Х., Чжоу К.Р., Ян С.К. Изменения сна и вегетативной нервной системы — усиление сердечной симпатической модуляции во время сна у медсестер, работающих в постоянную ночную смену. Scand J Work Environ Health (2009) 35 (3): 180–7. DOI: 10.5271 / sjweh.1324

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    106.Кесек М., Франклин К.А., Сахлин С., Линдберг Э. Вариабельность сердечного ритма во время сна и апноэ во сне в популяционном исследовании 387 женщин. Clin Physiol Funct Imaging (2009) 29 (4): 309–15. DOI: 10.1111 / j.1475-097X.2009.00873.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    107. Накамура Ю., Ямамото Ю., Мураока И. Автономный контроль частоты сердечных сокращений во время физических упражнений и фрактальное измерение вариабельности сердечного ритма. J Appl Physiol (1985) (1993) 74 (2): 875–81.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    108. Леви В.С., Серкейра М.Д., Харп Г.Д., Йоханнесен К.А., Абрасс И.Б., Шварц Р.С. и др. Влияние тренировок на выносливость на вариабельность сердечного ритма в покое у здоровых молодых и пожилых мужчин. Am J Cardiol (1998) 82 (10): 1236–41. DOI: 10.1016 / S0002-9149 (98) 00611-0

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    109. Пардо Y, Merz CN, Velasquez I, Paul-Labrador M, Agarwala A, Peter CT. Физическая подготовка и вариабельность сердечного ритма: свидетельство порогового эффекта. Clin Cardiol (2000) 23 (8): 615–20. DOI: 10.1002 / clc.4960230813

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    110. Эрнст Дж., Ватне Л.О., Фрихаген Ф., Виллер ТБ, Доминик А., Роструп М. Снижение вариабельности сердечного ритма связано с послеоперационными осложнениями у пациентов с переломом бедра. PLoS One (2017) 12 (7): e0180423. DOI: 10.1371 / journal.pone.0180423

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    111.Рехлин Т., Клаус Д., Вейс М. Анализ сердечного ритма у 24 пациентов, получавших амитриптилин 150 мг в день. Психофармакология (Берл) (1994) 116 (1): 110–4. DOI: 10.1007 / BF02244880

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    112. Лихт К.М., де Геус Э.Дж., Зитман Ф.Г., Хугендейк В.Дж., ван Дайк Р., Пеннинкс Б.В. Связь между большим депрессивным расстройством и вариабельностью сердечного ритма в Нидерландском исследовании депрессии и тревоги (NESDA). Arch Gen Psychiatry (2008) 65 (12): 1358–67.DOI: 10.1001 / archpsyc.65.12.1358

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    113. Петретта М., Спинелли Л., Марчиано Ф., Апичелла С., Викарио М.Л., Теста Г. и др. Влияние лечения лозартаном на автономный контроль сердца во время объемной нагрузки у пациентов с ДКМП. Am J Physiol Heart Circ Physiol (2000) 279 (1): H86–92.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    114. Бинкли П.Ф., Хаас Г.Дж., Старлинг Р.С., Нунциата Э., Хаттон П.А., Лейер К.В. и др.Устойчивое повышение парасимпатического тонуса с ингибированием ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. J Am Coll Cardiol (1993) 21 (3): 655–61. DOI: 10.1016 / 0735-1097 (93)

    -L

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    115. Bonaduce D, Marciano F, Petretta M, Migaux ML, Morgano G, Bianchi V и др. Влияние ингибирования превращающего фермента на вариабельность сердечного периода у пациентов с острым инфарктом миокарда. Тираж (1994) 90 (1): 108–13.DOI: 10.1161 / 01.CIR.90.1.108

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    116. Пуссет Ф., Копи Х, Лехат П., Джайон П., Буассель Дж. П., Хетцель М. и др. Влияние бисопролола на вариабельность сердечного ритма при сердечной недостаточности. Am J Cardiol (1996) 77 (8): 612–7. DOI: 10.1016 / S0002-9149 (97) 89316-2

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    117. Lin JL, Chan HL, Du CC, Lin IN, Lai CW, Lin KT, et al. Длительная терапия бета-адреноблокаторами улучшает регуляцию вегетативной нервной системы при запущенной застойной сердечной недостаточности: продольное исследование вариабельности сердечного ритма. Am Heart J (1999) 137 (4 Pt 1): 658–65. DOI: 10.1016 / S0002-8703 (99) 70219-X

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    118. Рехлин Т. Влияние лечения амитриптилином, доксепином, флувоксамином и пароксетином на вариабельность сердечного ритма. J Clin Psychopharmacol (1994) 14 (6): 392–5. DOI: 10.1097 / 00004714-199412000-00004

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    119. Бар К.Дж., Грейнер В., Йохум Т., Фридрих М., Вагнер Г., Зауэр Х.Влияние большой депрессии и ее лечение на вариабельность сердечного ритма и параметры светового рефлекса зрачка. J Affect Disord (2004) 82 (2): 245–52. DOI: 10.1016 / j.jad.2003.12.016

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    120. Странева-Мёз П.А., Лайт К.С., Аллен М.Т., Голдинг М., Гирдлер С.С. Бупропион и пароксетин по-разному влияют на сердечно-сосудистые и нейроэндокринные реакции на стресс у пациентов с депрессией. J Affect Disord (2004) 79 (1–3): 51–61.DOI: 10.1016 / S0165-0327 (02) 00352-X

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    121. Ерагани В.К., Кришнан С., Энгельс Х.Дж., Гретебек Р. Влияние кофеина на линейные и нелинейные показатели вариабельности сердечного ритма до и после тренировки. Депрессивная тревога (2005) 21 (3): 130–4. DOI: 10.1002 / da.20061

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    122. Rauh R, Burkert M, Siepmann M, Mueck-Weymann M. Острые эффекты кофеина на вариабельность сердечного ритма у обычных потребителей кофеина. Clin Physiol Funct Imaging (2006) 26 (3): 163–6. DOI: 10.1111 / j.1475-097X.2006.00663.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    123. Ричардсон Т., Бейкер Дж., Томас П.В., Мекес К., Розковец А., Керр Д. Рандомизированное контрольное испытание, изучающее влияние кофе на вариабельность сердечного ритма у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. QJM (2009) 102 (8): 555–61. DOI: 10.1093 / qjmed / hcp072

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    126.Михалудис Д., Кочиадакис Г., Георгопулу Г., Фрайдакис О., Хлоуверакис Г., Петру А. и др. Влияние премедикации на вариабельность сердечного ритма. Анестезия (1998) 53 (5): 446–53. DOI: 10.1046 / j.1365-2044.1998.00323.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    127. Riznyk L, Fijalkowska M, Przesmycki K. Влияние тиопентала и пропофола на вариабельность сердечного ритма во время индукции общей анестезии на основе фентанила. Pharmacol Rep (2005) 57 (1): 128–34.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    128. Манцелла Д., Грелла Р., Эспозито К., Джульяно Д., Барбагалло М., Паолиссо Г. Артериальное давление и вегетативная нервная система сердца у пациентов с ожирением и диабетом 2 типа: эффект от введения метформина. Am J Hypertens (2004) 17 (3): 223–7. DOI: 10.1016 / j.amjhyper.2003.11.006

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    129. Mozaffarian D, Geelen A, Brouwer IA, Geleijnse JM, Zock PL, Katan MB.Влияние рыбьего жира на частоту сердечных сокращений у людей: метаанализ рандомизированных контролируемых исследований. Тираж (2005) 112 (13): 1945–52. DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.105.556886

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    130. Mozaffarian D, Stein PK, Prineas RJ, Siscovick DS. Потребление диетической рыбы и омега-3 жирных кислот и вариабельность сердечного ритма у взрослых в США. Тираж (2008) 117 (9): 1130–7. DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.107.732826

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    131.Синь В, Вэй В, Ли XY. Краткосрочные эффекты добавок рыбьего жира на вариабельность сердечного ритма у людей: метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний. Am J Clin Nutr (2013) 97 (5): 926–35. DOI: 10.3945 / ajcn.112.049833

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    132. Krum H, Bigger JT Jr, Goldsmith RL, Packer M. Влияние длительной терапии дигоксином на вегетативную функцию у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. J Am Coll Cardiol (1995) 25 (2): 289–94.DOI: 10.1016 / 0735-1097 (94) 00417-O

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    133. Карраско С., Гайтан М.Дж., Гонсалес Р., Янес О. Корреляция между индексами Пуанкаре и измерениями вариабельности сердечного ритма во временной и частотной области. J Med Eng Technol (2001) 25 (6): 240–8. DOI: 10.1080 / 03091

  • 0086651

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    134. Пенттила Дж, Куусела Т., Шейнин Х. Анализ вариабельности быстрого сердечного ритма при оценке эффектов антихолинергических препаратов у людей. Eur J Clin Pharmacol (2005) 61 (8): 559–65. DOI: 10.1007 / s00228-005-0953-2

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    136. Кампос Л.А., Перейра В.Л. младший, Мураликришна А., Альбарвани С., Брас С., Гувейя С. Математические биомаркеры для вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. Front Physiol (2013) 4: 279. DOI: 10.3389 / fphys.2013.00279

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    137. Sztajzel J. Вариабельность сердечного ритма: неинвазивный электрокардиографический метод измерения вегетативной нервной системы. Swiss Med Wkly (2004) 134 (35–36): 514–22. DOI: 2004/35 / smw-10321

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    138. da Silva DM, Macedo MC, Lemos LB, Vieira FC, Piropo US, Andrade HB, et al. Анализ достоверности параметров вегетативного контроля сердца во время сеансов гемодиализа. Biomed Tech (Berl) (2016) 61 (6): 623–30. DOI: 10.1515 / bmt-2015-0239

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    139. Goulart CD, Cabiddu R, Schneiders PB, Antunes San Martin E, Trimer R, Borghi-Silva A, et al.Нарушается ли сердечная вегетативная модуляция во время изометрического сокращения верхней конечности и маневра Вальсальвы у пациентов с ХОБЛ? Int J Chron Obstruct Pulmon Dis (2017) 12: 849–57. DOI: 10.2147 / COPD.S130428

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    140. Ву М.А., Стивенсон В.Г., Мозер Д.К., Трелиз Р.Б., Харпер Р.М. Паттерны вариабельности сердечного ритма при тяжелой сердечной недостаточности. Am Heart J (1992) 123 (3): 704–10. DOI: 10.1016 / 0002-8703 (92)

    -3

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    141.Стейн П.К., Редди А. Нелинейная вариабельность сердечного ритма и стратификация риска сердечно-сосудистых заболеваний. Indian Pacing Electrophysiol J (2005) 5 (3): 210–20.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    142. Guzik P, Piskorski J, Krauze T., Schneider R, Wesseling KH, Wykretowicz A, et al. Корреляция между графиком Пуанкаре и обычными параметрами вариабельности сердечного ритма, оцениваемыми во время ритмичного дыхания. J Physiol Sci (2007) 57 (1): 63–71. DOI: 10.2170 / Physiolsci.RP005506

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    143. Mobli M, Hoch JC. Методы неоднородной выборки и нефурье-обработки сигналов в многомерном ЯМР. Prog Nucl Magn Reson Spectrosc (2014) 83: 21–41. DOI: 10.1016 / j.pnmrs.2014.09.002

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    144. Того Ф, Киёно К., Струзик З.Р., Ямамото Ю. Уникальная очень низкочастотная вариабельность сердечного ритма у людей во время глубокого сна. IEEE Trans Biomed Eng (2006) 53 (1): 28–34.DOI: 10.1109 / TBME.2005.859783

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    145. Weber CS, Thayer JF, Rudat M, Wirtz PH, Zimmermann-Viehoff F, Thomas A, et al. Низкий тонус блуждающего нерва связан с нарушением постстрессового восстановления сердечно-сосудистых, эндокринных и иммунных маркеров. Eur J Appl Physiol (2010) 109 (2): 201–11. DOI: 10.1007 / s00421-009-1341-x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    146. Бернсон Г.Г., Качиоппо Д.Т., Куигли К.С.Аритмия дыхательного синуса: вегетативное происхождение, физиологические механизмы и психофизиологические последствия. Психофизиология (1993) 30 (2): 183–96. DOI: 10.1111 / j.1469-8986.1993.tb01731.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    147. Коп В.Дж., Стейн П.К., Трейси Р.П., Барзилай Дж. И., Шульц Р., Готтдинер Дж. С.. Дисфункция и воспаление вегетативной нервной системы способствуют увеличению риска сердечно-сосудистой смертности, связанной с депрессией. Psychosom Med (2010) 72 (7): 626–35.DOI: 10.1097 / PSY.0b013e3181eadd2b

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    148. Пинкус С.М., Гольдбергер А.Л. Физиологический анализ временных рядов: что количественно определяет регулярность? Am J Physiol (1994) 266 (4 Pt 2): h2643–56.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    150. Позенер Дж. А., Чарльз Д., Вельдхейс Дж. Д., Провинция Массачусетс, Уильямс Г. Х., Шацберг А.Ф. Нарушение процесса секреции кортизола и адренокортикотропина у мужчин с большим депрессивным расстройством. Психонейроэндокринология (2004) 29 (9): 1129–37. DOI: 10.1016 / j.psyneuen.2004.01.004

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    151. Виго Д.Е., Никола Сири Л., Ладрон Де Гевара М.С., Мартинес-Мартинес Д.А., Фарер Р.Д., Кардинали Д.П. и др. Связь депрессии с нелинейной динамикой сердечного ритма у пациентов старше 60 лет с недавней нестабильной стенокардией или острым инфарктом миокарда. Am J Cardiol (2004) 93 (6): 756–60. DOI: 10.1016 / j.amjcard.2003.11.056

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    152. Ерагани В.К., Рао Р., Тансер М., Уде Т. Пароксетин снижает нерегулярность дыхания линейных и нелинейных показателей дыхания у пациентов с паническим расстройством. Предварительный отчет. Нейропсихобиология (2004) 49 (2): 53–7. DOI: 10.1159 / 000076410

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    153. Сринивасан К., Ашок М.В., Ваз М., Ерагани В.К. Влияние имипрамина на линейные и нелинейные показатели вариабельности сердечного ритма у детей. Pediatr Cardiol (2004) 25 (1): 20–5. DOI: 10.1007 / s00246-003-0468-5

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    154. Такабатаке Н., Накамура Х., Минамихаба О, Инаге М., Иноуэ С., Кагая С. и др. Новое патофизиологическое явление у кахексических пациентов с хронической обструктивной болезнью легких: взаимосвязь между циркадным ритмом циркулирующего лептина и очень низкочастотным компонентом вариабельности сердечного ритма. Am J Respir Crit Care Med (2001) 163 (6): 1314–9.DOI: 10.1164 / ajrccm.163.6.2004175

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    155. Ричман Дж. С., Мурман Дж. Р.. Физиологический анализ временных рядов с использованием приблизительной энтропии и энтропии образца. Am J Physiol Heart Circ Physiol (2000) 278 (6): h3039–49.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    156. Куусела Т.А., Джартти Т.Т., Тахванайнен К.Ю., Кайла Т.Дж. Нелинейные методы анализа биосигналов в оценке изменения ЧСС и артериального давления, вызванных тербуталином. Am J Physiol Heart Circ Physiol (2002) 282 (2): H773–83. DOI: 10.1152 / ajpheart.00559.2001

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    157. Heffernan KS, Fahs CA, Shinsako KK, Jae SY, Fernhall B. Восстановление сердечного ритма и сложность сердечного ритма после тренировки с отягощениями и сброса у молодых мужчин. Am J Physiol Heart Circ Physiol (2007) 293 (5): h4180–6. DOI: 10.1152 / ajpheart.00648.2007

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    158.Cabiddu R, Trimer R, Borghi-Silva A, Migliorini M, Mendes RG, Oliveira AD Jr и др. Надежны ли показатели сложности при оценке контроля ВСР у пациентов с ожирением во время сна? PLoS One (2015) 10 (4): e0124458. DOI: 10.1371 / journal.pone.0124458

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    160. Ji L, Li P, Li K, Wang X, Liu C. Анализ краткосрочной вариабельности сердечного ритма и диастолического периода с использованием уточненного метода нечеткой энтропии. Biomed Eng Online (2015) 14:64.DOI: 10.1186 / s12938-015-0063-z

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    161. Корнфорт ди-джей, Тарвайнен депутат, Елинек Х.Ф. Как рассчитать энтропию Реньи по вариабельности сердечного ритма и почему это важно для выявления сердечной вегетативной невропатии. Фронт Bioeng Biotechnol (2014) 2:34. DOI: 10.3389 / fbioe.2014.00034

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    163. Mäkikallio T, Tapanainen JM, Tulppo MP, Huikuri HV.Клиническая применимость анализа вариабельности сердечного ритма методами, основанными на нелинейной динамике. Card Electrophysiol Rev (2002) 6 (3): 250–5. DOI: 10.1023 / A: 1016381025759

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    164. Huikuri HV, Mäkikallio TH, Airaksinen KE, Seppänen T., Puukka P, Räihä IJ, et al. Степенная зависимость вариабельности сердечного ритма как предиктор смертности у пожилых людей. Тираж (1998) 97 (20): 2031–6. DOI: 10.1161 / 01.CIR.97.20.2031

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    165. Makikallio TH, Huikuri HV, Makikallio A, Sourander LB, Mitrani RD, Castellanos A, et al. Прогнозирование внезапной сердечной смерти с помощью фрактального анализа вариабельности сердечного ритма у пожилых людей. J Am Coll Cardiol (2001) 37 (5): 1395–402. DOI: 10.1016 / S0735-1097 (01) 01171-8

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    166. Пэн С.К., Булдырев С.В., Хавлин С., Саймонс М., Стэнли Х.Э., Гольдбергер А.Л.Мозаичная организация нуклеотидов ДНК. Phys Rev E Stat Phys Plasmas Fluids Relat Interdiscip Topics (1994) 49 (2): 1685–9.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    167. Peng CK, Havlin S, Stanley HE, Goldberger AL. Количественная оценка показателей масштабирования и явления кроссовера в нестационарных временных рядах сердцебиения. Хаос (1995) 5 (1): 82–7. DOI: 10.1063 / 1.166141

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    169. Ямамото Ю., Хьюсон Р.Л.Крупнозернистый спектральный анализ: новый метод изучения вариабельности сердечного ритма. J Appl Physiol (1985) (1991) 71 (3): 1143–50.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    172. Мартинис М., Кнежевич А., Крстачич Г., Варгович Э. Изменения показателя Херста интервалов сердцебиения во время физической активности. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys (2004) 70 (1 Pt 1): 012903. DOI: 10.1103 / PhysRevE.70.012903

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    173.Осака М., Сайто Х., Атараси Х., Хаякава Х. Корреляционное измерение вариабельности сердечного ритма: новый индекс вегетативной функции человека. Front Med Biol Eng (1993) 5 (4): 289–300.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    174. Ганц Р. Э., Вейбельс Г., Укладчик К. Х., Фаустманн П. М., Циммерманн К. В.. Показатель Ляпунова динамики сердечного ритма как чувствительный маркер центральной вегетативной организации: примерное исследование раннего рассеянного склероза. Int J Neurosci (1993) 71 (1–4): 29–36.DOI: 10.3109 / 002074593089

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    175. Шмидт Г., Малик М., Бартель П., Шнайдер Р., Ульм К., Рольницкий Л. и др. Турбулентность сердечного ритма после преждевременных сокращений желудочков как предиктор смертности после острого инфаркта миокарда. Ланцет (1999) 353 (9162): 1390–6. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (98) 08428-1

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    176. Бауэр А., Малик М., Шмидт Г., Бартель П., Боннемайер Н., Цыганкевич И. и др.Турбулентность сердечного ритма: стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования: консенсус Международного общества холтеровской и неинвазивной электрофизиологии. J Am Coll Cardiol (2008) 52 (17): 1353–65. DOI: 10.1016 / j.jacc.2008.07.041

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    177. Смит А.Л., Оуэн Х., Рейнольдс К.Дж. Индексы вариабельности сердечного ритма для очень краткосрочного анализа (30 ударов). Часть 1: обзор и набор инструментов. Дж. Clin Monit Comput (2013) 27 (5): 569–76.DOI: 10.1007 / s10877-013-9471-4

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    178. Porges SW, Furman SA. Раннее развитие вегетативной нервной системы обеспечивает нейронную платформу для социального поведения: поливагальную перспективу. Infant Child Dev (2011) 20 (1): 106–18. DOI: 10.1002 / icd.688

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    179. Shaffer F, McCraty R, Zerr CL. Здоровое сердце — это не метроном: комплексный анализ анатомии сердца и вариабельности сердечного ритма. Front Psychol (2014) 5: 1040. DOI: 10.3389 / fpsyg.2014.01040

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    180. Laborde S, Mosley E, Thayer JF. Вариабельность сердечного ритма и тонус блуждающего нерва в психофизиологических исследованиях — рекомендации по планированию экспериментов, анализу данных и составлению отчетов. Front Psychol (2017) 8: 213. DOI: 10.3389 / fpsyg.2017.00213

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    181.Кинтана Д.С., Альварес Г.А., Хизерс Дж.А. Рекомендации по составлению отчетов о статьях по психиатрии и вариабельности сердечного ритма (ГРАФИК): рекомендации по продвижению научных исследований. Transl Psychiatry (2016) 6: e803. DOI: 10.1038 / TP.2016.73

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    182. Инь Г., Лам С.К., Ши Х. Байесовские рандомизированные клинические испытания: от фиксированного к адаптивному дизайну. Contemp Clin Trials (2017) 59: 77–86. DOI: 10.1016 / j.cct.2017.04.010

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Парад снегоочистителей сигнализирует о начале зимы в JBER

    Лорен Холмс

    Обновлено: 5 октября 2021 г. Дата публикации: 4 октября 2021 г.

    Снегоуборочные машины возглавляют ряд снегоуборочных машин во время ежегодного парада 773-й эскадрильи гражданских инженеров в понедельник , Окт.4 января 2021 года на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. Эскадрилья получила награду Balchen / Post 2020-2021 за выдающиеся достижения в борьбе со снегом и льдом в аэропорту, свою девятую подобную награду, которая ежегодно вручается Северо-восточным отделением Американской ассоциации руководителей аэропортов. (Loren Holmes / ADN)

    Семьи на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон были приглашены на ежегодное зрелище в понедельник утром, когда снегоочистители, подметально-уборочные машины и гигантские снегоуборочные машины вышли на улицы во время снежного парада 773-й эскадрильи гражданских инженеров.Дети махали огромным машинам, а водители сигналили рогами и бросали в толпу конфеты.

    Каждый год парад служит празднованием начала зимы, но в этом году снегоуборщикам было что отпраздновать. В девятый раз самолет 773-го получил награду Balchen / Post за выдающиеся достижения в борьбе со снегом и льдом в аэропортах — национальную награду, ежегодно присуждаемую Северо-восточным отделением Американской ассоциации руководителей аэропортов.

    «Эта награда отмечает всю нашу напряженную работу, которую мы делаем здесь, в JBER», — сказал Франк Хачеки, руководитель оператора оборудования для очистки аэродромов.«У нас есть подходящее оборудование и подходящие люди для работы. Вот почему JBER никогда не закрывается ».

    У команды Хачеки более 60 единиц оборудования, и он говорит, что в среднем в день они будут использовать от 20 до 25 единиц, чтобы расчистить взлетно-посадочную полосу.

    Слева направо: Трейли Энлоу, 6 месяцев, Райан Энлоу, Джейден Энлоу, 3 года, и Хайди Энлоу наблюдают за ежегодным парадом снегоуборочных машин 773-й эскадрильи гражданских инженеров в понедельник, 4 октября 2021 года, на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. «Мы не поднимем колесо, пока эти ребята не все расчистят для нас», — сказал Райан Энлоу, пилот F-22.«Мы не можем летать без них». (Лорен Холмс / ADN)

    Быстрая очистка взлетно-посадочной полосы — важный, хотя и неприглядный, компонент миссии JBER, но это работа, которую не теряют пилоты. Пилот F-22 Raptor Райан Энлоу был там со своей женой Хайди и двумя маленькими детьми Джейденом, 3 года, и Трейли, 6 месяцев.

    «Это довольно классная работа, и они тоже довольно быстрые», — сказал Энлоу. «Это очень важно. Мы не поднимем колесо без этих ребят, которые нам все расчистят.

    Грузовики выставлены перед ежегодным парадом снегоуборочных машин 773-й эскадрильи инженеров-строителей в понедельник, 4 октября 2021 года, на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. Эскадрилья получила награду Balchen / Post 2020-2021 за выдающиеся достижения в борьбе со снегом и льдом в аэропорту, свою девятую подобную награду, которая ежегодно вручается Северо-восточным отделением Американской ассоциации руководителей аэропортов. (Лорен Холмс / ADN)

    Как Covid-19 знаменует конец американской эры

    Уэйд Дэвис заведует кафедрой лидерства в культурах и экосистемах риска в Университете Британской Колумбии.Его книги, отмеченные наградами, включают «В тишину» и «Путешественники». Его новая книга «Магдалена: Река грез» издается Кнопфом.

    Никогда в жизни мы не сталкивались с таким глобальным явлением. Впервые в мировой истории все человечество, информированное о беспрецедентном размахе цифровых технологий, собралось вместе, сосредоточенное на одной и той же экзистенциальной угрозе, поглощенное теми же страхами и неопределенностями, с нетерпением ожидая того же, пока еще нереализованные обещания медицинской науки.

    За один сезон цивилизация погибла из-за микроскопического паразита, который в 10 000 раз меньше крупинки соли. COVID-19 атакует наше физическое тело, но также и культурные основы нашей жизни, инструментарий сообщества и взаимодействия, которые для человека являются тем же, что когти и зубы для тигра.

    На сегодняшний день наши вмешательства в основном сосредоточены на снижении скорости распространения, сглаживая кривую заболеваемости. Нет никакого лечения, и нет уверенности в том, что вакцина появится на горизонте.Самая быстрая вакцина из когда-либо созданных была против эпидемического паротита. На это ушло четыре года. COVID-19 убил 100000 американцев за четыре месяца. Есть некоторые свидетельства того, что естественная инфекция может не подразумевать иммунитет, что заставляет некоторых сомневаться в эффективности вакцины, даже если предположить, что ее удастся найти. И это должно быть безопасно. Если население Земли будет иммунизировано, смертельные осложнения только у одного человека из тысячи означают смерть миллионов.

    Пандемии и эпидемии могут изменить ход истории, и не всегда очевидным образом для выживших.В 14 веке Черная смерть убила почти половину населения Европы. Нехватка рабочей силы привела к увеличению заработной платы. Рост ожиданий завершился Крестьянским восстанием 1381 года, переломным моментом, ознаменовавшим начало конца феодального строя, который доминировал в средневековой Европе на протяжении тысячи лет.

    Пандемия COVID запомнится как такой исторический момент, как знаменательное событие, значение которого проявится только после кризиса. Это будет означать эту эпоху во многом так же, как убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году, крах фондового рынка 1929 года и восхождение Адольфа Гитлера в 1933 году стали фундаментальными ориентирами прошлого века, предвестниками более значительных и значимых результатов.

    Историческое значение

    COVID заключается не в том, что он означает для нашей повседневной жизни. В конце концов, когда речь идет о культуре, перемены — это константа. Все люди во всех местах, во все времена всегда танцуют с новыми возможностями для жизни. По мере того, как компании сокращают или сокращают центральные офисы, сотрудники работают из дома, рестораны закрываются, торговые центры закрываются, потоковое вещание приносит домой развлекательные и спортивные мероприятия, а поездки на самолетах становятся все более проблематичными и несчастными, люди будут адаптироваться, как мы всегда делали .Текучесть памяти и способность забывать — пожалуй, самая запоминающаяся черта нашего вида. Как показывает история, это позволяет нам примириться с любой степенью социальной, моральной или экологической деградации.

    Безусловно, финансовая неопределенность бросит тень. В течение некоторого времени над мировой экономикой будет витать трезвое осознание того, что всех денег в руках всех стран на Земле никогда не будет достаточно, чтобы компенсировать потери, понесенные, когда весь мир перестанет функционировать, а рабочие и предприятия повсюду столкнутся с трудностями. выбор между экономическим и биологическим выживанием.

    Какими бы тревожными ни были эти переходы и обстоятельства, за исключением полного экономического коллапса, ни один из них не станет поворотным моментом в истории. Но что, несомненно, оказывает абсолютно разрушительное воздействие, которое пандемия оказала на репутацию и международный статус Соединенных Штатов Америки.

    В мрачную пору эпидемий COVID разрушил иллюзию американской исключительности. В разгар кризиса, когда каждый день умирало более 2000 человек, американцы оказались членами несостоявшегося государства, находящегося под управлением дисфункционального и некомпетентного правительства, в значительной степени ответственного за уровень смертности, что добавило трагической коды к притязаниям Америки на превосходство в мире.

    Впервые международное сообщество почувствовало необходимость направить помощь в случае стихийного бедствия в Вашингтон. На протяжении более двух столетий, как сообщает Irish Times , «Соединенные Штаты вызывали в остальном мире очень широкий спектр чувств: любовь и ненависть, страх и надежду, зависть и презрение, трепет и гнев. Но есть одно чувство, которое до сих пор никогда не было направлено в сторону США: жалость ». Поскольку американские врачи и медсестры с нетерпением ждали срочной доставки по воздуху предметов первой необходимости из Китая, поворот истории открылся для азиатского века.

    Ни одна империя не протянет долго, даже если немногие ожидают ее гибели. Каждое королевство рождено, чтобы умереть. 15 век принадлежал португальцам, 16 век Испании, 17 век голландцам. Франция доминировала в 18-м, а Великобритания в 19-м. Обескровленные и оставшиеся банкротами из-за Великой войны, британцы сохраняли видимость своего господства вплоть до 1935 года, когда империя достигла своего пика своего географического положения. К тому времени, конечно, факел уже давно перешел в руки Америки.

    В 1940 году, когда Европа уже пылала, Соединенные Штаты имели меньшую армию, чем Португалия или Болгария.В течение четырех лет 18 миллионов мужчин и женщин будут служить в военной форме, а еще миллионы будут работать в две смены на шахтах и ​​фабриках, что сделало Америку, как обещал президент Рузвельт, арсеналом демократии.

    Когда японцы в течение шести недель после Перл-Харбора взяли под контроль 90 процентов мировых поставок каучука, США снизили ограничение скорости до 35 миль в час, чтобы защитить шины, а затем, через три года, с нуля изобрели производство синтетического каучука, которое позволил союзным армиям опередить нацистов.На пике популярности завод Генри Форда Willow Run Plant производил B-24 Liberator каждые два часа круглосуточно. Верфи в Лонг-Бич и Саусалито выпускали корабли Liberty по два в день в течение четырех лет; Рекордом стало судно, построенное за четыре дня 15 часов 29 минут. Один американский завод, Детройтский арсенал Крайслера, построил больше танков, чем весь Третий рейх.

    После войны, когда Европа и Япония превратились в пепел, на Соединенные Штаты, где проживает всего 6 процентов населения мира, приходилась половина мировой экономики, включая производство 93 процентов всех автомобилей.Такое экономическое господство породило энергичный средний класс, профсоюзное движение, которое позволило одинокому кормильцу с ограниченным образованием владеть домом и автомобилем, содержать семью и отправлять своих детей в хорошие школы. Это ни в коем случае не был идеальный мир, но изобилие допускало перемирие между капиталом и трудом, взаимность возможностей во времена быстрого роста и уменьшения неравенства доходов, отмеченных высокими налоговыми ставками для богатых, которые никоим образом не были только бенефициары золотого века американского капитализма.

    Но свобода и изобилие имели свою цену. Соединенные Штаты, фактически демилитаризованная страна накануне Второй мировой войны, никогда не отступали после победы. По сей день американские войска дислоцируются в 150 странах мира. С 1970-х годов Китай ни разу не воевал; США не провели ни дня в мире. Президент Джимми Картер недавно отметил, что за свою 242-летнюю историю Америка прожила только 16 лет мира, что сделало ее, как он писал, «самой воинственной нацией в истории мира.«С 2001 года США потратили более 6 триллионов долларов на военные операции и войну, деньги, которые можно было бы вложить в домашнюю инфраструктуру. Тем временем Китай строил свою нацию, заливая больше цемента каждые три года, чем Америка за весь 20 век.

    Когда Америка следила за миром, насилие вернулось домой. В день «Д» 6 июня 1944 года число погибших союзников составило 4414 человек; в 2019 году к концу апреля в результате бытового насилия с применением огнестрельного оружия погибло очень много американских мужчин и женщин. К июню того же года оружие в руках простых американцев привело к большему количеству жертв, чем союзники понесли в Нормандии в первый месяц кампании, которая потребовала военной мощи пяти стран.

    Больше, чем какая-либо другая страна, Соединенные Штаты в послевоенную эпоху превозносили личность за счет общества и семьи. Это был социологический эквивалент расщепления атома. То, что было достигнуто с точки зрения мобильности и личной свободы, было достигнуто за счет общей цели. В широких масштабах Америки семья как институт потеряла свою основу. К 1960-м годам 40% браков заканчивались разводом. Только в шести процентах американских домов бабушки и дедушки жили под одной крышей с внуками; пожилых людей бросили в дома престарелых.

    С такими лозунгами, как «24/7», отмечающими полную преданность своему делу, мужчины и женщины изнуряли себя работой, которая только усиливала их изоляцию от своих семей. К тому времени, когда юноша достигнет 18 лет, он или она проведут полные два года, смотря телевизор или глядя в экран ноутбука, что способствует эпидемии ожирения, которую Объединенный комитет начальников штабов назвал кризисом национальной безопасности.

    Firestone Tire & Rubber Co. в Акроне, штат Огайо, 3 апреля 1944 года. Когда японцы в течение шести недель после Перл-Харбора взяли под свой контроль 90 процентов мировых поставок каучука, США.С. снизил ограничение скорости до 35 миль в час, чтобы защитить шины, а затем, через три года, с нуля изобрел производство синтетического каучука.

    AP

    Лишь половина американцев сообщают, что они ежедневно общаются друг с другом лицом к лицу. Нация потребляет две трети мирового производства антидепрессантов. Распад семьи рабочего класса отчасти стал причиной опиоидного кризиса, который вытеснил автомобильные аварии как главную причину смерти американцев моложе 50 лет.

    В основе этой трансформации и упадка лежит постоянно расширяющаяся пропасть между американцами, которые имеют, и теми, у кого мало или совсем ничего. Экономическое неравенство существует во всех странах, создавая напряженность, которая может быть столь же разрушительной, как и несправедливость неравенства. Однако в любом количестве ситуаций негативные силы, разрушающие общество, смягчаются или даже приглушаются, если есть другие элементы, усиливающие социальную солидарность — религиозная вера, сила и комфорт семьи, гордость традиций, верность земле, дух места.

    Но когда вся старая уверенность оказывается ложью, когда обещание хорошей жизни для рабочей семьи рушится, когда фабрики закрываются, а корпоративные лидеры, которые день ото дня становятся богаче, отправляют рабочие места за границу, общественный договор безвозвратно нарушается. На протяжении двух поколений Америка праздновала глобализацию с культовой интенсивностью, когда, как может видеть любой работающий мужчина или женщина, это не что иное, как капитал в поисках все более дешевых источников рабочей силы.

    В течение многих лет консервативные правые в Соединенных Штатах вызывали ностальгию по 1950-м годам и Америке, которой никогда не было, но нужно предположить, что она существовала, чтобы оправдать свое чувство потери и покинутости, свой страх перед переменами. , их горькое негодование и сохраняющееся презрение к социальным движениям 1960-х годов, времени новых стремлений к женщинам, геям и цветным людям.На самом деле, по крайней мере с экономической точки зрения, страна 1950-х годов походила на Данию не меньше, чем на сегодняшнюю Америку. Предельные налоговые ставки для богатых составляли 90 процентов. Заработная плата генеральных директоров в среднем всего в 20 раз превышала зарплату их сотрудников среднего звена.

    Сегодня базовая зарплата тех, кто наверху, обычно в 400 раз превышает зарплату их штатного персонала, при этом многие зарабатывают на порядки больше на опционах на акции и льготах. Один процент американцев, принадлежащий к элите, контролирует активы на 30 триллионов долларов, в то время как нижняя половина имеет больше долгов, чем активов.У трех самых богатых американцев больше денег, чем у 160 миллионов самых бедных их соотечественников. Почти пятая часть американских домохозяйств имеет нулевой или отрицательный собственный капитал, и эта цифра возрастает до 37 процентов для чернокожих семей. Среднее благосостояние чернокожих домохозяйств в десять раз меньше, чем у белых. Подавляющее большинство американцев — белых, черных и коричневых — лишены двух зарплат после банкротства. Несмотря на то, что они живут в стране, которая считает себя самой богатой в истории, большинство американцев живут на опоре, у них нет страховочной сетки, чтобы защитить себя от падения.

    Из-за кризиса COVID 40 миллионов американцев потеряли работу, а 3,3 миллиона предприятий закрылись, в том числе 41 процент всех предприятий, принадлежащих чернокожим. Чернокожие американцы, которых в федеральных тюрьмах значительно больше, чем белых, несмотря на то, что они составляют всего лишь 13 процентов населения, страдают от шокирующе высоких показателей заболеваемости и смертности: их количество умирает почти в три раза чаще, чем среди белых американцев. Основное правило американской социальной политики — не позволять ни одной этнической группе опускаться ниже черных и не позволять никому страдать от унижения — звучало справедливо даже во время пандемии, как если бы вирус черпал свои сигналы из американской истории.

    COVID-19 не унизил Америку; он просто показал то, что давно было оставлено. По мере развития кризиса, когда еще один американец умирал каждую минуту каждого дня, страна, которая когда-то производила истребители по часам, не могла производить бумажные маски или ватные палочки, необходимые для отслеживания болезни. Страна, победившая оспу и полиомиелит и на протяжении многих поколений возглавлявшая мир в области медицинских инноваций и открытий, была превращена в посмешище, поскольку шут президента защищал использование домашних дезинфицирующих средств в качестве лечения болезни, которую он не мог начать интеллектуально. понять.

    В то время как ряд стран быстро предприняли шаги по сдерживанию распространения вируса, Соединенные Штаты, как будто сознательно слепые, пошли на спотыкание в отрицании. На долю США, где проживает менее четырех процентов населения мира, вскоре приходилось более одной пятой смертей от COVID. Процент умерших американских жертв этой болезни в шесть раз превышал средний мировой показатель. Достижение наивысшего в мире уровня заболеваемости и смертности не вызвало стыда, а лишь дальнейшую ложь, обвинение в козлах отпущения и хвастовство чудесными лекарствами, столь же сомнительными, как заявления карнавального зазывалого мошенника.

    Когда Соединенные Штаты отреагировали на кризис, как коррумпированная диктатура жестяных горшков, настоящие диктаторы жестяных горшков в мире воспользовались возможностью, чтобы захватить высоту, смакуя редкое чувство морального превосходства, особенно после убийства Джорджа. Флойд в Миннеаполисе. Самодержавный лидер Чечни Рамзан Кадыров отчитал Америку за «злостное нарушение прав простых граждан». Северокорейские газеты возражали против «жестокости полиции» в Америке. Цитируемый в иранской прессе аятолла Хаменеи злорадствовал: «Америка начала процесс собственного разрушения.”

    Действия Трампа и американский кризис отвлекли внимание от того, как Китай сам не справился с первоначальной вспышкой в ​​Ухане, не говоря уже о его шаге по подавлению демократии в Гонконге. Когда американский чиновник поднял вопрос о правах человека в Twitter, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, сославшись на убийство Джорджа Флойда, ответил одной короткой фразой: «Я не могу дышать».

    Эти политически мотивированные замечания легко отвергнуть. Но американцы не сделали себе одолжений.Их политический процесс сделал возможным восхождение на высший пост в стране, став национальным позором, демагогом, настолько морально и этически скомпрометированным, насколько это вообще возможно. Как язвительно заметил один британский писатель, «в мире всегда были глупые люди, а также множество противных. Но редко глупость была такой мерзкой, а мерзость — такой глупой ».

    Американский президент живет, чтобы культивировать обиду, демонизировать своих оппонентов, утвердить ненависть. Его главный инструмент управления — ложь; По состоянию на 9 июля 2020 года задокументированное количество его искажений и ложных заявлений составило 20 055 человек.Если первый президент Америки Джордж Вашингтон, как известно, не умел лгать, то нынешний не может признать правду. Перевернув слова и чувства Авраама Линкольна, этот темный тролль воспевает злобу для всех и милосердие ни для кого.

    Каким бы одиозным он ни был, Трамп — не столько причина упадка Америки, сколько продукт ее происхождения. Когда они смотрят в зеркало и воспринимают только миф о своей исключительности, американцы по-прежнему почти неспособны увидеть, что на самом деле стало с их страной.Республика, которая считала свободный поток информации жизненной силой демократии, сегодня занимает 45-е место среди стран по свободе прессы. В стране, которая когда-то приветствовала сбившиеся в кучу массы мира, сегодня больше людей предпочитают строительство стены вдоль южной границы, чем поддержку здравоохранения и защиты незарегистрированных матерей и детей, прибывающих в отчаянии к ее дверям. При полном отказе от коллективного блага законы США определяют свободу как неотъемлемое право человека владеть личным арсеналом оружия, естественное право, которое превосходит даже безопасность детей; только за последнее десятилетие 346 американских студентов и учителей были застрелены на территории школы.

    Американский культ личности отрицает не только общность, но и саму идею общества. Никто никому ничего не должен. Все должны быть готовы к борьбе за все: образование, кров, питание, медицинское обслуживание. То, что каждая процветающая и успешная демократия считает фундаментальными правами — всеобщее здравоохранение, равный доступ к качественному государственному образованию, сеть социальной защиты для слабых, пожилых и немощных — Америка отвергает как социалистические поблажки, как если бы это было так много признаков слабости.

    Как может остальной мир ожидать, что Америка возглавит глобальные угрозы — изменение климата, кризис вымирания, пандемии — когда у страны больше нет чувства благих целей или коллективного благополучия, даже в пределах своего собственного национального сообщества? Патриотизм под флагом не может заменить сострадание; гнев и враждебность не сравнятся с любовью. Те, кто стекается на пляжи, в бары и на политические митинги, подвергая опасности своих сограждан, не пользуются свободой; они демонстрируют, как заметил один комментатор, слабость людей, которым не хватает стоицизма, чтобы выдержать пандемию, и силы духа, чтобы победить ее.Их возглавляет Дональд Трамп, воин с костяной шпорой, лжец и мошенник, гротескная карикатура на сильного человека с хребтом хулигана.

    За последние месяцы в Интернете распространилась шутка о том, что жить в Канаде сегодня — все равно что владеть квартирой над метолабораторией. Канада не идеальное место, но она хорошо справилась с кризисом COVID, особенно в Британской Колумбии, где я живу. Ванкувер находится всего в трех часах езды к северу от Сиэтла, где началась вспышка болезни в США.Половина населения Ванкувера — выходцы из Азии, и обычно десятки рейсов ежедневно прибывают из Китая и Восточной Азии. По логике, по нему должны были быть очень сильные удары, но система здравоохранения работала очень хорошо. На протяжении всего кризиса показатели тестирования в Канаде постоянно в пять раз превышали аналогичный показатель в США. В расчете на душу населения Канада страдала вдвое меньшей заболеваемостью и смертностью. На каждого человека, умершего в Британской Колумбии, 44 человека погибли в Массачусетсе, штате с сопоставимым населением, в котором зарегистрировано больше случаев COVID, чем во всей Канаде.По состоянию на 30 июля, несмотря на то, что уровень заражения и смерти от COVID резко возрос на большей части территории Соединенных Штатов, и только в тот день было зарегистрировано 59 629 новых случаев, в больницах Британской Колумбии было зарегистрировано всего пять пациентов с COVID.

    Когда американские друзья просят объяснений, я призываю их вспомнить, когда они в последний раз покупали продукты в своем районе Safeway. В США почти всегда существует расовая, экономическая, культурная и образовательная пропасть между потребителем и обслуживающим персоналом, преодолеть которую трудно, а то и невозможно.В Канаде ситуация совсем другая. Человек взаимодействует если не как коллеги, то уж точно как члены более широкого сообщества. Причина этого очень проста. Кассир может не разделять ваш уровень достатка, но он знает, что вы знаете, что он получает прожиточный минимум из-за профсоюзов. И они знают, что вы знаете, что их дети и ваши, скорее всего, ходят в одну и ту же местную общественную школу. В-третьих, и это самое важное, они знают, что вы знаете, что если их дети заболеют, они получат точно такой же уровень медицинского обслуживания, как и ваши дети, но и премьер-министр.Эти три сплетенные вместе нити стали основой канадской социал-демократии.

    На вопрос, что он думает о западной цивилизации, Махатма Ганди ответил: «Я думаю, это была бы хорошая идея». Такое замечание может показаться жестоким, но оно точно отражает взгляд на Америку сегодня с точки зрения любой современной социал-демократии. Канада преуспела во время кризиса COVID благодаря нашему социальному контракту, узы сообщества, доверию друг к другу и нашим учреждениям, нашей системе здравоохранения, в частности, с больницами, которые обслуживают медицинские потребности коллектива, а не отдельного человека, и уж точно не частный инвестор, который рассматривает каждую больничную койку как арендуемый объект.Мерилом богатства цивилизованной нации является не валюта, накопленная немногими счастливчиками, а, скорее, сила и резонанс социальных отношений и узы взаимности, которые объединяют всех людей для достижения общей цели.

    Это не имеет ничего общего с политической идеологией, а имеет отношение только к качеству жизни. Финны живут дольше и реже умирают в детстве или при родах, чем американцы. Датчане зарабатывают примерно такой же доход после уплаты налогов, что и американцы, но работают на 20 процентов меньше.Они платят налоги дополнительно на 19 центов за каждый заработанный доллар. Но взамен они получают бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование от дошкольного до университетского и возможность процветать в процветающей рыночной экономике с резко более низким уровнем бедности, бездомности, преступности и неравенства. Среднему работнику платят лучше, к нему относятся более уважительно и вознаграждают страхованием жизни, пенсионными планами, отпуском по беременности и родам и шестинедельным оплачиваемым отпуском в год. Все эти льготы только вдохновляют датчан работать усерднее: 80 процентов мужчин и женщин в возрасте от 16 до 64 лет работают, что намного выше, чем в Соединенных Штатах.

    Американские политики отвергают скандинавскую модель как ползучий социализм, облегченный коммунизм, то, что никогда не сработает в Соединенных Штатах. По правде говоря, социальные демократии успешны именно потому, что они стимулируют динамичную капиталистическую экономику, которая просто приносит пользу всем слоям общества. То, что социал-демократия никогда не закрепится в Соединенных Штатах, вполне может быть правдой, но, если так, это потрясающее обвинение, и именно то, что имел в виду Оскар Уайльд, когда он язвительно сказал, что Соединенные Штаты были единственной страной, которая ушла от варварства. к упадку без прохождения цивилизации.

    Доказательством такого окончательного упадка является выбор, который так много американцев сделали в 2016 году, ставя во главу угла свои личные негодования, ставя собственное негодование выше любых забот о судьбе страны и мира, когда они поспешили избрать человека, единственное свидетельство которого работа заключалась в его готовности озвучить их ненависть, утвердить их гнев и нацелиться на их врагов, реальных или воображаемых. Страшно подумать о том, что будет значить для мира, если американцы в ноябре, зная все, что они делают, решат сохранить такого человека у политической власти.Но даже если Трамп потерпит сокрушительное поражение, совсем не ясно, сможет ли такая глубоко поляризованная нация найти путь вперед. Хорошо это или плохо, но у Америки было время.

    Конец американской эры и передача факела Азии — это не повод для празднования и не время злорадствовать. В момент международной опасности, когда человечество вполне могло вступить в темную эпоху, превосходящую все мыслимые ужасы, промышленная мощь Соединенных Штатов вместе с кровью простых русских солдат буквально спасла мир.Американские идеалы, воспеваемые Мэдисоном и Монро, Линкольном, Рузвельтом и Кеннеди, когда-то вдохновляли и давали надежду миллионам.

    Если и когда китайцы возьмут верх, с их концентрационными лагерями для уйгуров, безжалостной досягаемостью их вооруженных сил, с их 200 миллионами камер наблюдения, отслеживающими каждое движение и жест их народа, мы, несомненно, будем тосковать по лучшим годам американского века . На данный момент у нас есть только клептократия Дональда Трампа. Между похвалами китайцев за их обращение с уйгурами, описанием их интернирования и пыток как «совершенно правильного» и выдачей медицинских советов относительно терапевтического использования химических дезинфицирующих средств, Трамп беспечно заметил: «Однажды это будет похоже на чудо, оно исчезнет.Он, конечно, имел в виду коронавирус, но, как говорили другие, он с таким же успехом мог иметь в виду американскую мечту.

    Примечание. Первоначально в этой истории говорилось, что средний американский отец тратит менее 20 минут в день на прямое общение со своим ребенком. Среднее время, по данным Бюро статистики труда, на самом деле составляет около 60 минут.

    Ценовых Сигналов, Экономические Подкасты | Education

    Цены посылают сигналы и создают стимулы для покупателей и продавцов, о которых вы, возможно, даже не задумывались.В рыночной экономике ценовые сигналы предотвращают массовый дефицит и обеспечивают удовлетворение потребностей потребителей. В этом выпуске серии подкастов «Экономические подкасты» вы узнаете, как ценовые сигналы, исходящие от цен на газ, влияют на принятие решений как для отца троих детей, так и для начальника производственного отдела нефтеперерабатывающего завода. Вы видите ценовые сигналы, влияющие на решения в вашей жизни?

    Чтобы задать учащимся вопросы в режиме онлайн после эпизода, зарегистрируйте свой класс через Econ Lowdown Teacher Portal .
    Подробнее о ресурсах вопросов и ответов для учителей и студентов »

    Другие серии:

    Подпишитесь на серию подкастов Economic Lowdown на:
    Подкасты Apple | Spotify | Брошюровщик | TuneIn

    Выписка

    Ниже приводится полная стенограмма этого подкаста. Он не редактировался и не проверялся на точность или удобочитаемость.

    Общение важно во всех сферах жизни. Мы общаемся различными способами, например, посредством устной речи, текстовых сообщений и языка жестов.Даже гудок автомобиля может быть эффективным способом общения. Коммуникация внутри экономики также очень важна.

    Подумайте об этом: в Соединенных Штатах нет централизованного правительственного агентства по планированию для организации экономики. Хотя правительство играет определенную роль в экономике, ни одно централизованное агентство не отдает приказы частным фирмам для обеспечения того, чтобы потребителям было доступно достаточное количество всех товаров и услуг. Вы когда-нибудь боялись, что на вашей местной заправке может закончиться бензин, чтобы заправить ваш бак? Или вы когда-нибудь ходили за гамбургером в любимый ресторан только для того, чтобы вам сказали, что гамбургеры закончились? Возможно нет.

    При отсутствии центрального агентства, откуда фирмы узнают, сколько производить, где доставлять товары и услуги и какие цены взимать с потребителей? Точно так же, когда нет центрального агентства, которое бы сообщало потребителям, сколько потреблять, где покупать или какие цены платить, как мы можем быть уверены, что не будет огромного дефицита или излишков или что с нас не будут взимать слишком большие суммы?

    Что ж, в рыночной экономике, такой как у нас в Соединенных Штатах, цены посылают сигналы и создают стимулы для покупателей и продавцов способами, о которых вы, возможно, даже не задумывались.

    Представьте, что стихийное бедствие привело к нехватке бензина.

    Нехватка — это ситуация, при которой объем спроса на продукт превышает объем поставки. В экономической системе, управляемой государством, правительство, скорее всего, попытается увеличить объем поставок, потребовав от фирм производить больше бензина. Правительство также, вероятно, ограничит количество, которое потребители могут купить. Это потребует обширной бюрократии людей, чтобы предоставить огромное количество информации, запланировать и направить ресурсы, а также обеспечить соблюдение новых правил.Даже в этом случае количество производимого бензина может не соответствовать тому, что на самом деле хотят потребители или что фирмы могут производить эффективно. Подобное несоответствие было постоянной проблемой в административно-управленческой или централизованно планируемой экономике, например, в бывшем Советском Союзе, где государственные плановые органы пытались, но потерпели неудачу, эффективно управлять экономикой.

    В рыночной экономической системе, подобной нашей, рынок, а не правительство, будет определять цену бензина и количество произведенного и потребляемого после стихийного бедствия.Ценовые сигналы передаются таким образом, что предотвращает массовый дефицит и излишки и гарантирует, что потребности потребителей в значительной степени удовлетворены. Фактическая цена товара или услуги — в данном случае бензина — является стимулом для покупателей и продавцов. Например, после стихийного бедствия перебои в поставках могут привести к росту цен на бензин. Подобно тому, как светофор посылает сигналы водителям, идущим со многих направлений, обеспечивая беспрепятственный транспортный поток, более высокие цены на бензин будут сигналом покупателям к сокращению потребления, а продавцам — к увеличению производства.И у обоих будет стимул сделать это. Таким образом, ценовые сигналы позволяют рынкам эффективно функционировать в самых разных условиях.

    Давайте рассмотрим наш пример немного дальше. Далее вы услышите мнение двух людей, которые принимали решения на основании ценовых сигналов: Марка Хансена, домохозяйки, отца троих детей, и Патрисии Финн, начальника производства на местном нефтеперерабатывающем заводе. Марк, давай начнем с тебя.

    Марка: Конечно. Спасибо, Скотт. Всем привет, я Марк Хансен.Моя семья в пути и у нее ограниченный бюджет, и я всегда ищу способы сэкономить деньги — на самом деле, мои дети говорят, что я скручиваю копейки так сильно, что они слышат крик Авраама Линкольна. Они думают, что это довольно забавно, но что не смешно, так это сегодняшние цены на газ. Мы живем в сельской местности за пределами города, и нам приходится ехать куда угодно, и, кажется, мы сжигаем газ так же быстро, как закачиваем его. Сначала мы просто пытались избегать ненужных поездок, но с тремя детьми школьного возраста и активной общественной жизнью это оказалось трудным, если не невозможным.Совместное использование автомобилей помогло некоторым, но цены на газ настолько высоки, что мы должны делать даже больше. В настоящее время мы ищем более экономичный автомобиль — возможно, один из тех модных гибридных номеров — и мы даже обсуждаем идею переезда поближе к городу, чтобы моя жена могла быть поближе к офису, а наши дети — ближе к школе. Таким образом, для нас высокие цены стали сигналом, который мы с семьей услышали громко и четко — уменьшите расход топлива, чтобы сократить наши расходы!

    Скотт: Отлично, спасибо, что поделился.Патрисия, как насчет тебя? Какие решения вы принимаете на основании ценовых сигналов?

    Патрисия: Вы можете звать меня Пэт, и я использую ценовые сигналы, чтобы руководствоваться своим решением на нефтеперерабатывающем заводе. Видите ли, мы являемся частью дистрибьюторской цепочки, которая поставляет бензин и другие продукты нефтепереработки по всей территории штата. Как вы, возможно, знаете, цены на газ варьируются от места к месту, и более высокие цены для меня являются стимулом для творческого подхода к распределению. Например, если наводнение или другое стихийное бедствие вызовет скачок цен на бензин в пострадавшем районе, в краткосрочной перспективе я могу перенаправить бензин из районов с более низкими ценами в районы с более дорогим бензином.

    Скотт: Итак, Пэт, вы используете ценовые сигналы, чтобы помочь приоритизировать распределение. А как насчет производства?

    Патрисия: Что ж, если бы цены оставались высокими в течение длительного периода, я бы добавила еще одну смену на заводе и увеличила бы производство. Стоит отметить, что когда цены на нефть и газ низкие, мы добываем нефть из дешевых источников. Однако по мере роста цен у нас появляется больше шансов добывать нефть из более дорогих источников. Таким образом, более высокие цены делают выгодным расширение производства.Кроме того, при более высоких ценах становится более целесообразным инвестировать в новые технологии и оборудование, которые позволят нам увеличить производство. Например, по мере роста цен на нефть и совершенствования технологий добыча нефти из сланцевых пластов на северных равнинах Соединенных Штатов и из нефтеносных песков Канады стала прибыльной.

    Скотт: Интересно. Спасибо, Пэт.

    Патриция: Добро пожаловать.

    Фактически, практически каждый потребитель и бизнес будет реагировать на ценовые сигналы.

    Вот еще один способ думать о ценовых сигналах. Допустим, у вас есть собственный бизнес по стрижке газонов, и вы обнаруживаете, что потребители готовы платить 20 долларов за каждый скошенный газон. Вы косите четыре газона за выходные. Но что, если потребители внезапно захотят платить 30 долларов за газон? Более высокая цена сигнализирует о том, что вы можете заработать больше денег, если расширите свой бизнес. Скорее всего, вы потратите время с друзьями, чтобы косить еще два газона. Или, если вы полагали, что повышение цен будет постоянным, вы можете решить инвестировать в новую газонокосилку большего размера, которая позволит вам стричь газон вдвое быстрее.Таким образом, более высокая цена создала стимул для вас — производителя — увеличить количество скашиваемых газонов.

    Таким образом, более высокие цены посылают сигнал покупателям сократить потребление, а продавцам — увеличить производство. И покупатели, и продавцы имеют для этого экономические стимулы. Такая реакция рынка гарантирует, что дефицит либо не возникнет, либо будет кратковременным.

    Строжка цен

    Фирмы, производящие товары и услуги, постоянно ищут покупателей, готовых заплатить самую высокую цену.Но что мешает фирмам просто взимать все более и более высокие цены, что некоторые могут назвать взвинчиванием цен? Что ж, на рынках с большим количеством производителей фирмы должны конкурировать за доллары покупателей. Таким образом, у фирм есть стимул устанавливать цены на свои товары на уровне, привлекательном для потребителей. Если фирма пытается назначить слишком высокую цену, ее покупатели просто будут делать покупки в другом месте. У этой фирмы мало покупателей, и она впоследствии снизит цену, чтобы привлечь больше потребителей. Фактически, фирмы наиболее успешны, когда они предлагают потребителям товар или услугу, стоимость которых выше, чем тот же товар или услуга, предоставляемые конкурентом.Такой конкурентный рынок гарантирует, что рыночная цена товара или услуги точно отражает стоимость производства этого товара или услуги.

    Система конкурентного рынка вознаграждает фирмы, которые наиболее успешно удовлетворяют потребности потребителей. Это называется «потребительский суверенитет». Другими словами, суверенитет потребителя означает, что потребители определяют, что производится в экономике. Хотя это кажется нелогичным, фирмы наиболее успешны, когда они производят то, что потребители хотят купить.Думайте о долларах как о бюллетенях: каждый доллар, потраченный потребителем, подобен голосованию за то, что производители должны производить. По мере того как потребители меняют свои решения о покупке, производители должны менять свои производственные решения, чтобы заработать эти доллары или голоса. Подумайте об этом: на протяжении веков математики использовали логарифмическую линейку для выполнения различных вычислений. Вы когда-нибудь пользовались одним? Возможно нет. Развитие электронного калькулятора в 1970-х сделало логарифмическую линейку устаревшей. Таким образом, по мере того, как потребители переходили от покупки логических правил к электронным калькуляторам, фирмы, которые производили логарифмические линейки, были вынуждены заняться производством чего-то еще или прекратить свою деятельность.В этом случае потребители определяли, что будет произведено, голосуя своими долларами.

    Заглушенные ценовые сигналы

    Хотя ценовые сигналы эффективны в предотвращении дефицита и излишка, они не устраняют боли, связанной с уплатой более высоких цен. Иногда правительства могут попытаться облегчить боль высоких цен, вводя ценовой контроль. Один такой контроль называется ценовым потолком. Установленный ценовой потолок не позволяет цене подняться выше определенного уровня. Так, например, если рыночная цена на бензин достигнет шести долларов за галлон, правительство может запретить дальнейшее повышение.Хотя для потребителей это может показаться хорошей новостью, контроль над ценами имеет тенденцию искажать — или заглушать — ценовой сигнал, заставляя его не соответствовать намеченному посланию. Например, если бы ценам на газ не было позволено вырасти до их фактических рыночных цен, потребители не сократили бы свое потребление настолько, насколько им следовало бы, потому что их поведение было бы обусловлено искусственно заниженной ценой. У них не будет стимула сокращать потребление. Точно так же производители не будут увеличивать производство настолько, насколько они должны, потому что они будут реагировать на искусственно заниженную цену.У них не будет стимула увеличивать производство. Таким образом, при регулировании цен ценовой сигнал приводит к дефициту, которого не было бы, если бы цене было позволено подняться до уровня, определяемого рынком.

    Резюме

    Коммуникация необходима в хорошо функционирующем обществе, в том числе в хорошо функционирующей экономике. В рыночной экономической системе ценовые сигналы помогают предотвратить дефицит и излишки. Все это происходит без вмешательства государства и, как правило, обеспечивает удовлетворение потребностей потребителей.

    Если у вас возникли трудности с доступом к этому контенту из-за инвалидности, свяжитесь с нами по телефону 314-444-4662 или [email protected].

    State of Florida.com | Дорожные сигналы Флориды

    Глава 4: Сигналы, знаки и разметка тротуаров

    Дорожные сигналы

    Дорожные сигналы устанавливаются на перекрестках, чтобы обеспечить движение транспорта и избежать несчастных случаев. Водители, пешеходы и велосипедисты должны подчиняться этим сигналам, за исключением случаев, когда полицейский управляет движением.Остановитесь на стоп-линии, если ваша машина находится ближе всего к сигналу. Некоторые сигналы меняются только тогда, когда автомобиль стоит на стоп-линии. Если светофоры не работают, остановитесь, как если бы вы остановились перед знаком остановки с четырехсторонним движением.


    КРАСНЫЙ

    Полностью остановитесь на отмеченной стоп-линии или перед тем, как выехать на пешеходный переход или перекресток. После остановки вы можете повернуть направо на красный на большинстве перекрестков, если дорога свободна. На некоторых перекрестках есть знак « КРАСНЫЙ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ», которому вы должны подчиняться.Также разрешен левый поворот на красный с улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением.

    ЖЕЛТЫЙ

    Остановитесь, если можете. Свет скоро станет красным.

    ЗЕЛЕНЫЙ

    Двигайтесь, но только если перекресток свободен. Уступайте пешеходам и транспортным средствам, остающимся на перекрестке. При повороте налево дождитесь перерыва в полосе встречного движения, чтобы завершить поворот.


    КРАСНАЯ СТРЕЛКА

    Полностью остановитесь у отмеченной стоп-линии или перед тем, как выехать на пешеходный переход или перекресток.После остановки вы можете повернуть направо на красную стрелку на большинстве перекрестков, если дорога свободна. На некоторых перекрестках есть знак «НЕ ПОВОРАЧАТЬ НА КРАСНЫЙ», которому вы должны подчиняться. Также разрешены повороты налево на красную стрелку с улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением.

    ЖЕЛТАЯ СТРЕЛКА

    Остановитесь, если можете. Свет скоро станет красным. Желтая стрелка означает то же, что и желтый свет, но применяется только к движению в направлении стрелки.

    ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА

    Зеленая стрелка, указывающая вправо или влево, означает, что вы можете повернуть в направлении стрелки.Если в то же время горит красный свет, вы должны быть на правильной полосе для такого поворота и должны уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам на перекрестке.

    МИГАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

    Мигающий красный свет означает то же, что и знак остановки. Используется на опасных перекрестках.
    Мигающий желтый свет означает, что вы можете двигаться вперед с осторожностью. Он используется на опасных перекрестках или непосредственно перед ними, а также для предупреждения вас о предупреждающих знаках, например о школьном переходе или крутом повороте.

    СИГНАЛЫ ПОЛОС

    Сигналы полосы движения используются:

    • Когда направление потока движения меняется в течение дня.
    • Чтобы показать, что пункт взимания платы открыт или закрыт.
    • Чтобы показать, какие полосы открыты или закрыты.


    Вы никогда не должны ехать по полосе под красным крестиком X. Желтый значок X означает, что сигнал вашей полосы движения изменится на красный. Приготовьтесь безопасно покинуть переулок. Вы можете двигаться по полосам, обозначенным зеленой стрелкой, но также должны подчиняться всем остальным знакам и сигналам.

    Дорожные знаки — стандартные формы и цвета

    Дорожные знаки имеют восемь форм и восемь цветов. Каждая форма и каждый цвет имеют точное значение, поэтому вы должны познакомиться со всеми из них.

    • ЗЕЛЕНЫЙ: Направляющая, информация о направлении.
    • КРАСНЫЙ: Остановитесь, не входите или пройдите не туда.
    • СИНИЙ: Рекомендации для автомобилистов. Также используется для обозначения парковочных мест для водителей-инвалидов.
    • ОРАНЖЕВЫЙ: Строительство и обслуживание.
    • КОРИЧНЕВЫЙ: Общественные зоны отдыха и экскурсии.
    • ЖЕЛТЫЙ: Общее предупреждение.
    • БЕЛЫЙ: Нормативно-правовая база.
    • ЧЕРНЫЙ: Нормативно-правовая база.

    Форма дорожного знака может рассказать вам о его содержании не меньше, чем его цвет.

    OCTAGON : Исключительно для знаков остановки.
    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК : Обычно для указателей.
    ТРЕУГОЛЬНИК : Исключительно для знаков уступки.
    PENNANT : предварительное предупреждение о запрете зон прохождения.

    АЛМАЗ : Исключительно для предупреждения о существующих или возможных опасностях на дорогах или прилегающих территориях.

    ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК : Обычно для нормативных знаков.

    ПЕНТАГОН : Знаки движения и перехода школы.
    КРУГЛЫЙ : железнодорожные предупреждающие знаки.

    CROSSBUCK : железнодорожный переезд.

    Восьмиугольник: стоп

    Знаки остановки всегда восьмиугольные (8-гранные). Знак «Стоп» означает, что вы должны полностью остановиться на отмеченной стоп-линии.

    Если обозначенной стоп-линии нет, остановитесь перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка. Если пешеходного перехода нет, остановитесь в точке, ближайшей к пересекающейся проезжей части, где у вас будет четкое представление о приближающихся транспортных средствах на пересечении проезжей части, прежде чем въезжать на перекресток.

    Знак «четырехсторонняя остановка» Знак означает, что на этом перекрестке есть четыре знака «стоп».Движение со всех четырех сторон должно быть остановлено. Автомобиль, который первым достигнет перекрестка, должен двигаться вперед первым. Если два автомобиля достигают перекрестка одновременно, водитель слева уступает место водителю справа.

    Треугольник: выход

    Снизьте скорость и дайте транспортным средствам, пересекающим ваш путь, дорогу. Если путь свободен, вы можете двигаться медленно, не останавливаясь. Знаки урожайности обычно устанавливаются там, где вспомогательные дороги ведут к основным дорогам.

    Вымпел: Нет паса

    Вы входите в запретную зону.Этот знак ставится с левой стороны дороги лицом к водителю.

    Diamond: Предупреждение

    Узкая перемычка. Эти знаки предупреждают вас об особых условиях или опасностях. Слова или символы на знаке покажут, почему вам нужно проявлять осторожность. См. Страницы 58-60 с типичными предупреждающими знаками.

    Пентагон: Знак школы:

    Этот пятисторонний знак означает, что вы находитесь рядом со школой. Следите за детьми.

    School Crossing

    Приближаясь к этому знаку, снизьте скорость и следите за детьми, переходящими дорогу.При необходимости остановитесь. Подчиняйтесь сигналам любой пограничной охраны.

    Детский переход

    Скорость ниже номинальной. Следите за детьми!

    Предупреждающие знаки

    Вот некоторые общие предупреждающие знаки. Эти знаки заранее предупреждают о возможных опасностях впереди. Двигайтесь осторожно.

    1. СКОЛЬЖЕНИЕ ВО ВЛАЖНОСТИ . В сырую погоду езжайте медленно. Не увеличивайте скорость и не тормозите быстро. Делайте крутые повороты на очень малой скорости.
    2. РАЗДЕЛЕННАЯ ШОССЕ ВПЕРЕД .Впереди шоссе разделено на две дороги с односторонним движением. Держитесь правее.
    3. РАЗДЕЛЕННАЯ ДОРОГА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ . Разделенная автомагистраль, по которой вы путешествуете, заканчивается на расстоянии от 350 до 500 футов впереди. После этого вы окажетесь на проезжей части с двусторонним движением. Держитесь правее.

    1. НИЗКИЙ ЗАЗОР . Не входите, если ваш автомобиль выше, чем высота, указанная на знаке.
    2. ВЕЛОСИПЕД . Заранее предупреждает, что впереди проезжую часть пересекает велосипедная дорожка.
    3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ . Вы подходите к точке, где другая полоса движения соединяется с той, на которой вы находитесь. Следите за другими транспортными потоками и будьте готовы уступить дорогу в случае необходимости.

    1. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД . Следите за людьми, переходящими улицу. При необходимости снизьте скорость или остановитесь.
    2. УЗКИЙ МОСТ . Мост достаточно широкий, чтобы пропускать две полосы движения, но с очень маленьким просветом.
    3. ДИП .На дороге низкое место. Действуйте медленно и будьте готовы остановиться, если окунание наполнится водой.

    1. МЯГКОЕ ПЛЕЧО . Грязь на обочине дороги мягкая. Не покидайте тротуар, за исключением чрезвычайной ситуации.
    2. МОСТ ОДНОПОЛОСНЫЙ . Мост достаточно широкий, чтобы одновременно размещать только одну машину. Перед переходом убедитесь, что на мосту нет встречного транспорта.
    3. ЗАВЕРШЕНИЕ ТОВАРА . Поверхность дороги впереди меняется с твердого покрытия на грунтовую или грунтовую.

    1. КРИВАЯ ПРАВАЯ . Сбавьте скорость и держитесь левой стороны. Дорога повернет направо.
    2. ДВОЙНАЯ КРИВАЯ . Дорога повернет направо, затем налево. Сбавьте скорость, держитесь правой стороны и не обгоняйте.
    3. ВЕТРОВАЯ ДОРОГА . Впереди несколько поворотов. Езжайте медленно и осторожно.

    1. АВТОПЕРЕХОД . Следите за грузовиками, въезжающими или пересекающими шоссе.
    2. ПЕРЕКРЕСТОК . Впереди дорога пересекает главную автомагистраль. Посмотрите налево и направо, чтобы увидеть другой трафик.
    3. ДОРОГА БОКОВАЯ . Другая дорога выходит на шоссе с указанного направления. Следите за движением транспорта с этого направления.

    1. SHARP RIGHT TURN . Дорога сделает крутой поворот направо. Сбавьте скорость, держитесь правой стороны и не обгоняйте другие машины.
    2. СОКРАЩЕНИЕ ПОЛОС . Впереди будет меньше полос.Трафик должен сливаться слева. Водители на левой полосе должны позволять другим плавно сливаться. Правый переулок заканчивается.
    3. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЗНАК СКОРОСТИ . Наивысшая безопасная скорость, которую вы должны объехать впереди на повороте, составляет 25 миль в час. Предупреждающие знаки скорости можно использовать с любым предупреждающим знаком в форме ромба.

    1. HILL / DOWNGRADE . Снизьте скорость и будьте готовы переключиться на более низкую передачу, чтобы контролировать скорость и экономить тормоза.
    2. ДОХОДНОСТЬ ВПЕРЕД .Предупреждение о знаке уступки впереди. Снизьте скорость и будьте готовы остановиться у знака уступки или скорректировать скорость в зависимости от дорожного движения.
    3. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДИ . Предупреждение светофоров на перекрестке впереди. Сбавьте скорость, вероятна плохая видимость.

    1. ЗНАК ОСТАНОВА ВПЕРЕД . Когда вы подойдете к этому знаку, снизьте скорость, чтобы быть готовым остановиться на проверке знака «Стоп».
    2. ДВУСТОРОННИЙ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД . Улица с односторонним движением впереди заканчивается. Тогда вы будете встречать встречный транспорт.

    Прямоугольник: нормативные требования или информация

    Эти знаки говорят вам о законах, поэтому вы должны следовать их инструкциям.

    Помните, что красный кружок с косой чертой означает НЕТ. Знак показывает вам, что нельзя.

    РАЗВОРОТА НЕТ. — Вы не можете совершить полный поворот в направлении, противоположном отображению этого знака. Нет разворота.

    На этом перекрестке нельзя поворачивать направо.

    50 миль в час — это самая высокая скорость, на которой вы можете путешествовать в этой области.

    Вы не можете идти прямо. Вы должны повернуть направо или налево.

    Вы едете не в ту сторону на съезде со скоростной автомагистрали. Не проезжайте мимо этого знака. Немедленно повернись.

    Впереди разделенное шоссе. Оставайтесь справа от разделителя.

    Парковка только для транспортных средств с официальным разрешением и перевозки инвалида.

    Вы можете двигаться только в направлении стрелки.

    На этом знаке указана максимальная рекомендуемая безопасная скорость при въезде или выезде на скоростную автомагистраль.Снизьте скорость до указанной скорости.

    Вы не можете поворачивать направо или налево на красный свет. Вы должны дождаться, когда сигнал станет зеленым.

    Маркировка в форме ромба показывает, что полоса движения зарезервирована для определенных целей или определенных транспортных средств. Полосы обычно зарезервированы для автобусов или автопоездов в час пик. Другие ромбовидные знаки используются для обозначения велосипедных дорожек.

    Центральная полоса движения используется для левых поворотов в обоих направлениях движения.

    Вы не должны проезжать никакие другие транспортные средства, идущие в том же направлении, что и вы, пока вы находитесь в этой области.

    Когда вы проезжаете этот знак, вам снова разрешается осторожно проезжать мимо других транспортных средств.

    Движение по левой полосе должно повернуть налево на перекрестке впереди.

    Остановка разрешена только в экстренных случаях.

    Вы приближаетесь к зоне, где установлена ​​зона пониженной скорости.

    На перекрестке впереди движение по левой полосе движения должно повернуть налево, а движение по соседней полосе может повернуть налево или продолжить движение прямо.

    Этот знак используется на многополосных автомагистралях, чтобы рекомендовать более медленным движущимся транспортным средствам оставаться в правой полосе; а также делать это при приближении сзади других транспортных средств, даже если вы соблюдаете ограничение скорости.

    Это обозначение дороги с односторонним движением, движущейся к вам. На этом этапе нельзя выезжать на проезжую часть с односторонним движением.

    На этом перекрестке нельзя поворачивать ни направо, ни налево.

    Если вы паркуетесь, вы всегда должны парковаться на тротуаре шоссе.

    При въезде в полосу правого поворота автомобилисты будут конфликтовать с велосипедом из-за движений. Всегда уступай.

    ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. Животное, изображенное на знаке, является обычным явлением в этой местности: наблюдайте за этим видом, переходящим дорогу, особенно в сумерки и в ночное время.

    Знаки и сигналы пересечения железной дороги

    Есть несколько знаков, сигналов и разметки тротуаров, указывающих на пересечение автомобильных дорог и железных дорог. Увидев одного из них, притормози и будьте готовы остановиться.

    ПОМНИТЕ:

    Поезда не могут быстро останавливаться. Средний грузовой поезд, движущийся со скоростью 30 миль в час, должен иметь тормозной путь более полумили. Для более длинных поездов, движущихся с большей скоростью, может потребоваться полторы мили или более, чтобы остановиться.

    Любой пешеход или человек, управляющий транспортным средством и приближающийся к переходу железнодорожной магистрали, должен остановиться в пределах 50 футов, но не менее 15 футов от ближайшего рельса железной дороги, когда электрические или механические сигнальные устройства мигают, ворота перехода опускаются , человек, отвечающий за флаг, предупреждает о приближающемся поезде, или приближающийся поезд хорошо виден и находится в непосредственной близости от железнодорожного переезда. Не продолжайте, пока не сможете сделать это безопасно.

    РАЗМЕТКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

    Разметка дорожного покрытия, состоящая из RXR, за которым следует стоп-линия ближе к рельсам, может быть нанесена на асфальтированном подходе к переходу. Любой человек, идущий или управляющий транспортным средством, должен остановиться в пределах 50 футов, но не менее 15 футов от перехода. Оставайтесь за стоп-линией, ожидая прохождения поезда.

    ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК

    Предупреждающий знак обычно является первым знаком, который вы видите при приближении к перекрестку автомагистрали и железной дороги.Предупреждающий знак советует вам снизить скорость, посмотреть и прислушаться к поезду, а также быть готовым остановиться, если поезд приближается.

    ПЕРЕКРЕСТОК

    Знаки Crossbuck находятся на перекрестках автомагистралей и железных дорог. Это знаки уступки. По закону вы обязаны уступить дорогу поездам. Снизьте скорость, посмотрите и прислушайтесь к поезду и остановитесь, если поезд приближается. Когда дорога пересекает более одного набора путей, знак под перекрестком будет указывать количество путей.

    МИГАЮЩИЕ КРАСНЫЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ

    На многих железнодорожных переездах на перекрестке есть мигающие красные огни и колокольчики. Когда огни начнут мигать, остановись! Приближается поезд. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ДОРОГАХ ИЛИ В ШЕСТИ ФУТАХ ЛИБО РЕЛЬСОВ. Не двигайтесь вперед, пока не сможете сделать это безопасно. Если треков несколько, перед пересечением убедитесь, что все треки свободны. В условиях интенсивного движения перед переходом убедитесь, что на другой стороне есть место для вашего автомобиля.

    ВОРОТА

    Многие переходы имеют ворота с мигающими красными огнями и колокольчиками. Остановитесь, когда начнут мигать огни и до того, как ворота опустятся на вашей стороне дороги. Не двигайтесь вперед, пока ворота не поднимутся и огни не перестанут мигать, поскольку по соседнему пути может приближаться поезд.

    Всегда приближайтесь к переезду автомагистрали и железной дороги с разумной скоростью — и будьте готовы остановиться, если потребуется. Будьте особенно внимательны, когда вы следуете за автобусами или грузовиками, которым, возможно, придется останавливаться на пересечении автомагистралей и железных дорог, даже если какие-либо ворота открыты и сигнальные огни не мигают.

    Если ваша машина глохнет на рельсах, не сомневайтесь. Немедленно выведите себя и своих пассажиров из машины. Если столкновение неизбежно, самое безопасное направление — к поезду, но держитесь подальше от рельсов. Таким образом, вы с наименьшей вероятностью столкнетесь с автомобилем или мусором в результате столкновения.

    Строительство и ремонт Дорожные знаки

    На участках дорожного строительства и ремонтных работ используются различные устройства управления движением, чтобы безопасно направлять водителей и пешеходов через рабочую площадку и обеспечивать безопасность дорожных рабочих.
    Будьте готовы снизить скорость и проявлять осторожность, если это будет указано знаком, флагманом и / или сотрудником полиции.

    Знаки строительства и технического обслуживания используются для уведомления водителей о необычных или потенциально опасных условиях в рабочих зонах или вблизи них. Большинство знаков, используемых на шоссе и улицах, имеют форму ромба.

    Устройства направления

    Баррикады, вертикальные панели, барабаны и конусы являются наиболее часто используемыми устройствами для предупреждения водителей о необычных или потенциально опасных условиях в зонах работы на шоссе и улицах.Эти устройства используются для безопасного ведения водителей через рабочую зону, а в ночное время они могут быть оборудованы сигнальными лампами. Когда отображается знак «Дорога закрыта», не двигайтесь по этой дороге. Ищите объезд или другой маршрут.

    Полосы на баррикадах и панельных устройствах наклонены вниз в направлении движения транспорта.

    Мигающие панели со стрелками

    Мигающие панели со стрелками используются как днем, так и ночью для заблаговременного предупреждения и информации о направлении водителям, когда необходимо перейти вправо или влево на другую полосу движения.

    Мигающая горизонтальная полоса указывает на предупреждение — будьте осторожны, приближаясь к рабочей зоне.

    Флагманы

    Флагманы часто устанавливаются в рабочих зонах шоссе и улиц, чтобы останавливать, замедлять или безопасно направлять движение по местности.

    Флагманы носят оранжевые жилеты или куртки и используют красные флажки или панели остановки / замедления, чтобы направлять движение через рабочие зоны.

    Специальные знаки

    МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
    Транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 25 миль в час (например, сельскохозяйственное оборудование), должны иметь этот знак сзади при движении по дорогам общего пользования.

    ЗЕЛЕНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ
    Зеленые и белые знаки содержат информацию о направлениях и расстояниях. Указатели на скоростных автомагистралях показывают, по каким полосам движения следует добраться до нужного места.
    Маршруты, которые обычно проходят с востока на запад, имеют четные номера, а маршруты с севера на юг — нечетные.

    СИНИЕ ЗНАКИ СЛУЖБЫ

    Сине-белые указатели направляют вас к услугам, таким как газ, питание, мотели и больницы. Коричнево-белые знаки указывают на живописные районы и парки.

    Разметка тротуара

    Линии, символы и слова часто наносятся на проезжую часть, чтобы помочь водителям направлять и контролировать транспортный поток. Вы должны знать, что означают разные линии и цвета, и подчиняться им, как дорожным знакам или сигналам.

    Белые и желтые линии используются по краям тротуара и между полосами движения для удержания транспортных средств в очереди. Эти линии могут быть сплошными или прерывистыми (длинные тире), одинарными или двойными.

    Если вы не поворачиваете, не съезжаете с шоссе или не меняете полосу движения, всегда оставайтесь между линиями, обозначающими полосу движения.

    Желтые полосы движения

    Желтые полосы движения разделяют полосы движения транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях. Одиночные желтые линии могут также отмечать левый край тротуара на разделенных шоссе и улицах с односторонним движением.

    • A Желтая прерывистая линия

      Желтая прерывистая линия разделяет полосы движения, движущегося в противоположных направлениях. Держитесь правой стороны от линии, если только вы не обгоняете машину, идущую впереди вас. Проходя мимо, вы можете временно пересечь эту линию, когда это будет безопасно.

    • Двойные желтые линии: одна сплошная, одна сломанная.

      Сплошная желтая линия справа от желтой прерывистой центральной линии означает, что проезд или пересечение запрещены на этой полосе, за исключением поворота налево. Если ломаная линия находится ближе к вам, то вы можете проехать по ломаной линии только для того, чтобы обогнать другой автомобиль и только тогда, когда это будет безопасно.

    • Двойные сплошные желтые линии

      Двойные сплошные желтые линии запрещают транспортным средствам, движущимся в любом направлении, пересекать линии.Вы не можете пересекать эти линии, если не поверните налево, когда это безопасно.

    Белые полосы движения

    Белые полосы движения разделяют полосы движения транспорта, движущегося в направлении в том же направлении . Одиночные белые линии могут также отмечать правый край тротуара.

    • Белая прерывистая линия

      Белые прерывистые линии разделяют линии движения транспорта в одном направлении. Их можно скрещивать с осторожностью.

    • Сплошная белая линия

      Сплошная белая линия отмечает край проезжей части или разделяет полосы движения, движущегося в одном направлении.Вы можете двигаться в одном направлении по обе стороны от этой линии, но вам не следует пересекать линию, если только вы не должны сделать это во избежание опасности.

    • Двойная сплошная белая линия

      Двойная сплошная белая линия означает, что смена полосы движения запрещена.

    • Сплошная со стрелкой полосы поворота

      Сплошные белые линии используются для полос поворота и препятствуют смене полосы движения возле перекрестков. Стрелки часто используются с белыми линиями, чтобы показать, какой поворот может быть сделан с полосы движения.

      Если вы находитесь на полосе, обозначенной изогнутой стрелкой и словом ТОЛЬКО, вы должны повернуть в направлении стрелки. Если ваша полоса отмечена как изогнутой, так и прямой стрелкой, вы можете повернуть или пойти прямо.

    Полосы с двусторонним движением

    На некоторых автомагистралях есть полосы с двусторонним движением, которые помогают справляться с дорожным движением в час пик. Направление движения обычно меняется каждый день в определенное время. Эта разметка на тротуаре используется вместе со специальными дорожными знаками и другими знаками и символами.

    Сплошная белая линия отмечает край тротуара на большинстве дорог. Стоп-линии, пешеходные переходы и парковочные места также отмечены белыми линиями. Такие символы, как стрелки, также имеют белый цвет. Одной желтой линией отмечен левый край всех разделенных дорог или дорог с односторонним движением. Бордюры часто обозначаются желтым цветом в зонах, запрещенных для парковки, возле пожарных кранов или перекрестков.

    Запрещается парковаться или проезжать по участкам с маркировкой, указывающей на пожарные полосы или зоны безопасности.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *