Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Собрать системный блок своими руками 2018: Как собрать компьютер своими руками?

Содержание

Как собрать компьютер своими руками?

Добрый день, дорогие читатели, сегодня я хочу поделиться с Вами новым фото-отчетом по самостоятельной сборке компьютера.

Честно говоря, не знаю, чего ожидать от этого поста, понравиться ли он моим читателям, но все же я попробую.

Я не буду очень подробно расписывать мои действия,  так я это уже делал в серии статей «Сборка компьютера«, кроме того на моем сайте уже есть пост, в котором я подробно описывал весь процесс сборки ПК с фотографиями. Все желающие собрать компьютер своими руками должны обязательно ознакомиться с этими статьями. Вы убедитесь, что это очень просто, и не нужно обладать какими-то особыми знаниями. Кроме того, рекомендую к прочтению статью «Преимущества самостоятельной сборки ПК«, в которой я постарался объяснить, почему самостоятельная сборка компьютера не только увлекательна, но и выгодна

.

 

Итак, вот из этих комплектующих в дальнейшем получится компьютер.

Первым делом устанавливаем процессор на материнскую плату.

Следующим шагом будет установка системы охлаждения.

Соберем крепление кулера.

Незабываем нанести термопасту на процессор для лучшей теплоотдачи.

Распределяем термопасту равномерным тонким слоем.

Устанавливаем кулер на процессор.

После установки кулера ставим оперативную память.

Материнская плата собрана.  Самое время разместить её в корпусе компьютера.

После установки материнской платы в корпус первым делом подключаем переднюю панель (кнопки power, reset, разъемы usb

), так как они мелкие и подключать их потом будет очень неудобно.

Следующим шагом устанавливаем в корпус жесткий диск, блок питания, оптический привод.

Теперь можно подключить питание на материнскую плату и процессор. Затем подключаем питание жесткого диска и оптического привода.

После того, как питание подключено, подсоединяем data-кабели к оптическому приводу и жесткому диску. В моем случае это разъемы SATA II (два черных витых провода на фото сверху).

Готово! Мы собрали компьютер! Теперь осталось только подсоединить к нему питание, монитор, клавиатуру и проверить его работу.

Ну, вот и все, это действительно не сложно. Стоит только один раз попробовать.

Я часто сравниваю сборку компьютера с детским конструктором, все дело в том, что все разъемы для комплектующих уникальны или имеют специальные ключи, поэтому перепутать, что куда подключать очень трудно.  Кроме того, сборка ПК доставляет море удовольствия.

Если у вас остались вопросы, я с удовольствием отвечу на них.

Собирали ли вы когда-нибудь компьютер?

Также интересно ваше мнение по-поводу статьи формата фото-отчета, интересно ли вам их читать?

Сборка компьютера своими руками.

| F1-IT

Всем привет, сегодня мне выпала возможность поделиться с вами очередным фото-отчетом о сборке компьютера.

Всем, кто уже разбирается в этом не сложном деле, будет интересно посмотреть за работой другого специалиста, то есть меня. ? А тем, кто еще только начинает делать первые шаги в сборке компьютеров, статья станет отличным пошаговым руководством. Я постарался сделать статью очень подробной и разъяснить все «узкие» места процесса сборки ПК.

Обязательно посмотрите мой прошлый фото-отчет о сборке компьютера

 и еще раз убедитесь в том, что это очень интересное занятие.

Ну, и как всегда не забываем оставлять свои советы, пожелания, замечания.

Начало сборки

Мы будем собирать бюджетный компьютер для работы с документами, серфинга в интернете и общения. Будущий компьютер — типичный представитель офисного оборудования. Конечно же на нем можно будет и поиграть в не очень требовательные игрушки.

Итак, вот набор комплектующих для сборки.

Установка процессора

Начинаем сборку компьютера, как всегда, с установки процессора на материнскую плату.

Поскольку это процессор на Socket 1155, мы можем не беспокоиться о неприятности погнуть ножки. Все, что нам нужно сделать, это совместить 2 зазора по краям процессора с выступами гнезда на материнской плате. Эта операция потребует от нас немного внимательности и несколько секунд времени.

Открываем замок гнезда процессора и устанавливаем его на свое место.

После установки закрываем крышку и фиксируем её специальным рычажком справа.

Установка кулера на процессор

Когда процессор находится на своем месте, самое время установить на него систему охлаждения. Поскольку процессор, используемый в конфигурации, достаточно холодный, нет смысла устанавливать дорогой кулер. С охлаждением этого камня вполне справится бюджетный Thermaltake.

Этот кулер крепится к материнской плате с помощью пластины. У такого способа крепления есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что такое крепление очень надежно, и оно не ломается как пластмассовые клипсы, но в тоже время, при необходимости заменить систему охлаждения, придется вытаскивать всю материнскую плату из корпуса. К счастью, это приходится делать очень редко.

Перед креплением кулера необходимо нанести слой термопасты на процессор.

Обычно на нижнюю часть кулера уже нанесена термопаста, но мне она не внушает доверия, поэтому я тщательно удаляю её с кулера и наношу новую на сам процессор.

Слой должен быть равномерным и тонким, не нужно выдавливать половину тюбика, как будто вы намазываете масло на бутерброд.  Большое количество термопасты только ухудшит охлаждение. Её задача лишь в том, чтобы заполнить микро трещины между процессором и кулером, так как их поверхности отшлифованы неидеально.

После того, как мы разобрались с термопастой, можно крепить кулер.

Нужно равномерно затянуть все винты крепления кулера, не допуская перекосов. Также не забываем подключить его к материнской плате. Для этого нужно найти 3 или 4 пиновый разъем с надписью «CPU FAN».

Если с предыдущими пунктами не возникло никаких проблем, приступаем к следующему шагу.

Установка оперативной памяти

Это самая простая операция на всем этапе сборки, все, что от нас требуется, это распаковать планку памяти и установить её в слот на материнской плате.

Для крепления модуля памяти нам нужно отщелкнуть два зажима по краям слота, совместить зазор между контактами памяти с выступом на слоте и небольшим усилием утопить модуль в слот. Удобнее нажимать на планку памяти по очереди по краям, при этом, нажимать нужно до легкого щелчка зажима.

Вот так выглядит наша материнская плата после пройденных шагов сборки компьютера.

Установка материнской платы в корпус

Теперь можно приступить к установке комплектующих внутри корпуса.

Снимаем с него левую и правую крышки и кладем корпус на правую сторону.

Теперь все, что от нас требуется, это:

  • разместить внутри корпуса материнскую плату;
  • подключить к ней кнопки включения и перезагрузки;
  • подключить разъемы USB и аудио на передней панели корпуса;
  • установить и подключить блок питания;
  • установить и подключить жесткий диск;
  • установить и подключить оптический привод.

После выполнения этих шагов можно будет сказать, что сборка компьютера завершена, но мы не будем торопиться и рассмотрим каждый пункт отдельно.

Перед, тем как устанавливать материнскую плату внутрь корпуса, необходимо установить заглушку на заднюю панель корпуса. Эта заглушка идет в комплекте с платой.

Затем нужно подготовить места крепления материнской платы, для этого нужно вкрутить в корпус специальные болтики, на которых и будет крепиться материнская плата. Отверстия для крепления болтов уже подготовлены производителем корпуса, нам остается только прикинуть, где именно их нужно вкручивать.

После того, как системная плата установлена внутрь корпуса, необходимо  подключить провода с передней панели корпуса. Многие сборщики рекомендуют подключать эти провода до установки платы в корпус, объясняя это удобным доступом к разъемам, но в силу привычки я подключаю их после. Кроме того, конкретно в этом случае, провода передней панели корпуса были слишком короткими, чтобы можно было их подключить вне корпуса.

Подключаем USB разъемы на передней панели корпуса. Для этого нам нужно просто воткнуть их в соответствующий ему на материнской плате. Обычно все разъемы подписаны, и с этим не должно возникать никаких проблем.

Затем аналогичным образом подключаем разъем Audio.

Немного сложнее дело обстоит с подключением кнопок включения/перезагрузки, а также индикаторов работы компьютера и жесткого диска. Дело в том, что разъемы USB и Audio собраны в единый коннектор, а вот кнопки и индикаторы подключаются каждая по отдельности.

Сделано это по той простой причине, что у производителей материнских плат нет единого стандарта разводки f-панели (f-panel — это разъем на системной плате для подключения кнопок и индикаторов).  Обычно все разъемы f-panel также подписаны прямо на самой плате, но для удобства можно воспользоваться руководством, которое идет в комплекте с материнской платой.

Важно при подключении индикаторов (коннекторы с надписью HDD LED и POWER LED) не путать полярность иначе они просто не будут работать. При подключении кнопок (коннекторы с надписью POWER SW и RESET SW) соблюдать полярность необязательно.

После того, как мы подключили USB, Audio и f-panel предлагаю собрать все провода стяжкой, чтобы они не мешались в дальнейшем, а результат сборки компьютера выглядел более эстетично.

Думаю, самая сложная часть на этом закончена, можно выдыхать ?

Установка блока питания

Этот шаг достаточно простой и не доставит никаких проблем.

Крепим его к корпусу с помощью 4-х болтов.

После установки блока питания в корпус, можно сразу подключить питание на процессор и на материнскую плату.

Питание на материнскую плату подключается с помощью 24-х контактного разъема.

Питание на процессор подключается с помощью 4-х или 8-ми контактного разъема.

Теперь давайте обратим внимание на следующий момент: нам осталось подключить жесткий диск и оптический привод. Оба устройства используют интерфейс SATA, соответственно к каждому из них мы должны подключить разъем питания SATA. Теперь обратим внимание на провода от блока питания…

На первый взгляд все прекрасно, на блоке питания имеются разъемы для подключения 2-х устройств с питанием SATA (черные разъемы) и 2-х устройств с питанием PATA (molex). Конечно это бюджетный блок питания, но о чем думал производитель, чтобы сделать два разъема на расстоянии 15 см. друг от друга? При всем своем желании мы не сможем расположить оптический привод и жесткий диск так близко друг к другу.

Поэтому для подключения оптического привода мы воспользуемся специальным переходником с PATA на SATA. Такой переходник можно купить в магазине, но об этом нужно подумать заранее.

Установка жесткого диска

Будьте аккуратны, подключая жесткий диск. Эта дорогостоящая деталь крайне не любит тряски/ударов/падений.

Как я писал выше, жесткий диск имеет интерфейс SATA III, и для подключения его к компьютеру нам потребуется воткнуть только кабель питания и кабель данных SATA.

Размещаем ЖД в корпусе, закрепив его на 4 болтика и подключаем.

Аналогичным образом подключаем оптический привод.

В некоторых корпусах для установки оптического привода приходится полностью снимать переднюю панель.

Установка дополнительного охлаждения

Самые внимательные читатели наверняка заметили на самой первой фотографии дополнительный кулер 120 мм для корпуса. Все дело в том, что чипсет H61 достаточно горячий, а радиатор, установленный на материнской плате не внушает сильного доверия. По этому было принято решение потратить, немного лишних денег для гарантии стабильной работы всей системы.

Крепим кулер на 4-х болтах к корпусу и подключаем его к разъему «FAN» на материнской плате.

На данном этапе сборку можно считать законченной. Нам остается только стянуть все провода нейлоновыми стяжками и еще раз проверить, все ли контакты подключены.

Может показаться, что сборка компьютера занимает очень много времени, но это совсем не так. На сборку одного такого компьютера уходит всего около 30 минут.

Но время, потраченное на изучение нового, принесет очень много положительных эмоций в будущем.

После того, как сборка закончена, можно заняться тестированием собранной системы. В качестве тестов, я рекомендую обязательно протестировать оперативную память с помощью Memtest86+, а также провести тест жесткого диска с помощью утилиты MHDD.  Лучше выявить неисправные комплектующие как можно раньше после покупки.

Ну, вот и все! Компьютер собран, нам остается только наслаждаться результатом ?

P.S.  Пока я готовил статью, мне стало интересно, на какой позиции в поисковых системах находится мой сайт по запросу «сборка компьютера«. Оказалось, что я нахожусь на 41 месте, что совсем неплохо, но может быть еще лучше.

Я уверен, что эта статья может помочь многим пользователям в этом интересном деле. Но я никуда без Вас, мои дорогие читатели, поэтому давайте делиться статьей со своими друзьями,  и мир IT станет понятен каждому!  Ну, а я взамен обещаю радовать вас новыми интересными уроками.

До скорых встреч!

Как собрать компьютер своими руками? Основные правила и ошибки новичков при сборке современных ПК | TEHNIKAPORTAL.RU

Компьютер… Сейчас без него никуда. И вот, когда заходит речь о покупке нового устройства, стоит задуматься и спросить себя: «А что будет выгоднее, собрать или купить компьютер?» И лучше всего выбрать второй вариант. А почему так, сейчас и узнаете.

Особенности самостоятельной сборки компьютера

Сборка компьютера с нуля имеет ряд отличительных особенностей.

Сначала о плюсах:

  • Стоимость покупки комплектующих отдельно будет меньше, чем стоимость готового компьютера.
  • Такой компьютер будет максимально точно подобран в связи с вашими предпочтениями.

Теперь о минусах:

  • Сборка компьютера и подбор комплектующих занимает дополнительное время.
  • Необходимо разобраться с установкой комплектующих, операционной системы и необходимыми программами.

Как вы видите, хоть плюсов и немного, однако они гораздо существенней минусов, так как зачастую даже самый дорогой готовый компьютер будет иметь несбалансированную конфигурацию и безумно дорого стоить.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать собирать необходимо убедиться, что все элементы «конструктора» у вас в сборе. Вот что у вас должно быть:

  • Центральный процессор.
  • Материнская плата.
  • Видеокарта (необязательно).
  • Оперативная память.
  • Блок питания.
  • Корпус.
  • Охлаждение процессора.
  • Жесткий диск.
  • Монитор.
  • Мышь с клавиатурой.

Когда убедились в полной комплектации вашего компьютера можно начать сборку. Полная инструкция по сборке компьютера будет приведена ниже.

Установка процессора

Начать нужно с установки процессора в материнскую плату, а не с установки материнской платы в корпус. Так будет попросту удобнее. На материнской плате находим квадратную металлическую крышечку и открываем ее. Перед нами открывается место для процессора.

Для правильного расположения на процессоре существуют выемки, а на материнской плате — выпуклости. Но надо иметь в виду, что материнская плата должна быть совместима с маркой и линейкой вашего процессора.

То есть материнские платы для одних процессоров не подходят к другим. О совместимости лучше спросить у консультантов при покупке мат. платы или процессора. Теперь берем процессор и аккуратно вставляем его в разъем. Теперь нужно закрыть процессор крышкой.

Установка охлаждения ЦПУ

После установки камня нужно поставить охлаждение для него. Но перед установкой необходимо нанести термопасту на процессор. Правда, сейчас практически на всех кулерах уже нанесена термопаста. Если таковой нет, тогда тоненьким слоем аккуратно нанесите ее на процессор (сделать это можно с помощью пластиковой карты).

Теперь установим кулер. Крепления бывают разные, просто следуйте инструкции. После установки немного пошевелите охлаждение, оно должно очень крепко сидеть на материнской плате.

Оперативная память

Пришло время для установки оперативной памяти, и тут ничего сложного нет. Разъем для нее обычно находится сбоку от процессора и их минимум два. Просто отодвигаем защелки и вставляем ее в разъем так, чтобы защелки закрылись.

Установка блока питания

Блок питания надо ставить в корпус перед материнской платой в большинстве случаев. В современных корпусах место для него находится снизу, но может быть и сверху. Но так или иначе, а принцип его установки не меняется.

В комплекте с блоком должны идти болтики, если таких нет, то они идут с корпусом. Просто вставляем блок питания на свое место и закручиваем болтики.

Установка жесткого диска

Место для жесткого диска в корпусе отведено ближе к передней его части. Вставляем его в разъем и фиксируем болтами с корпуса.

Установка материнской платы

Для материнской платы в корпусе есть специальные выступы, так называемые «пни». А на материнской плате есть отверстия для этих пней.

Ставим материнскую плату на них и прикручиваем ее с помощью болтиков, идущих вместе с корпусом. Нужно упомянуть, что не все пни вы будете задействовать. Все, материнская плата установлена.

Установка видеокарты

Видеокарта ставится в длинный разъем под процессором, точно так же как и оперативная память. Отодвигаем зажим и вставляем видеокарту. Дополнительно нужно закрепить видеокарту винтом.

Подключение всех комплектующих

Осталось только соединить проводами все составляющие системного блока.

Питание материнской платы осуществляется через самый большой на ней разъем справа. Просто подключаем его с блока питания.

У него же находим провод с названием «CPU» и втыкаем его в разъем с таким же названием на материнской плате сверху. Это питание процессора.

Охлаждение подключаем в разъем с названием «CPU Fan».

Если у вас на видеокарте есть разъем для дополнительного питания, то ищем на блоке питания провод «PCI express» и подключаем его.

Для подключения жесткого диска нужно взять разъем «SATA», идущий вместе с корпусом и подключить его к материнской плате и к жесткому диску. Еще надо подключить к нему провод «SATA» от блока питания.

Теперь подключение передней панели корпуса к материнской плате. Это проводы, идущие от корпуса. Подключать их следует в нижнюю часть мат. платы. Все разъемы, как и провода, подписаны. Поэтому если быть внимательным, то все правильно разместить не составит большого труда.

Теперь закрываем боковую крышку корпуса и подключаем к нему монитор, мышь и клавиатуру. Все готово, можно начинать установку операционной системы.

На этом наша пошаговая сборка компьютера заканчивается.

Еще больше информации на сайте http://tehnikaportal.ru/kak-sobrat-kompyuter/

Советы о том как собрать компьютер своими руками

Даже если вы неопытный пользователь компьютера перед покупкой вас наверняка посещала мысль о самостоятельной сборке гаджета. Конечно, купить готовый аппарат проще и удобнее, но будет ли он отвечать необходимым требованиям, которые вы хотите удовлетворить?

С помощью наших рекомендаций, самостоятельная сборка компьютера станет посильной задачей. К тому же индивидуально подобранные комплектующие сделают производительность и быстродействие вычислительной машины максимальными, при минимальной стоимости.

Первые шаги при сборке компьютера своими руками

Безусловно, простой способ – это покупка компьютера в магазине или ещё проще через интернет с доставкой на дом. Конечно, стоимость в данном случае будет выше, нежели самостоятельный подбор комплектующих. К тому же производительность этого агрегата может быть небольшой, так как компоненты системы могут быть загружены не полностью, к примеру, оперативная память. А видеокарта при этом будет работать с загрузкой на 100%, но её ресурса не будет хватать для динамичных и современных игр.

Самостоятельная сборка исключает такой дисбаланс. При этом подобранные комплектующие долго не будут нуждаться в апгрейде, а в случае необходимости это можно будет сделать легко и с минимальными затратами. Если же вы сами не захотите заниматься сборкой пк своими руками, но все таки хотите определенную комплектацию железа а в магазине нету готовых решений, вы всегда можете обратится в компьютерный сервис который занимается профессиональной сборкой пк, например, http://fixpc-mo. ru/.

Плюсы самостоятельной сборки ПК

Первое на что мы обращаем внимание при покупке вычислительной машины – это цена. Лишь немногие пользователи обращают внимание на технические параметры компьютера и их соотношение к стоимости.

При покупке готового устройства менеджеры могут в красках расписать, что начинка гаджета это ультрасовременная видеокарта и огромный объём оперативной памяти. По факту всё будет соответствовать, но качество комплектующих окажется ниже среднего уровня, а фирма-производитель совершенно неизвестная на рынке. В лучшем случае это грозит малой производительностью, реже полным выходом из строя аппарата по истечении гарантийного срока.

Самостоятельная сборка начинается с подбора комплектующих. Главное, в этом процессе делать выбор из известных и зарекомендовавших себя в сегменте производителей.

Ещё один из недостатков покупки готового компьютера, это минимальные возможности для доукомплектования и модернизации. Как правило, здесь придётся сделать выбор либо вовсе отказаться от покупки, так как нужного симбиоза начинки и внешнего вида вы не нашли, либо переплатить за технические возможности, которыми вы вовсе не будете пользоваться.

Зная задачи, которые будут поставлены перед вычислительной машиной: динамичные игры или графические задачи, можно подобрать начинку, полностью удовлетворяющую запросам. Причём дизайн самого блока будет гармонично вписан в стилистику вашего кабинета.

Апгрейд готового аппарата менее гибкий процесс. Зачастую итоговая стоимость гаджета будет включать пару ненужных или необязательных программных продуктов. При самостоятельной сборке это исключено.

Немного о ключевых моментах

Прогресс не стоит на месте и аппарат самостоятельно собранный в мае будет техническим хламом в декабре, поэтому возможности будущего совершенствования стоит рассмотреть уже сейчас.

Основой любого ПК является материнская плата и чтобы снизить себестоимость изделия, готовый аппарат продают с «урезанной» версией «мамы». Такое приобретение делает невозможным дальнейший технический апгрейт. Не будет места для нового винчестера или большего объёма оперативной памяти, количество USB или PCI портов будет кратно меньше, чем в «полной» версии.

Если следовать всем выше перечисленным рекомендациям, то модернизация чуть устаревшего ПК для вас всегда будет дешевле, нежели покупка нового аппарата.

Комментарии (0)

PC Building Simulator: ПК месяца своими руками

PC Building Simulator – это симулятор маленькой мастерской по ремонту и апгрейду компьютеров; возможность потренироваться в сборке ПК; поэкспериментировать с различными комплектующими и их разгоном; в конце концов, собрать ПК месяца по рекомендациям Олега Касича.

Жанр симулятор
Платформы Windows
Языки русский, английский
Разработчики Claudiu Kiss, The Irregular Corporation
Издатель The Irregular Corporation
Сайт Steam

PC Building Simulator построен по тем же принципам, что и многие подобные игры – Car Mechanic Simulator 2018, Train Mechanic Simulator 2017, FarmFix Simulator 2014, грядущие Space Mechanic Simulator и Tank Mechanic Simulator. Вы управляете маленькой, расположенной чуть ли не в квартире, мастерской по ремонту компьютеров. Бюджет ограничен, клиентов почти нет, да и репутация у вашего «подвала» так себе. Значит, начинать придется с самых низов – чистки компьютеров от вирусов и физической чистки корпуса. Так что флешку с ОС и антивирусом в одну руку, баллончик со сжатым воздухом — во вторую, и вперед.

Дальше пойдут задачи повеселей. Апгрейд памяти, замена видеокарты на более мощную, замена процессора (не забудьте термопасту, а то получите обидную ачивку!), апгрейд системы до уровня рекомендованных системных требований конкретной игры или до определенных показателей в 3DMark, установка водяной системы охлаждения и т.д. Но самое сложное и интересное – поиск сбойных комплектующих и их замена.

Ну а дальше все как обычно – сумма на вашем виртуальном счету будет расти, в продаже будут появляться все более дорогие и мощные компоненты, число заказов увеличится. Придёт пора поставить второй и третий стол для сбора ПК, купить дополнительный шкаф для комплектующих. И, в конце концов, выкупить мастерскую у своего дяди и стать ее полноценным владельцем.

Чтобы достичь таких результатов, стоит следить за пожеланиями клиентов, выраженными порой весьма путанно, потому что клиенты зачастую считают, что они большие специалисты в ПК, ну или наоборот, совершенно не разбираются в вопросе. Так что придется читать между строк, пытаясь понять их желания, и делать чуть больше, чем от вас требуется, чтобы заработать хороший рейтинг, а значит, и более прибыльные заказы.

Сборка/разборка компьютеров, как в том же Car Mechanic Simulator 2018, процесс несложный, тем более что компонентов здесь не в пример меньше, чем в автомобиле. Наводите курсор мыши на винт, нажимаете левую клавишу, он и отвинчивается. Нажимаете на кабель, а затем на подсвеченное гнездо, куда его стоит присоединить – ничего сложного. Получая новые уровни, можно будет приобрести улучшения, позволяющие ускорить процесс разборки или автоматически подключать все внешние устройства при нажатии на кнопку Power.

Одна из фишек PC Building Simulator – виртуальная ОС, на которой работают все ПК в игре, и, в силу лицензионных проблем, это не Windows. ОС позволяет менять обои, устанавливать и удалять программы, запускать виртуальный 3DMark, специальный софт для диагностики и разгона, антивирус и т.д. ОС можно устанавливать на новые компьютеры при замене SSD/HDD. Конечно, скорость инсталляции ускорена в сотни раз, потому что ждать, глядя на индикатор прогресса, не так уж и весело.

Разработчики игры проделали огромную работу, заключив лицензионные контракты со многими ведущими производителями компьютерного железа. AMD, Intel, NVIDIA, ASUS, MSI, Gigabyte, Team Group, Antec, Arctic, Cooler Master, Corsair, Cryorig, Deep Cool, GamerStorm, EVGA, Fractal Design, G.Skill, inWin, NZXT, Patriot, Raijintek, Viper Gaming, Razer, SilverStone, Thermaltake, XPG, Zotac… Производители корпусов, систем охлаждения, процессоров, видеокарт, памяти, SSD и т.д. Да, это далеко не все бренды, и вы, возможно, не найдете в списке своих любимых блоков питания или процессорных вентиляторов, но поверьте, собрать столько производителей в рамках одной инди-игры – это действительно титаническая задача. Браво, The Irregular Corporation! Хотя мы все же очень надеемся, что этот список будет пополняться, хотя бы в рамках DLC, тем более что новые процессоры и видеокарты выходят регулярно. Впрочем, несмотря на отсутствие некоторых компонентов (блока питания и охлаждения процессора), мне, например, удалось собрать компьютер, очень близкий к тому, что стоит у меня дома, и он показал близкие к реальным результаты 3DMark.

А вот на что действительно стоит посетовать, так это на отсутствие возможности подбора периферии, тем более что среди партнеров игры есть такие компании как Razer, ASUS, Cooler Master и т.д., в линейках которых имеются мыши, клавиатуры, игровые гарнитуры и поверхности. Плюс у той же ASUS есть и отличная серия игровых мониторов. Опять-таки, будем надеяться на DLC. На сегодня у игры лишь одно необязательное дополнение – Overclocked Edition Content, включающее два кастомных корпуса NZXT H700 – Extinction Wars и NZXT H500 – Re-Animator.

Кроме режима кампании, есть в PC Building Simulator и свободная игра, в рамках которой вы можете экспериментировать с любыми компонентами, в независимости от их цены. Этот режим отлично подойдет для сборки компьютера своей мечты из самых топовых комплектующих.

Как и все подобные игры, PC Building Simulator немного монотонная. Заказы повторяются, процесс откручивания/закручивания винтов и подключения кабелей сложно назвать чрезвычайно захватывающим… Тем не менее, если вы собирали или планируете собирать компьютер своими руками, если вы фанат домашней сборки и вообще любите все, связанное с ПК (а судя по количеству прочтений материала ПК месяца, таких людей на ITC.ua еще много) – мы рекомендуем вам попробовать свои силы в PC Building Simulator. Прямо сейчас игра стоит 378 грн., а на следующей распродаже может получить скидку в 50%. Не пропустите.

Плюсы: Комплектующие от многих известных брендов; возможность разгона ПК и виртуальной проверки его производительности; простой и удобный интерфейс

Минусы: Как и все подобные симуляторы, игра немного монотонная; отсутствие периферии

Вывод: Рекомендуется всем приверженцам ПК как основной игровой платформы

Как правильно собрать компьютер: пошаговое руководство

Проработав 3 года и 5 месяцев в крупной компании, занимающейся сборкой компьютерной техники, я решился на ответственный шаг – увольнение. За это время я научился собирать всевозможные виды компьютеров, ноутбуков, мониторов, моноблоков и неттопов. Я узнал всё, что было возможно, и дальнейшая работа уже не приносила того самого первоначального интереса.

Меня часто просят посмотреть старый нерабочий комп или подобрать комплектующие для нового. И несмотря на тот факт, что в 2018 году каждый школьник знает, как собрать игровой компьютер дома, сегодня я хочу поделиться с читателями блога своим опытом. Рассмотрим пример средней сложности в небольшом корпусе стандарта ATX.

Принцип правильной и быстрой сборки на заводе – соблюдать порядок. Технологический процесс подразумевает производственный конвейер. Например, ежедневная норма (абстрактная) работника завода – 30 готовых системных блоков (ГСБ). Сборщик может выполнить ее только при соблюдении технологии. Вот про нее я и расскажу пошагово в этом руководстве.

Уточняю, что это именно мануал по сборке. Мы не будем здесь подбирать комплектуху под ваш бюджет!

Основные инструменты для работы:

  • отвертка крестовая;
  • лопатка или карточка для нанесения термопасты;
  • стяжки для связывания проводов;
  • кусачки;
  • пассатижи (в случае, если нет другого инструмента для закручивания стоек материнской платы).

Такого набора будет достаточно в домашних условиях

В моём случае набор инструментов немного отличается. Я использую аккумуляторную отвёртку Hitachi с длинной магнитной битой, кусачки, стяжки на 200 мм (для мелких проводов использую 100-150 мм), насадку с головкой 5 мм для вкручивания стоек материнской платы.

Предварительная сборка

Вы купили кучу комплектующих и принесли их домой. С чего начать? Конечно, с распаковки. Извлекаем аккуратно из коробок материнскую плату, процессор, оперативную память и кулер ЦПУ и начинаем комплектовать (нам нужно все это объединить). Рекомендую использовать антистатический браслет, чтобы не пришлось покупать новую запчасть вместо сгоревшей.

  1. Снимаем защитную крышку ЦПУ, осматриваем на предмет гнутых ножек (если это Intel). В случае AMD мы изучаем ножки самого процессора.
  2. Аккуратно укладываем проц в сокет (там есть отметка совместимости углов и две выемки, чтоб не перепутать)
  3. Прижимаем его одним пальцем посередине и фиксируем защёлку. В этом месте важно не дать процессору сдвинуться, иначе есть риск повреждения. Такие случаи – не редкость.
  4. Теперь нужно вставить оперативную память. При наличии двух планок установите их в слоты с одинаковыми цветами для поддержки двухканального режима. Если планка одна — ставьте ее в первый разъем.
  5. Дальше устанавливаем кулер. Все они разные, поэтому дать универсальный совет не получится, смотрите инструкцию к вашей модели. Если термопаста не нанесена на основание кулера при изготовлении – придется самостоятельно намазать ее на процессор. Лучше всего воспользоваться пластиковой (банковской) карточкой, но подойдет любая лопатка. Термопасту нужно распределить равномерно – это позволит добиться хорошего охлаждения. Не забудьте подключить питание кулера к матери (коннектор обозначен как CPU FAN).

На этом предварительная сборка окончена. Пора приступать ко второму этапу.

Основная сборка

Мы имеем на руках все нужные комплектующие. Настала пора достать инструмент (о самой лучшей отвертке я говорил выше) и поэтапно их устанавливать.

  1. Откручиваем и снимаем крышки корпуса. Болты не терять!
  2. Если в корпусе нет блока питания – вкручиваем его.
  3. Смотрим место для установки HDD или SSD. Они в каждом корпусе крепятся по-разному. Устанавливаем все накопители (и оптический привод), которые имеются в наличии, в подходящие места.
  4. Кладем корпус плашмя и вставляем заднюю планку материнской платы. Смотрим вкручены ли стойки. Далее устанавливаем и прикручиваем саму мать. Подключаем к ней задний корпусной вентилятор (при его наличии).

    Не всегда стойки можно вкрутить руками. Для этого я использую головку 5 мм. Альтернативный вариант — пассатижи.

  5. Этот пункт оказался самым сложным в начале моей работы – подключение проводов передней панели корпуса. Фотографию со стандартной схемой смотрите ниже. Бывают ситуации, когда производитель делает распайку нестандартно. В этом случае нужно смотреть распиновку в инструкции к материнке. Подключение USB и HD-Audio коннекторов интуитивно понятно – здесь накосячить сложно.

    Нажмите на картинку для увеличения

  6. Дальше идет подключение дополнительного питания процессора, основного питания материнской платы (ATX POWER), жесткого диска и SSD (строго в этом порядке). В случае если вы в 2018 году все еще пользуетесь оптическим приводом – подключите и его тоже.

Подключение 24 pin ATX Power

Бывают отличия разъёмов на матери и на кабелях БП. Смотрите как правильно.

Здесь я хочу сделать отступление. В данном случае рассматривается вариант простого корпуса, в котором провода не нужно тянуть хитрым способом по специальным каналам через различные технологические отверстия.

Грамотно укладывать и связывать провода – это целая наука. У меня ушло немало времени, чтобы научиться этому. Если эта статья наберет десять комментариев – я сделаю запись видео на тему правильной и красивой укладки проводов внутри ПК. А пока будем считать, что мы ничего не связываем – главное, чтобы они не попали в движущиеся лопасти вентиляторов.

Заключительный этап сборки

Осталось совсем немного и новый системник будет собран.

  1. Подключаем провода SATA ко всем накопителям и DVD-приводу. Жёсткий диск подключается к слоту 0 (или 1, если нулевого нет). Привод — к слоту 2.
  2. Если мы собираем игровой компьютер и ваш блок питания довольно мощный для подключения видеокарты – устанавливаем ее в разъем материнской платы, предварительно открыв на нём защёлкивающий механизм. Здесь опять нужно смотреть, чтобы ничего не попало в лопасти вентиляторов, иначе есть вероятность их заклинивания. При закрытом корпусе легко пропустить этот момент.
  3. Подключаем питание видеокарты, если есть соответствующий разъем. Они бывают 6-pin и 8-pin. При необходимости воспользуйтесь переходником.

 

Виды проводов блока питания

Осмотрев ещё раз то, что получилось на предмет возможных косяков, можно запускать систему. Не закрывая крышки корпуса, производим включение компьютера в сеть для проверки работоспособности. При нажатии кнопки Power должен загореться индикатор питания и HDD, завертеться все вентиляторы (ЦПУ, GPU, корпусные), и на подключенном мониторе появится изображение загрузки BIOS.

Диагностика возможных проблем

Если индикаторы не загорелись – нужно проверить подключение проводов передней панели. Если нет изображения на мониторе – скорее всего плохо воткнута оперативка. При постоянной перезагрузке нужно убедиться в том, что доп. питание процессора имеет хороший контакт с матерью (вы его вообще подключили?). Полное отсутствие признаков жизни системного блока может означать проблему с блоком питания, или всё же неправильно подключены провода передней панели.

Я описал алгоритм действий, который мы использовали на производстве. Думаю, что эта краткая инструкция поможет новичкам освоить несложный процесс и научиться правильно собирать персональный компьютер самостоятельно.

Рейтинг автора

Автор статьи

Закончил ВМРК по специальности техник-механик, работал в компании DEXP, занимаюсь фотографией и диагностикой компьютерной и бытовой техники.

Написано статей

Как собрать системный блок. Как собрать компьютер самому из комплектующих

Ключевая единица производительности системы. От выбора модели зависит скорость расчетов, быстродействие, выбор задач и не только. На Ваш выбор, как недорогие производительные 2-4 ядерные решения для дома, так и мощнейшие 6-12 ядерные процессоры для рендеринга и моделирования

Материнская плата — база любого компьютера и основа для остальных комплектующих. Именно на ней строится система. Многослойная печатная плата с обилием разъемов и слотов расширения объединяет такие компоненты как процессор, видеокарту, ОЗУ и диски.

Недорогой, но очень важный элемент ПК, от которого зависит стабильность работы процессора, склонного к перегреву при интенсивных нагрузках. Регулярное охлаждение ЦП убережет вас от артефактов и поломок компьютера. Ключевые характеристики кулера – уровень шума, скорость вращения и тип подшипника

Графическое ядро – ключевой узел для обработки данных, связанных с просчетом 3D-объектов. Это незаменимая составляющая любого игрового компьютера или графической станции. Мощные видеокарты требовательны к качеству блоку питания, поскольку могут потреблять до 300Вт энергии.

Механический накопитель, являющийся постоянным хранилищем всей информации на компьютере. Его характеристики определяются скоростью вращения шпинделя (5400/7200rpm) и емкостью. Последний показатель может колебаться от 500 ГБ до 10 ТБ. Вы сами определяете для себя задачи, возложенные на HDD.

SSD

Твердотельные накопители (Solid State Disk) – устройства для хранения данных с запредельной скоростью чтения и записи информации, которые существенно быстрее обычного HDD. Их также отличает бесшумность и отсутствие механических компонентов, способных выйти из строя.

Металлический кейс, в котором собираются все элементы системного блока. От выбора модели будет зависеть компактность ПК, качество охлаждения, количество места для установки комплектующих и свободное пространство для дальнейшего апгрейда. Некоторые корпуса поставляются с предустановленными блоками питания.

Важнейший элемент компьютера, запитывающий все ключевые компоненты компьютера (процессор, видеокарту, диски, системы охлаждения). Качественные БП дополнительно защищают ПК от короткого замыкания, скачков напряжения и статики.

ПО и операционная система – ключевые компоненты системы, связывающие воедино все компоненты ПК, заставляя их работать корректно. Устанавливайте только лицензионное ПО, чтобы обезопасить себя в дальнейшем, получая официальную поддержку от производителя.

МОДДИНГ

Дополнительные опции

PCI/PCI-E контроллеры LPT, COM, 1394 FireWire, SATA, USB 3.0. Устройства для подключения любых карт-памяти. Bluetooth адаптеры. Регуляторы вращения вентиляторов, классические и с сенсорным управлением. Дополнительные USB контроллеры на переднюю панель 3,5”; 5,25“

Звуковая карта – замечательная альтернатива встроенному в материнскую плату аналоги. Дискретная плата полностью раскроет потенциал акустических систем, добавит современные интерфейсы подключения колонок и позволит получить эффект полного погружения в фильм или игру.

Периферийное оборудование

Монитор – ваше окно в мир информации. TN, PLS, IPS-матрицы с LED-подсветкой, задержкой от 1 мс и способностью отображать картинку на экране с диагональю 22, 24, 27, 30 и более дюймов. Хотите получить больше ощущений от любимой игры? Присмотритесь к геймерским моделям с частотой обновления 120, 144 и даже 240 Гц.

Устройство ввода информации и верный компаньон в большинстве современных игр. У нас представлены офисные модели с минимальным функционалом, мультимедийные с дополнительными клавишами и геймерские варианты. Механические или мембранные переключатели, с подсветкой и без таковой. Найдите вариант по душе.

Оптическая или лазерная мышь – незаменимый компонент ПК, с помощью которого вы будете открывать папки, перемещать документы, серфить интернет, взаимодействовать с программами и играми. Проводные или беспроводные модели. Строгие офисные, или геймерские с дополнительными клавишами. Выберите модель под свою ладонь.

Акустическая система — устройство вывода звукового сигнала и отличный компаньон при просмотре мультимедийного контента, а так же играя в любимые 3D игры. Организуйте домашний кинотеатр, подключив акустическую систему к звуковой карте и наслаждайтесь фильмами и музыкой. Получите преимущество в играх, издали услышав шаги противника.

Удобный инструмент для общения в интернете и бесшумного прослушивания музыки. Незаменимый атрибут для видеозвонков, конференций, групповых голосовых чатов. Наушники позволят просматривать фильмы или получать удовольствие от любимых исполнителей в людных местах, не отвлекая окружающих от повседневных дел.

Защита питания крайне важна в местах с регулярными перебоями в работе электросети. Источник бесперебойного питания позволят ПК работать стабильно без неожиданных аварийных отключений. Характерный звуковой сигнал даст понять, что пора завершать сеанс и сохранять изменения в документации, дабы труд не оказался напрасным.

Для тех, кто решил собрать компьютер в интернет-магазине «ЖЕЛЕЗА.НЕТ», действует постоянное предложение – сборка компьютера, проверка, диагностика, настройка и стресс-тестирование комплектующих бесплатно!

Клиент получает полностью подготовленный к дальнейшей работе системный блок, собранный из тех комплектующих, которые вы ранее выбрали в нашем онлайн-конфигураторе ПК. Если дополнительно вы заказали пакет программного обеспечения или операционную систему, они также будут установлены и отлажены. Каждый предлагаемый компьютер тщательно тестируется на работоспособность под максимальной нагрузкой. При желании заказчика обновляем BIOS, меняем штатный термоинтерфейс на более качественный, проверяем стабильность под разгоном и не только.

Собрать оптимальную сборку ПК с помощью конфигуратора онлайн

Неоспоримым преимуществом нашего конфигуратора ПК является возможность подбора не только основных аппаратных компонентов, но и периферийных устройств. В интернет-магазине «ЖЕЛЕЗА.НЕТ» представлены как новые, так и актуальные модели мониторов, акустических систем, клавиатур и мышек. Подключайте фантазию, приобретая элементы будущего компьютера в едином стиле. Наша команда специалистов не позволит вам запутаться в многообразии товаров. Собрать компьютер с проверкой совместимости не составит особо труда для специалистов компании.

Подобрать комплектующие? Что может быть проще

Ассортимент предлагаемых на рынке комплектующих ежемесячно растет и расширяется. С одной стороны, определиться с выбором железа становится проблематично. С другой же, у вас есть отличная возможность найти именно тот компонент, который максимально подходит к задачам, возложенным на будущую систему. Собрать компьютер с помощью он-лайн конфигуратора ПК – самый простой и доступный способ сгенерировать индивидуальную модель, полностью соответствующую конкретным требованиям. Наш сервис позволит найти оптимальное «железо» без переплаты за ненужный функционал и невостребованные опции. Параллельно он подскажет, как избежать лишних трат при выборе материнской платы или видеокарты под конкретный процессор. Если вы хотите приобрести игровой компьютер в топовой конфигурации без переплат, попробуйте заменять некоторые компоненты (модель GPU, система охлаждения, корпус, диски), во избежание накрутки за бренд. На сегодняшний день не существует плохих производителей, зато недооцененных – через край.

Откройте в себе задатки системного администратора

Самостоятельная сборка ПК научит вас разбираться в компонентах и их характеристиках, что существенно облегчит задачу в последующих апгрейдах. Вы сможете отсеивать несоответствующие вашему сокету и чипсету комплектующие, находить актуальные модели товаров и выстраивать плацдарм для дальнейшей модернизации ПК. Наш конфигуратор ПК с проверкой совместимости сам уберет неподходящие детали, если вы захотите собрать компьютер «с нуля», но не обладаете достаточным опытом для этих целей. Помните, что каждая система требует особого подхода: Домашний (мультимедийный) – хорошая видеокарта, большое количество памяти, качественная акустическая составляющая; Офисный – быстрый процессор для оперативной обработки данных, емкий HDD; Игровой – мощная графическая подсистема, ЦП с возможностью разгона (и соответствующая материнская плата под него), большое количество ОЗУ, быстрый SSD. Рабочая станция для обработки графики – все идентично игровому ПК, но с еще большим размером оперативной памяти и внушительным хранилищем данных (Raid-массив из нескольких HDD).

Преимущества онлайн-конфигуратора интернет-магазина «ЖЕЛЕЗА.НЕТ»

С помощью конфигуратора на нашем сайте вы соберете ПК для любых нужд. Стоимость системного блока отображается автоматически, а потому всегда можно подобрать более дешевую или дорогую альтернативу в зависимости от заложенного ранее бюджета. Не обязательно добавлять в корзину все элементы, представленные в категориях. Возможно, у Вас уже есть HDD, системная плата или GPU. Осталось лишь выбрать недостающие запчасти, ориентируясь на уже имеющиеся, собрав оптимальную по всем параметрам систему. Хотите сохранить конфигурацию? Нет ничего проще. Вернетесь к ней, как только появится время доделать, или переработать сборку.

Помощь специалистов по щелчку пальца

Возникли трудности на этапе виртуальной сборки, или не знаете, какой процессор подойдет для ваших задач? Обратитесь к команде специалистов интернет-магазина «ЖЕЛЕЗА.НЕТ» любым удобным способом: почта, телефон, мессенджеры, социальные сети. Задайте интересующий вопрос и получите на него исчерпывающий ответ. Собирая систему с помощью конфигуратора ПК, вы не переплачиваете дополнительно за сборку, диагностику, настройку и тестирование компьютера – все эти услуги мы оказываем бесплатно. Вы всегда знаете, на что потратили средства. Сделайте заказ уже сейчас и станьте обладателем новенького системного блока, а может и полностью готового компьютера в сборе. Мы всегда будем рады помочь.

Сборка игрового ПК в онлайн-конфигураторе HYPERPC по силам даже новичку. Укажите игровую платформу, и сервис предложит комплектующие для стабильной совместной работы, накопители, системы охлаждения и периферию. А профессионально собрать компьютер на заказ в Москве могут наши инженеры. При сборке компьютера в конфигураторе системного блока HYPERPC учитываются требования тяжелых игр – это отличный помощник для создания мощной платформы с лучшими комплектующими 2018 года. При анализе совместимости учитываются рекомендации производителей, результаты нагрузочных тестов и опыт киберспортсменов.

Подобрать конфигурацию

Конструктор системного блока с проверкой совместимости оценивает не только тип слотов, шин, портов и разъемов. Все комплектующие проверяются на согласованную работу друг с другом, поэтому даже при ограниченном бюджете вы можете собрать хороший компьютер с высокой производительностью. Начните с определения платформы, а конфигуратор предложит доступные компоненты для сборки игрового ПК под заказ.

Онлайн сборка системного блока

Вы собираете компьютер онлайн – HYPERPC претворяет ваш проект в жизнь! Укажите видеокарту, процессор, материнскую плату и другие параметры системы. Калькулятор покажет стоимость конфигурации с учетом сборки и настройки. По каждому компоненту есть подсказки, они помогут принять решение. Сразу можно заказать периферию, установку операционной системы и другого софта, моддинг и безопасный разгон компьютера. Можно создать несколько конфигураций и сравнить их между собой.

Конфигуратор ПК

Для каждой игровой платформы предлагаются комплектующие с разными характеристиками – от начального в своем сегменте уровня до топового железа. В конструкторе системного блока с проверкой совместимости есть компоненты разных производителей, поэтому выбор игрового компьютера не ограничен. Заказ пойдет в производство сразу после подтверждения с вашей стороны. Если есть сомнения – к вашим услугам экспертная помощь сотрудников HYPERPC, которые помогут собрать игровой компьютер 2018 года для уверенного покорения игровых вершин.

С чего начать сборку компьютера своими руками? Разумеется, для самостоятельной сборки системного блока ПК вам понадобиться подобрать все необходимые комплектующие для компьютера и инструменты.

Набор для сборки компьютера

Что нам понадобится при самостоятельной сборке компьютера?

Набор для сборки компьютера включает в себя:

  • Материнская плата (MB)
  • Процессор (CPU)
  • Оперативная память (ОЗУ)
  • Жесткий диск (HDD / SSD)
  • Блок питания (БП)
  • Видеокарта (GPU)
  • Корпус системного блока ПК (CASE)
  • Оптический привод (DVD дисковод, опционально)
  • Система охлаждения для процессора (кулер)

Инструменты , которые пригодятся при сборке компьютера:

  • Отвертка (крестовая и плоская)
  • Хомуты пластиковые (стяжки для кабелей)

Подготовленные детали и инструменты лучше всего положить в легкодоступном месте, чтоб все было под рукой . На фото ниже вы можете увидеть наш набор.

Сборка компьютера на дому из комплектующих заказчика

В данном случае осуществлялась сборка компьютера на дому из комплектующих заказчика , работа производилась на дому. Плюсы этого в том, что пользователь может видеть весь процесс сборки , задавать вопросы и получать на них развернутые ответы. А в дальнейшем уже самостоятельно произвести модернизацию собственного ПК или собрать новый, более мощный компьютер.

Давайте рассмотрим, чему можно отдать предпочтение при выборе ПК для игр. Приступая к выбору комплектующих для компьютера, необходимо для начала изучить прайс компьютерного магазина. Первоочередная задача – это подобрать игровую хорошую связку – видеокарта + процессор. Именно это и даст возможность собрать самый хороший компьютер, и обеспечит великолепную производительность современных игр.

Начинаем поиск. На подбор видеокарты и процессора выделяем до 50 % рассчитываемой стоимости компьютера! Чтобы сделать правильный выбор, не останавливайте свое внимание на процессорах типа Intel Core i7 2600 3.40 или AMD Fx — 8120, ведь нам необходимо собрать ПК для игр нового поколения, а не просто приобрести самый крутой процессор.

Превосходно подойдут двухъядерные процессоры INTEL Core i3 — II-го поколения, с HYPER THREADING технологией, имеющие 4 потока. Для игрового компьютера великолепно подойдут такие модели как: CORE i3 — 2100 3.1GHz, CORE i3 — 2120 3.30 GHz /5GTs/850MHz(GPU)/ 3072Kb/, CORE i3 — 2130 3.4GHz. Если выбирать среди процессоров AMD, здесь выбор побольше, но предпочтение можно отдать – PHENOM II X4 965 AM3 и AMD FX-4100 AM3+. Итак, выбор за вами – собрать игровой компьютер, использовав процессор нового поколения, или с хорошим CPU прошлого поколения. Эти оба варианта подойдут, а на каком именно остановить свой выбор, решать вам.

Как собрать игровой компьютер по параметрам

Выбор видеокарты для игр
Компьютер для новейших игр можно оборудовать видеокартой RADEON HD 7850 с 1 GB памяти, начиная с наиболее доступной — HIS HD7850 FAN 1 GB H785F1G2M, или же с наиболее совершенной охлаждающей системой — HIS HD7850 Ice q X 1 GB H785QN1G2M. Также можно отдать предпочтение более производительным моделям в 2 GB памяти с разгоном — SAPPHIRE RADEON HD 7850 2 GB 11200-14 920 / 5000MHz и GIGABYTE GV-R785OC-2 GD 975 / 4800MHz.

К игровому персональному компьютеру, можно так же на выбор предложить GeForce GTX 660 или RADEON HD 7870. Еще хотелось бы выделить GIGABYTE GeForce GTX660 GV-N660OC-2GD, MSI GeForce GTX 660 N 660 TF 2GD5/OC и ASUS GTX 660-DC2O-2GD5. Ну и, конечно же, не забудем, о представителе AMD RADEON HD 7870 — GIGABYTE GV-R787OC-2GD. С ним игровой компьютер будет еще мощнее.

Материнская плата
Здесь, прежде всего, необходимо понимать, какой нужно собрать компьютер — ясно, что для того чтобы играть, но все же, помимо игр имеется еще много полезных и увлекательных занятий.

Если вы приняли решение собрать компьютер на базе процессора INTEL, то необходимо начинать выбор материнской платы с чипсетом P 68 и, по меньшей мере, с платы iZ 68 GIGABYTE GA-Z68M-D2H. Так же при выборе ПК, внимание обращаем и на чипсет Z 68 – MSI Z68A-G43 (G3) и As Rock Z 68 Pro3 Gen3. Не забываем о возможности приобретения материнской платы и Cross Fire X поддержкой или SLI, с двумя разъемами PCI-E x 8+ x 8. Все это даст шанс надолго сделать компьютер актуальным для игр, и, не изменяя всей системы, поменять только процессор и видеокарту. Благодаря этому у вас опять будет хороший мощный персональный компьютер, который будет отлично запускать самые последние игры.


Если вы все-таки решили отдать предпочтение компьютеру с процессором AMD, обратите внимание на платы под SOCKET AM3+,в независимости от выбранного процессора. Желательными, к компьютеру для игр, являются системные платы на новейшем чипсете AMD970 или AMD990 X. Такие как – GIGABYTE GA-970A-D3, As Rock 970 Extreme4 или MSI 990 XA-GD55.

Для тех, кто предпочитает Phys X эффекты и тех, у которых имеется устаревшая видеокарта GeForce, начиная с VIII серии, желательно купить материнскую плату, включающую в себя два разъема под видеокарту PCI — EXPRESS x16, как минимум имеющих форму x16+x4. Установка дополнительной видеокарты поможет разгрузить основную, а владельцам видеокарт RADEON обеспечит поддержку Phys X. Все это предоставляет возможность для сбора более мощного ПК с игровой усиленной составляющей.

Оперативная память
При выборе игрового компьютера, необходимо помнить – оперативная память нужна с общим объемом 4 GB. Лучше всего набор из пары одинаковых планок 2 x 2 Gb, чтобы активировать двухканальный режим. Для задействования всего объема памяти необходимо применять операционную 64 — Bit систему. Характеристики частоты зависят от поддержки материнской платы.

Выбор винчестера
Самым медленным узлом игрового компьютера является HDD. Поэтому при выборе жесткого диска для компьютера, помимо минимального объема в 500GB, необходимо обратить внимание на быстроту вращения. Наиболее распространенные: 7200 об/мин или же от 5400 до 5900 об/мин. Тихоходные модели предназначаются для хранения различных файлов, поэтому не самый лучший вариант для ПК игрового. Для системных дисков использовать лучше более быстрые HDD со скоростью в 7200 оборотов. В производительности разница будет довольно ощутимая.


HDD накопитель 500 GB WESTERN DIGITAL WD 5000AAKX с кэшем 16Mb, Samsung HD 103 SJ 1000 GB, HITACHI HDS 721010 CLA332 1000 GB. Но в целях экономии, можно, собрать игровой ПК на базе старого винчестера.

На заключительной фазе, чтобы собрать игровой хороший ПК, остается только выбрать корпус и блок питания. С учетом выбранной видеокарты и процессора, для полноценной деятельности компьютера понадобится хороший БП с мощностью 500 – 550 W. Например, CHIEFTEC A-135 APS-500S.

Корпус системного блока
Завершающим пунктом при сборке компьютера для игр, значится корпус. Его можно просто выбирать по внешнему виду. При выборе корпуса к игровому ПК следует обратить внимание на:


  • а). Корпус должен быть просторный;

  • б). Длина от задней стены до корзинки HDD, быть должно больше размера видеокарты – HIS HD 6870 Ice Q X = 260 мм;

  • в). Толщина металла желательно от 0,7 до 1 мм;

  • г). Минимально один установленный вентилятор, хотя бы 120 мм.

Удачной покупки!

  • Видеокарта;
  • процессор, кулер и термопаста;
  • оперативная память;
  • материнская плата;
  • корпус с блоком питания;
  • набор отвёрток.

Инструкция по сборке персонального компьютера из комплектующих

1 Подготовить комплектацию

Подготовим все комплектующие, ещё раз окинем их взглядом, что ничего не забыли. Я буду собирать компьютер вот из этого.

2 Подготовка материнской платы

Откроем коробку с материнской платой и вытащим её. В коробке обычно имеется инструкция, диск с драйверами, задняя панель, шлейфы для привода и жёсткого диска.

Важно не повредить материнскую плату статическим электричеством. Поэтому сначала сбросьте с себя статический заряд, «заземлитесь», прежде чем брать её в руки. Желательно не быть одетым в синтетическую одежду, и руки не должны быть излишне сухими.


Вытаскиваем материнскую плату из заводской коробки

3 Установка центрального процессора

Первым делом нужно установить центральный процессор (ЦП, CPU) в разъём на плате. Один уголок процессора обычно помечен треугольником. Такой же треугольник есть и на плате. Ставим процессор так, чтобы метки совпадали. А затем прижимаем специальным рычажком, расположенном с одного из краёв посадочного места процессора (сокета).


4 Установка радиатора и кулера

Теперь нужно установить радиатор с кулером и подключить его к разъёму питания на плате. Если на радиатор уже нанесена термопаста, то он готов к установке. Если термопасты нет, её нужно нанести ровным тонким аккуратным слоем на поверхность, которая будет прилегать непосредственно к процессору. Затем поставить радиатор на процессор, тщательно его притереть, чтобы паста равномерно распределилась в пространстве между радиатором и процессором. Потом закрыть фиксирующие защёлки. Ну и последний штрих — подключить провод вентилятора к разъёму питания на материнской плате, обычно он обозначен как «CPU FAN».


В зависимости от семейства процессоров, варианты установки радиаторов могут немного отличаться от описанного. Обычно методика подробно описана в паспорте на материнскую плату, ознакомьтесь с ним до начала работы.

5 Установка модулей оперативной памяти

Следующий этап — установка модулей оперативной памяти. Если у вас один модуль, то ставьте его в первый слот. Он обычно отмечается как «DIMM_A1» или просто «DIMM_1». Если разъёмов для памяти больше двух, и модулей памяти несколько, то ставьте их сначала в разъёмы одного цвета: так оперативная память будет работать быстрее.


6 Установка задней панели

Теперь устанавливаем в корпус блестящую металлическую заднюю панель с отверстиями для всех разъёмов. Она ставится изнутри простым вдавливанием наружу.


7 Установка материнской платы

В плате есть отверстия для крепления, а в корпусе есть отверстия и ряд металлических стоек, обычно не меньше 6-ти штук. В зависимости от размеров вашей платы, нужно разместить стойки в корпусе так, чтобы они находились под крепёжными отверстиями платы. Теперь помещаем материнскую плату в корпус. Под всеми отверстиями должны оказаться стойки. Разъёмы материнской платы должны чётко войти в отверстия в задней панели. Крепим материнскую плату винтами к стойкам.


8 Установка видеокарты

Пришла очередь видеокарты. Современные видеокарты обычно имеют разъём PCI-Express. Ставим её в слот до щелчка и закрепляем на задней стенке винтом.


9 Установка и подключение блока питания

Теперь подключаем блок питания к материнской плате. Первым делом подключите большой 20-контактный двухрядный разъём («8» на рисунке) к материнской плате. Затем подключите 4-контактный разъём «7». Он может быть размещён либо рядом, либо в другом месте платы. Современный жёсткий диск и DVD-привод подключаются разъёмами типа «3», старые — разъёмами типа «2». Если у вас мощная видеокарта, то она требует дополнительного питания — разъёмы «5» и «6». Разъём типа «1» используется для питания устаревшего флоппи-дисковода.


10 Подключение портов и индикаторов

Подключаем порты USB, дополнительные звуковые разъёмы, внутренний динамик и кнопки передней панели: кнопки включения и перезагрузки, индикаторы жёсткого диска и включения компьютера. Обычно эти разъёмы расположены все рядом и подписаны на материнской плате так: USB, PWR_SW, RST_SW, SPEAKER, HDD_LED, POWER_LED.


Во избежание ошибок внимательно изучите инструкцию к вашей модели материнской платы и следуйте ей при подключении фронтальной панели, кнопок и светодиодных индикаторов.

11 Подключение жёстких дисков HDD, CD и DVD приводов


12 Включение компьютера и установка драйверов устройств

Ещё раз всё проверим и после этого включаем компьютер. Если операционная система у вас была установлена ранее, то она должна загрузиться сразу. Естественно, что при первом включении потребуется установить все драйверы: сначала на материнскую плату и все её устройства, а затем на видеокарту.

При первом включении желательно подключить монитор к встроенному видеоадаптеру материнской платы, а не к дискретной видеокарте в слоте PCI-Express. Затем, когда все драйверы будут установлены, переключайте монитор на дискретную видеокарту.


Ознакомьтесь с мануалом (инструкцией) к материнской плате, прежде чем приступать к работе.

По возможности после сборки скрутите с помощью проволоки все провода в один жгут, чтобы ничего лишнего не болталось, не торчало, и не мешало свободной циркуляции воздуха внутри корпуса.

После установки драйверов на материнскую плату, перезагрузите компьютер и лишь затем ставьте драйверы на видеокарту.

Обратите внимание

Убедитесь, что вы не наэлектризованы, прежде чем брать какие-либо комплектующие компьютера в руки. Если вы бьётесь статическими разрядами, то увлажните руки, прикоснитесь к корпусу компьютера или к трубе центрального отопления.

Какой ваш лучший выбор?


Компьютер — незаменимый помощник в повседневной жизни и работе. Поэтому пользователи ПК будут время от времени покупать или обновлять свои компьютеры. В отличие от мобильных телефонов, бытовой техники и автомобилей, компьютерные компоненты часто имеют унифицированные интерфейсы и спецификации, а поскольку информация, связанная с ПК, легко доступна в Интернете, создание собственного ПК не является сложной задачей.Итак, когда дело доходит до покупки настольных компьютеров, люди обычно думают либо о создании собственного ПК, либо о покупке готового ПК.

Сборка компьютера, то есть «сборка собственного ПК» или «сделай сам», означает, что компоненты компьютера выбираются и покупаются отдельно, а затем собираются либо сотрудниками компьютерного магазина, либо самим потребителем. С другой стороны, для предварительно собранных компьютеров (также известных как «фирменные» компьютеры), помимо самого системного блока, дополнительные клавиатура, мышь и монитор обычно включаются в комплект поставки от производителей ПК или розничных магазинов. продавцы; вы просто покупаете компьютер, приносите его домой, включаете его питание, и его можно использовать сразу же.Некоторые говорят, что сборка компьютера стоит меньше, в то время как готовый компьютер имеет относительно низкую производительность по более высокой цене. Но так ли это на самом деле? В этой статье мы проанализируем плюсы и минусы индивидуального ПК по сравнению с предварительно собранным ПК. Если вы думаете, какой из них выбрать, читайте дальше.

Индивидуальные компьютеры имеют относительно более низкую стоимость — даже в большей степени по сравнению с компьютерами более высокого уровня.

Обычно цена — это то, что больше всего волнует большинство потребителей. В конце концов, они хотят убедиться, что каждая копейка своих с трудом заработанных денег используется с максимальной пользой.Конечно, сборка компьютера дешевле, чем покупка готового компьютера, но почему это так? Производителям готовых компьютеров требуются человеческие ресурсы для сборки и тестирования компьютеров. Это отражается на стоимости: цена продукта должна быть выше, чем затраты на его производство, чтобы он был прибыльным. С другой стороны, сборка компьютера исключает эту часть затрат. Таким образом, компьютер в сборе с такими же аппаратными характеристиками будет дешевле, даже если будет включена подлинная копия операционной системы Windows.Другими словами, за ту же цену вы получите предварительно собранный компьютер с относительно худшими характеристиками оборудования. Как говорится, «получаешь то, за что платишь». Это в некоторой степени повлияет на общую производительность, функции и масштабируемость компьютера.

Что касается разницы в цене между нестандартными компьютерами и готовыми компьютерами, то разрыв минимален, когда речь идет о обычных компьютерах начального уровня, которые стоят менее 500 долларов США. Однако, если рассматривать компоненты и детали для компьютеров среднего и высокого уровня (в том же ценовом диапазоне, но от разных производителей), разница в цене для каждого элемента вполне может составить более 30 долларов США.Это особенно актуально для материнских плат, видеокарт и модулей оперативной памяти. Разница в цене может стать очень очевидной с разными брендами для разных выбранных компьютерных компонентов.

Персонализированные ПК обладают гибкими характеристиками, так как каждый компонент может быть приобретен в соответствии с вашими потребностями.

При сборке компьютера могут быть удовлетворены различные потребности каждого пользователя, поскольку каждый компонент может быть выбран по желанию. На выбор предлагается широкий спектр спецификаций, брендов и стилей; Таким образом, можно выбрать продукцию с более высоким соотношением цены и качества и лучшим качеством.С другой стороны, готовые компьютеры предлагают разные модели для различных целей и предпочтений (например, модели для функций обработки текста, аудиовизуальных функций и игр), а также различные варианты стиля и размера. Некоторые функции для некоторых моделей можно настроить, но могут быть ограничения на доступные марки и компоненты. Некоторые компоненты могут даже включать индивидуализированные версии брендов-поставщиков, поэтому при разработке этих компонентов будут учитываться соображения стоимости.Таким образом, выбор готовых компьютеров относительно невелик; при их покупке обычно приходится идти на компромисс между потребностями и ценами.

Например, некоторые люди не играют в видеоигры, поэтому им требуются только видеокарты начального уровня или даже не видеокарты вообще (за счет использования встроенной графики, которая встроена в процессоры). В этом случае необязательно, чтобы мощность компьютера была особенно высокой. Однако, если требуется как вычислительная производительность высокопроизводительных процессоров, так и больший объем оперативной памяти, может быть трудно найти подходящий предварительно собранный компьютер.Это был бы другой сценарий, когда кто-то может захотеть собрать свой собственный компьютер.

Готовые компьютеры самые удобные, а качество гарантировано.

На самом деле очень мало геймеров собирают свои собственные компьютеры. Самым большим преимуществом, которое готовые компьютеры предлагают обычным пользователям, является удобство, которое включает в себя общее качество производства, тестирование программного обеспечения и оборудования, а также послепродажное обслуживание.Ценность готовых компьютеров заключается в этих преимуществах.

Для обычных готовых компьютеров (то есть брендов, не являющихся производителями оборудования) предлагаемые компьютеры будут ориентированы на стоимость — либо путем настройки урезанных версий для массового производства, либо путем принятия стандартного эталонного дизайна для снижения стоимости. Бренды производителей оборудования не принимают эти меры. Возьмем, к примеру, настольный компьютер MSI: он нацелен на игровой рынок и предлагает широкий спектр серий продуктов, отвечающих различным потребностям.Серия Aegis специально разработана для ведущих игроков в компьютерные игры и предлагает самый выдающийся игровой опыт; настольный компьютер серии Infinite делает упор на предоставление всестороннего игрового опыта без ограничений; Настольный компьютер серии Trident отличается тонкой и легкой формой, но при этом обладает отличными игровыми характеристиками — помимо того, что он радует глаз при размещении в гостиной, он также позволяет геймерам наслаждаться играми на телевизоре. Что касается серии Nightblade, то, несмотря на компактный дизайн, она может похвастаться большим объемом памяти и отличной производительностью.Чтобы улучшить качество игр, MSI также приняла игровые видеокарты, которые больше ориентированы на используемые материалы и функцию охлаждения. Это не имеет себе равных среди обычных готовых компьютеров.

Собрать компьютер не так уж и сложно, но для этого требуются соответствующие знания в области аппаратного обеспечения. Это включает в себя надлежащее внимание к соединительным кабелям и обеспечение правильной установки операционной системы, драйверов и антивирусного программного обеспечения. Готовые компьютеры берут на себя эти задачи для потребителей.Покупателям предварительно собранных компьютеров также не нужно беспокоиться о проблемах совместимости компонентов, которые они приобретают отдельно, или о том, будут ли эти компоненты обеспечивать стабильную и стабильную работу. Производство предварительно собранных компьютеров следует строгим, стандартизированным процедурам в отношении установки программного обеспечения / сборки и тестирования оборудования, поэтому будет меньше связанных проблем и проблем, чем с компьютерами, собранными самостоятельно.

Более того, нельзя предполагать, что все работает нормально только потому, что компьютер может загружаться и работать.Если в будущем возникнут проблемы с вашим собранным компьютером, вы должны выяснить, в чем проблема, и отремонтировать неисправный компонент — с гарантией или без нее. Гарантия на готовые компьютеры распространяется на весь компьютер, поэтому производитель бренда решит любые проблемы, сэкономив ваше время и усилия.

Что выбрать: ПК на заказ или готовый ПК?

На самом деле покупка компьютера — это все равно что поесть. Вы можете сделать покупки в магазине и приготовить себе еду дома, сходить в ресторан или даже взять еду на вынос; у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, и лучшего выбора не существует.Все зависит от потребностей и обстоятельств конкретного покупателя компьютера.

Прежде всего, это сделают геймеры, которые могут собрать свои собственные компьютеры; у них нет причин выбирать готовые компьютеры. Они способны обнаруживать и заменять любые неисправные детали, и даже если весь компьютер сломан и не подлежит ремонту, они всегда могут рассчитывать на то, что начнут все сначала, покупая компьютерные детали и собирая их. Если вы покупаете компьютеры для других, для своей компании или для своей школы — независимо от того, умеете ли вы собирать компьютер — удобнее всего покупать готовые компьютеры, так как это сэкономит ваше время и усилия при выборе того, какой один купить.При рассмотрении последующих обязанностей по техническому обслуживанию вы также избавите себя от многих проблем с готовыми компьютерами, так как вы можете поручить производителю бренда решать проблемы, которые могут возникнуть. Если вы не умеете собирать компьютер, но действительно хотите сэкономить, вы можете выбрать комплектующие для своего компьютера и попросить сотрудников компьютерного магазина собрать его для вас. В противном случае, если вы не знаете эксперта по самостоятельной сборке компьютеров, который готов помочь вам, удобнее всего купить предварительно собранный компьютер, который соответствует вашему собственному бюджету и потребностям.Все, что вам нужно сделать, это принести предварительно собранный предварительно собранный компьютер домой, подключить его к сети, и вы можете сразу же использовать его, наслаждаясь гарантией на весь системный блок. Если вы решите собрать свой собственный компьютер, у вас может возникнуть больше проблем, которые могут потребовать больше времени и денег.

Не знаете, как выбрать готовый настольный компьютер MSI? Не стесняйтесь обращаться к следующему веб-сайту:
https://www.msi.com/Landing/best-gaming-desktop-pc

Советы по сборке ПК для начинающих

Сборка собственного ПК — увлекательный способ глубже понять, как работают компьютеры.Это не только экономичный подход к созданию настольного компьютера, который точно соответствует вашим потребностям и желаниям, но и позволяет вам запачкать руки (в переносном смысле, конечно) и взять на себя ответственность за то, что вы будете использовать каждый день. Вы завершите проект с чувством гордости и верной привязанности к своему творению.

Присоединение к сообществу разработчиков кажется отличной идеей … пока вы не поймете, насколько это может быть пугающим. Вы узнали обо всех необходимых компонентах и ​​периферийных устройствах и готовы вкладывать время и деньги.Но тогда вас накрывает волна неуверенности. Насколько это будет сложно? Неужели в итоге у вас действительно получится работающий ПК?

Спокойный, оптимистичный и энергичный подход к вашей первой сборке ПК поможет сделать все гладко. Если вы не уверены в процессе сборки ПК, ознакомьтесь с нашим практическим руководством с пошаговыми инструкциями. Чтобы помочь, мы также создали этот список советов для новичков.

1. Прежде чем что-либо делать, определите цель вашей сборки.

Для чего вы делаете этот компьютер? Это потому, что вам нужен лучший игровой ПК? Вы ищете что-то, что могло бы справиться с вашей творческой работой, или просто хотите сборку, которая может управлять обычным просмотром веб-страниц? Или вы хотите машину, яркую, как ночной клуб? Может быть, это комбинация всего этого. В любом случае ваша мотивация будет влиять на ваши решения при покупке компонентов.

2. Выберите сторону: Intel или AMD.

Изучите, какой процессор обладает мощностью и характеристиками, необходимыми для сборки вашей мечты.ЦП будет ядром вашего ПК, поэтому ваш выбор — очень важное решение. Но это не единственный компонент вашего компьютера, поэтому не тратьте на него весь свой бюджет.

Короче говоря, вы не можете ошибиться с любой маркой, но от того, какую модель вы выберете, будет зависеть, какую материнскую плату вы сможете получить. Чтобы получить помощь в выборе процессора, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по покупке процессоров и нашими лучшими выборами для игр и производительности. Наша иерархия тестов ЦП ранжирует все текущие чипы от самых быстрых до самых медленных.В видео ниже также есть несколько быстрых советов по покупке ЦП.

3. Рассмотрим кулер с термопастой в комплекте.

Использование термопасты может стать тяжелым испытанием, особенно для начинающих строителей. Это также добавляет дополнительный шаг к процессу. Если вы хотите упростить задачу, выберите кулер с предварительно нанесенной термопастой.

4. Убедитесь, что все компоненты, которые вы покупаете, совместимы друг с другом… и с вашим бюджетом.

Компоненты бывают разных вкусов от разных поставщиков, и не все они хорошо сочетаются друг с другом.Например, вы столкнетесь с препятствием, если обнаружите, что на вашей материнской плате нет разъема подходящего типа для вашего процессора или разъема M.2 для вашего быстрого SSD.

Убедитесь, что вы создаете симфонию для ПК, состоящую из компонентов, которые работают вместе гармонично, а не из диссонирующей, несовпадающей группы частей, которые буквально не играют никакой роли. Опять же, есть ресурсы, которые помогут вам сделать правильный выбор, в том числе наши руководства по покупке материнских плат, твердотельных накопителей и блоков питания.

Если у вас ограниченный бюджет и вы тратите большую часть его на высококачественный процессор или видеокарту, например, вы будете SOL, когда придет время приобрести материнскую плату или ключевые дополнения, такие как SSD.Не забудьте ознакомиться с нашими лучшими предложениями, от бюджетных до премиальных, для каждого компонента, чтобы получить несколько надежных рекомендаций:

5. Осторожно открывайте каждый компонент.

Компоненты хрупкие и могут сломаться еще до их установки. Например, вскрытие упаковки на процессоре может привести к изогнутым контактам, а любой поврежденный компонент вполне может привести к неработающей сборке.

6. Никаких носков на ковре.

Остерегайтесь статического электричества.Статический разряд может разрушить дорогие компоненты. Чтобы быть в безопасности в среде с высоким статическим напряжением, вы можете использовать антистатический браслет или просто прикоснуться к металлическому предмету, который не является частью компьютера, прежде чем приступить к работе.

7. Держите пластыри под рукой.

У некоторых более дешевых корпусов острые края, что означает, что вы можете порезаться. Считайте это почетным знаком, но держите аптечку поблизости.

8. Приведите свой набор инструментов в порядок.

Вы не хотите откладывать запуск сборки из-за того, что забыли получить необходимые инструменты.Вы можете обойтись отверткой с крестообразным шлицем среднего размера, но мы также рекомендуем приобрести набор инструментов, в котором есть устройство для извлечения деталей с тремя зубцами, которое вы можете использовать для спасения винтов, попавших в корпус. Плоскогубцы также могут пригодиться для затвердевших винтов или болтов.

9. Убедитесь, что у вас есть подходящее рабочее пространство.

Строительство идет более плавно, если вы подкреплены хорошим освещением или фонариком, чтобы хорошо видеть темные узкие углы здания.Также полезно иметь достаточно большой стол для размещения всех ваших компонентов.

Вам также нужно чувствовать себя комфортно. Для недавней сборки, которую мы сделали в Tom’s Hardware, мы работали над столом, который был относительно высоким, поэтому мы стояли на ящике, чтобы увеличить высоту, что позволяло нам долго дотягиваться до корпуса, не напрягая руки.

10. Длинные ногти могут быть полезны.

Как и во многих вещах, требующих сноровки, длинные ногти пригодятся.В сборке ПК длинный маникюр может быть полезен для того, чтобы открывать вещи, использовать их в качестве псевдо-пальцев в ограниченном пространстве или удерживать крошечные винтики.

11. Длинные волосы не помогают.

Завяжите эту гриву, чтобы она не попала вам в глаза, не заблокировала любое освещение или не сделала вам слишком жарко — да, вы можете немного вспотеть над своей первой сборкой!

12. Сохраните, а еще лучше, прочтите инструкцию.

Вы можете подумать, что знаете, что делаете, но разные части имеют уникальные функции и настройки.Предварительное чтение инструкций избавит вас от лишних догадок, а поиск в руководстве поможет решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

13. Многие детали щелкают при правильной установке.

Если вы не слышите или не чувствуете удовлетворительного щелчка, например, при подключении кабеля или установке ОЗУ, возможно, ваш компонент не полностью исправен.

14. Ничего не заедайте!

Как упоминалось ранее, компоненты хрупкие, их можно погнуть или сломать при случайном обращении.Если деталь не подходит там, где, по вашему мнению, она «должна», это может быть потому, что вы неправильно ее устанавливаете, а не потому, что вам не удается вставить ее достаточно агрессивно. Если вы уверены, что вставляете правую часть в нужное место, но она не подходит правильно, попробуйте повернуть компонент.

15. Старайтесь держать кабели в чистоте во время строительства.

В конце концов, у вас будет куча кабелей, из-за которых будет трудно увидеть корпус или материнскую плату.Кроме того, когда вы закончите, ваша сборка будет выглядеть более гладкой, профессиональной и впечатляющей, если ваши кабели аккуратные и упорядоченные. Вы всегда можете исправить это позже, но кто захочет сделать два шага назад, чтобы сделать один шаг вперед? Держите кабели в чистоте, тщательно распутывая их заранее и добавляя в сборку, старательно избегая переплетения с уже проложенными кабелями. Вы также можете использовать стяжки, чтобы сгруппировать установленные кабели вместе и освободить больше места в корпусе.

16.Будьте терпеливы с задней панелью ввода-вывода.

Установка задней панели ввода / вывода может быть неприятным процессом. Вы должны убедиться, что она прижата к корпусу; при правильной установке он, вероятно, будет издавать щелчки. Двумя пальцами прикрывайте заднюю пластину по всей длине и вдавите ее, глядя на внешнюю часть корпуса, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Вытяните два пальца до двух диагонально противоположных углов. Вставьте эти углы, прежде чем переходить к следующим углам. Проведите пальцами по периметру задней пластины, чтобы убедиться, что она полностью вошла.

17. Не забудьте щелкнуть выключателем на источнике питания.

Хотя вы, вероятно, не забудете, что вашему компьютеру нужен блок питания, вы можете легко упустить из виду включение переключателя после его установки.

18. Убедитесь, что вся ваша периферия работает. заранее .

Потратить часы на сборку только для того, чтобы набрать мощность, и ничего не увидеть, как это будет, если вы попытаетесь соединить ее с нефункционирующим монитором, — это настоящее разочарование.И хотя компьютер загрузится, даже если клавиатура или мышь испортились, от него не будет особой пользы. Вы определенно не захотите разбирать свою сборку по частям, когда все, что вам нужно, — это другое периферийное устройство для работы.

19. Подготовьте установочный диск ОС

Как только ваш компьютер будет собран и включится, первое, что вам нужно сделать, это установить Windows или Linux. Заранее подготовьте загрузочный USB-накопитель.

20. Используйте сообщество энтузиастов.

Означает ли это вопрос к другу, который является более опытным строителем, или посещение надежных и информативных онлайн-форумов, таких как сообщество Tom’s Hardware, вы можете многому научиться у технических энтузиастов или просто почерпнуть отличные идеи для своей сборки. Эти ресурсы особенно полезны при устранении неполадок или если вы застряли. Вы никогда не будете одиноки в мире сборки ПК!

21. Удачи!

Помните, создание ПК должно быть забавным.И хотя могут возникнуть препятствия или икота, разочарование не обязательно. Думайте об этом как об игре или творческом процессе; каждая проблема просто дает вам возможность поработать над новой стратегией или попробовать другой подход.

8 Цифровые технологии | Как люди учатся II: учащиеся, контексты и культуры

обучение и очные инструкции облегчаются технологиями. Например, инструктор может использовать систему управления обучением для предоставления материалов курса, видеороликов, тестов, контрольных вопросов и оценок, но будет периодически общаться со студентами лицом к лицу (Siemens et al., 2015).

Педагоги традиционно цинично относились к эффективности дистанционного обучения по сравнению с традиционным очным синхронным обучением (Thompson, 1990), и действительно, первые результаты исследований были неоднозначными. Имеющиеся данные показывают, что современные, технологически богатые подходы к дистанционному обучению могут быть такими же эффективными, как и традиционные подходы, более или менее эффективными (Bernard et al., 2009; Means et al., 2013). Эффективность зависит от качества взаимодействия между студентами, изучаемого содержания и преподавателя.

Технология, которая побуждает студентов активно взаимодействовать с учебным материалом и другими студентами, может положительно повлиять на когнитивные результаты. В метаанализе смешанное онлайн-обучение и очное обучение в среднем дало лучшие результаты обучения, чем обычное очное обучение, но смешанные условия обучения в исследованиях, оцененных для этого анализа, также включали другие изменения, такие как дополнительное обучение ресурсы или больше времени на обучение (Means et al., 2013).На основе анализа академической успеваемости студентов, проходящих полностью онлайн-курсы, ряд исследователей выразили обеспокоенность по поводу пригодности полностью онлайн-обучения для менее мотивированных, менее успешных или менее зрелых учеников (Miron et al., 2013; Xu and Jaggers , 2011а, 2011б). Хотя многие студенты успешно обучаются на полностью онлайн-курсах, сочетание онлайн-обучения и очного обучения обычно рекомендуется для учащихся с более низким уровнем успеваемости и учащихся младшего возраста (Means et al., 2010).

Социальное общение стало повсеместным явлением на современных цифровых платформах, на которых преподаватели, студенты, а иногда и родители могут общаться друг с другом через чат, электронную почту и форумы.Такая компьютерная социальная поддержка обычно интегрируется в МООК (Siemens et al., 2015), чтобы компенсировать отсутствие личного контакта с инструкторами и коллегами. Большинство систем управления обучением включают социальные сети даже в традиционных классах. Однако в настоящее время его использование невелико: по одной оценке, им пользуются только около 7 процентов студентов (Siemens et al., 2015). Социальное общение может использоваться шире в будущем, поскольку учебная среда станет более цифровой, саморегулируемой и социально связанной.

Мобильные персональные устройства

Использование мобильных технологий для обучения резко возросло в последние годы, и ожидается, что эта тенденция сохранится (Hirsh-Pasek et al., 2015; Looi et al., 2009). Хотя мобильные технологии имеют общие черты с другими инструментами электронного обучения, их относительно гибкие платформы уникальны. Малый и

Создание мыслящей машины

В Черную пятницу 2017 года бестселлером Amazon стала Echo Dot, «умный динамик» с голосовым управлением, который, как и аналогичные устройства, действует как миниатюрный персональный помощник для цифровой эпохи — всегда готовый прочитать вам рецепт. , закажите пиццу, позвоните маме, отрегулируйте термостат и многое другое.Появившиеся менее четырех лет назад эти устройства сейчас принадлежат примерно 16 процентам американцев.

Это просто последний пример того, как кажется, что технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), внезапно стали повсюду. AI включает программное обеспечение для распознавания голоса в Alexa Amazon Echo и Siri от Apple, он отмечает наших друзей и семью на фотографиях в Facebook и определяет, какую рекламу мы видим при поиске в Интернете. Сейчас многие эксперты считают, что ИИ вот-вот присоединится к человеческому миру способами, которые могут иметь более серьезные — даже смертельные — последствия, например, в беспилотных автомобилях или в системах, которые могут оценивать медицинские записи и предлагать диагнозы.

Но среди надежд и шумихи (и беспокойства — возьмёт ли ИИ нашу работу? Завоюет ли он мир?) Легко забыть, что в большинстве случаев искусственный интеллект не может сравниться с конечной обучающей машиной: человеческим мозгом. .

AI может очень хорошо выполнять многие вещи, в том числе задачи, которые трудны или невозможны для людей, такие как распознавание миллионов отдельных лиц или мгновенный перевод абзаца на сотни языков. Но эти достижения обычно достигаются в ограниченных конкретных обстоятельствах.Есть много вещей, которые люди делают исключительно хорошо, с которыми компьютеры даже не могут сравниться, например, творческое мышление, изучение новой концепции всего на одном примере («однократное обучение») и понимание нюансов разговорной речи. Alexa, например, будет отвечать на сотни голосовых команд, но не может поддерживать настоящий разговор.

Сейчас некоторые специалисты в области машинного обучения обращаются к психологическим исследованиям человеческого обучения и познания, которые помогут вывести ИИ на новый уровень.Они утверждают, что, понимая, как люди учатся и думают, и выражая эти идеи математически, исследователи могут создавать машины, которые способны думать и учиться больше, как это делают люди.

«Люди — самая интеллектуальная система, которую мы знаем», — говорит Ноа Гудман, доктор философии, профессор психологии и информатики Стэнфордского университета, изучающий человеческое мышление и язык. «Итак, я изучаю познание человека, а затем надеваю инженерную шляпу и спрашиваю:« Как я могу построить такой? »»

Переплетенная история

«Между психологией и ИИ всегда была глубокая связь, — говорит Линда Смит, доктор философии, психолог развития и исследователь ИИ из Индианского университета в Блумингтоне.Она говорит.

Действительно, системы, которые стали движущей силой почти всего недавнего прогресса в области ИИ, известные как глубокие нейронные сети, вдохновлены тем, как нейроны соединяются в мозгу, и связаны с «коннекционистским» способом мышления о человеческом интеллекте.Эта концепция «снизу вверх» также имеет долгую историю в психологии. Теории коннекционизма, по сути, говорят, что обучение — человеческое и искусственное — основано на взаимосвязанных сетях простых единиц, реальных или искусственных, которые обнаруживают закономерности в больших объемах данных.

В искусственном интеллекте основная идея работает следующим образом: вместо физических нейронов глубокие нейронные сети имеют нейроноподобные вычислительные блоки, уложенные вместе в десятки связанных слоев. Если вы хотите создать нейронную сеть, которая может отличить яблоки от бананов — систему визуального обучения, — вы скармливаете ей тысячи изображений яблок и бананов.Каждое изображение возбуждает «нейроны» входного слоя. Эти «нейроны» передают некоторую информацию следующему слою, затем следующему слою и так далее. По мере продвижения обучения разные слои начинают выявлять закономерности на возрастающих уровнях абстракции, такие как цвет, текстура или форма. Когда информация достигает последнего выходного уровня, система выдает предположение: яблоко или банан. Если предположение системы неверно, она может соответствующим образом отрегулировать связи между нейронами. Обрабатывая тысячи и тысячи обучающих изображений, система в конечном итоге становится чрезвычайно хорошей в решении поставленной задачи — выяснении закономерностей, по которым яблоко превращается в яблоко, а банан — в банан.

Концепция нейронных сетей существует с 1940-х годов. Но сегодня огромное увеличение вычислительной мощности, а также количества и типов данных, доступных для анализа, сделали глубокие нейронные сети все более мощными, полезными и — с технологическими гигантами, такими как Google и Facebook, ведущими впереди — повсеместными. Глубокая нейронная сеть AlphaGo, созданная дочерней компанией Google DeepMind, проанализировала миллионы игр сложной настольной игры Go, чтобы победить чемпиона мира среди людей в 2016 году, что долгое время считалось невозможным.Другие глубокие нейронные сети анализируют звуки, из которых состоит язык, чтобы обеспечить распознавание голоса Siri и Alexa. Такие сети также анализируют связи между словами на разных языках, чтобы обеспечить перевод в реальном времени.

Но нейронные сети также представляют проблемы и имеют ограничения. Совершенно очевидно, что они требуют большого количества входных данных, обычно производимых или выбираемых людьми. Теоретически нейронная сеть может научиться чему угодно, но для этого у нее должны быть правильные обучающие данные.В случае яблок и бананов достаточно легко найти тысячи фотографий для тренировок. Но что, если вы захотите разработать машину, которая могла бы изучать область без огромного набора данных, доступных для изучения? «В каком-то смысле [нейронные сети] занимаются краудсорсингом людей, а не имитируют человеческие существа», — говорит Элисон Гопник, доктор философии, психолог развития Калифорнийского университета в Беркли, которая работает с исследователями искусственного интеллекта.

Тогда есть проблема с «черным ящиком».Поскольку нейронные сети не запрограммированы с использованием явных правил, а вместо этого разрабатывают свои собственные правила, извлекая закономерности из данных, никто — даже люди, которые их программируют — не может точно знать, как они приходят к своим выводам. Иногда это нормально, но иногда это большая проблема. Если ИИ когда-нибудь будет управлять автомобилями или диагностировать болезни, то, возможно, будет тревожно или даже нарушить условия сделки, когда придется полагаться на непрозрачную систему, которая иногда допускает ошибки и не может объяснить, почему эти ошибки произошли.

Подход «сверху вниз»

Теперь психологи и исследователи искусственного интеллекта ищут идеи когнитивной психологии и психологии развития, чтобы преодолеть эти ограничения и уловить аспекты человеческого мышления, которые глубокие нейронные сети еще не могут смоделировать, например любопытство и творчество.

Этот более «нисходящий» подход к ИИ меньше полагается на выявление закономерностей в данных, а вместо этого на выяснении математических способов описания правил, управляющих человеческим познанием. Затем исследователи могут записать эти правила в алгоритмы обучения, которые работают в системе ИИ.Одно из многообещающих направлений для этого метода называется байесовским моделированием, которое использует вероятность для моделирования того, как люди рассуждают и узнают о мире.

Бренден Лейк, доктор философии, психолог и исследователь искусственного интеллекта из Нью-Йоркского университета, и его коллеги, например, разработали байесовскую систему искусственного интеллекта, которая может выполнять форму однократного обучения. Люди, даже дети, очень хороши в этом — ребенку достаточно увидеть ананас один или два раза, чтобы понять, что это за фрукт, вытащить его из корзины и, возможно, нарисовать пример.

Точно так же взрослые могут почти сразу выучить нового персонажа на незнакомом языке. Увидев, например, русскую букву Ж (ж), большинство людей может распознать ее в другом стиле почерка и написать пример, даже если они никогда не видели ее раньше. Но для того, чтобы обучить традиционную глубокую нейронную сеть распознавать Ж, сеть должна будет увидеть множество ее версий с множеством разных стилей почерка, пока не сможет обнаружить закономерности, составляющие символ. Система Лейка, которую он разработал после изучения сотен видеороликов о том, как люди пишут символы, вместо этого предлагает несколько серий штрихов пером, которые могут привести к изображению персонажа.Используя алгоритм, основанный на этом методе, его система искусственного интеллекта смогла распознавать символы из многих разных алфавитов после просмотра только одного примера каждого из них, а затем создавать новые версии, которые были неотличимы от примеров, нарисованных людьми ( Science , Vol. 350, No 6266, 2015).

Недавно Лейк работал над новым проектом по моделированию различных человеческих способностей — любопытства или любознательности. Люди учатся, задавая вопросы, и, хотя любопытство может показаться абстрактным понятием, Лейк и его коллеги обосновали его, создав систему ИИ, которая играет в «Морской бой», игру, в которой игроки определяют местонахождение боевого корабля своего противника на скрытой доске, задавая вопросы. .В оригинальной игре разрешены только определенные вопросы, но Лейк и его коллеги разрешили игрокам-людям задавать любые открытые вопросы, которые они хотели, а затем использовали эти вопросы для построения модели типов вопросов, которые позволяют получить наиболее полезную информацию . Используя эту модель, их система искусственного интеллекта может генерировать новые полезные вопросы во время игры ( Advances in Neural Information Processing Systems , Vol. 30, 2017).

Компьютеры в разговоре

Тем временем в Стэнфордском университете Гудмана интересует еще одна основная человеческая способность: язык.На первый взгляд может показаться, что современные системы искусственного интеллекта действительно «понимают» язык, учитывая, что они могут выполнять переводы и выполнять команды. На самом деле, однако, системы искусственного интеллекта еще не могут понимать нюансы человеческого языка или по-настоящему общаться с людьми.

Это отчасти потому, что в реальных разговорах значения слов меняются в зависимости от контекста. «Есть некоторый фиксированный вклад, который исходит от буквального значения слов, но на самом деле раскрытие интерпретации, которую намеревается говорить говорящий, — это сложный процесс вывода, который требует наших знаний о мире», — говорит Гудман.

Возьмите концепцию гиперболы: когда кто-то говорит: «Это стоит миллион долларов», как вы решаете, имеют ли они в виду, что этот предмет в буквальном смысле стоит миллион долларов, или только что он стоит больших денег? Это зависит от того, говорит ли говорящий о модном ужине, машине или доме, а также от вашего знания вероятных цен на такие вещи. В одном исследовании Гудман и его коллеги поставили эксперименты, в которых пары участников обсуждали эти неоднозначные, потенциально гиперболические утверждения.Затем они разработали математическую модель, которая могла точно предсказать интерпретацию участниками заявлений своих партнеров ( Proceedings of the National Academy of Sciences , Vol. 111, No. 33, 2014).

С тех пор Гудман и его коллеги распространили модель на другие причудливые, неоднозначные аспекты человеческого языка: каламбуры ( Cognitive Science , Vol. 40, No. 5, 2016), ирония ( Proceedings of the Thirty-Seventh Annual Conference of Cognitive Science Society , 2015) и вежливой косвенной речи ( Proceedings of the тридцать восьмой ежегодной конференции Общества когнитивных наук, y , 2016).

Перспектива компьютера, который сможет понять наши гиперболы и шутки, дразнит. Но важным ограничением такого нисходящего подхода ИИ является то, что программист-человек должен «встроить» в него столько знаний.

«В этом случае мы заложили некоторые предварительные знания о мире: например, сколько обычно стоят автомобили, и буквальное значение некоторых слов», — говорит Гудман. «[Так что] возникает вопрос — откуда берутся все эти встроенные знания?»

Младенцы: самые умные на земле

Для психологов и исследователей искусственного интеллекта, которые придерживаются более коннекционистского, «восходящего» подхода к разработке систем искусственного интеллекта, этот вопрос — «Откуда берутся все эти знания?» — является ключевым.Люди могут понимать шутки и узнавать ананасы, увидев только один пример, но они делают это, имея десятилетия (или, в случае детей, месяцы или годы) опыта наблюдения и изучения мира в целом.

Исследователи искусственного интеллекта, ориентированные на коннекционизм, считают, что если мы хотим создавать машины с действительно гибким человеческим интеллектом, нам нужно будет не только писать алгоритмы, отражающие человеческое мышление, но и понимать, как мозг разрабатывает эти алгоритмы с самого начала.

Смит, психолог в области развития из Университета Индианы, считает, что ответ на эту загадку может дать изучение младенцев.

«Я лично считаю, что младенцы — самые умные на Земле с точки зрения обучения; они могут научиться чему угодно, и они могут делать это с нуля», — говорит она. «А младенцы делают то, чего не делают машины, так это генерируют свои собственные данные».

Другими словами, глубокие нейронные сети учатся различать яблоки и бананы, просматривая тысячи изображений каждого из них.Но младенцы, начиная с того момента, когда они могут поворачивать голову, ползать и хвататься, влияют на состав своих собственных «тренировочных данных», выбирая, где смотреть, куда идти и что брать.

В одной серии исследований Смит и ее коллеги оснащают младенцев и дошкольников налобными видеокамерами, чтобы тщательно проанализировать, как они видят мир. В одном исследовании, например, они обнаружили, что во время еды дети в возрасте от 8 до 10 месяцев преимущественно смотрят на ограниченное количество сцен и предметов — свой стул, посуду, еду и многое другое — таким образом, чтобы впоследствии они могли им помочь. выучить их первые слова.Они также обнаружили, что сцены и объекты, на которые младенцы предпочитают смотреть, отличаются от типов «обучающих образов», часто используемых в вычислительных моделях для систем визуального обучения ИИ ( Phil. Trans. R. Soc. B , Vol. 372, № 1711, 2017). Смит сотрудничает с исследователями машинного обучения, чтобы попытаться лучше понять, как структура такого рода визуальных и других данных — порядок, в котором младенцы предпочитают воспринимать мир, — помогает младенцам (и, в конечном итоге, машинам) развивать ментальные модели. которые будут лежать в основе обучения на протяжении всей их жизни.

«Я пытаюсь понять, как структура данных во времени может способствовать такому устойчивому общему обучению», — говорит она. «Я думаю, что данные сами по себе решат множество проблем».

Между тем, другие психологи развития придерживаются более нисходящего подхода. Гопник, например, соглашается со Смитом в том, что изучение младенцев и маленьких детей даст ценные идеи для ИИ. Но она и ее коллеги делают это, пытаясь построить модели, объясняющие обучение и мышление детей, и понять, чем эти модели отличаются от моделей, лежащих в основе познания взрослых.

Она обнаружила, например, что дети обладают беспрецедентной способностью к творчеству и гибкому мышлению. Получив некоторую информацию, которую нужно интерпретировать, или проблему, которую нужно решить, дети с большей вероятностью будут рассматривать необычные возможности, чем взрослые, что делает их более подверженными ошибкам, но также с большей вероятностью, чем взрослые, быстро решать проблемы, которые имеют неожиданное решение.

«Дети шумны и в прямом, и в переносном смысле», — говорит она. «Традиционно психологи рассматривали это как ошибку, но я считаю, что многие вещи, которые люди считали ошибками, могут быть особенностями.«

В одной из серий исследований, например, она и ее коллеги показали дошкольникам, детям школьного возраста, подросткам и взрослым изображение машины и сказали им, что машина загорается от «бликов». Затем они показали участникам изображения различных комбинаций объектов на верхней части машины — с подсветкой или без — и спросили их, какие объекты являются мишенями. Когда решение проблемы было неожиданным (требовалось более одного предмета, чтобы машина загорелась), тогда дети с большей вероятностью, чем взрослые, приходили к правильному ответу, а дети младшего возраста справлялись с этим лучше, чем дети старшего возраста ( PNAS , Vol.114, No 30, 2017).

По словам Гопника, создание моделей, отражающих этот и другие уникальные аспекты обучения детей, может помочь исследователям ИИ разработать компьютеры, которые отражают некоторые из детских творческих способностей, гибкого мышления и способности к обучению.

Путь вперед

История искусственного интеллекта — это в некотором смысле история обмена между этими нисходящими и восходящими подходами к машинному обучению, но дальнейший путь может оказаться комбинацией этих двух. Теперь можно создавать системы искусственного интеллекта, сочетающие в себе элементы обоих.Гудман, например, разработал систему искусственного интеллекта, которая может определять цвета на основе неточных человеческих словесных описаний. В ходе исследования он и его коллеги собрали массивный набор данных о цветовых описаниях, наняв более 50 000 человек, чтобы они сыграли в игру по определению цвета на Amazon Mechanical Turk. Затем они создали систему искусственного интеллекта, которая объединила глубокий нейросетевой анализ этих описаний с вероятностной моделью того, как люди использовали описания в контексте для правильной идентификации цветов ( Transactions of the Association for Computational Linguistics , Vol.5, 2017). «В наши дни разница между байесовскими моделями и моделями нейронных сетей не так велика», — говорит Гудман.

На самом деле, по словам Мэтью Ботвиника, доктора философии, когнитивиста и директора по нейробиологическим исследованиям в DeepMind, системы ИИ движутся в направлении глубоких нейронных сетей, которые могут создавать свои собственные ментальные модели, которые в настоящее время должны быть запрограммированы в людьми.

Такие идеи волнуют многих исследователей в данной области. «Мы стоим на пороге действительно серьезных достижений в области искусственного интеллекта», — говорит Смит.Но некоторых они пугают. Пионер технологий Илон Маск и физик Стивен Хокинг, как известно, высказали ужасные предупреждения о том, что разработка мощных машин, способных учиться так же, как люди, может представлять угрозу для человеческой цивилизации.

Ботвиник считает, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем разобраться, какие угрозы являются подлинными, а какие нет, но он говорит, что технологические компании начинают серьезно относиться к таким вопросам безопасности и более широким социальным проблемам. Например, в 2016 году Amazon, Apple, Google, Facebook и другие компании объединились, чтобы создать отраслевую группу под названием «Партнерство по ИИ на благо людей и общества», чтобы обсудить социальные последствия достижений ИИ.

В широком смысле, говорит Ботвиник, эти достижения должны стимулировать дискуссии и, возможно, исследования по вопросам, которые одновременно являются философскими и психологическими: если мы можем построить машины, которые могут думать, как люди, то какие вещи мы хотим оставить для себя? Хотим ли мы, чтобы машины делали все, что делают люди?

Пока общество размышляет над этими вопросами, также важно помнить, что знания, которые получают психологи и другие исследователи ИИ, стремясь создать мыслящие машины, также помогают нам лучше понять самих себя.«Я действительно вижу здесь двойную цель: лучше понять человеческий разум, а также разработать машины, которые обучаются более человеческими способами», — говорит Лейк. «Я считаю, что если мы не можем запрограммировать компьютер, чтобы объяснить поведение человека, значит, мы еще не полностью его понимаем».

Как помочь своей команде найти высшую цель

Вкратце
Проблема

Вы наверняка видели, как это происходило не раз: сотрудники застревают в тупике, отключаются от работы и перестают раскрывать свой потенциал.Таким образом, менеджеры реагируют более жестким надзором и контролем, но ничего не улучшается.

Причина

Большинство методов управления и стимулов основаны на традиционной экономической логике, которая предполагает, что сотрудники являются эгоистичными агентами. И это предположение становится самоисполняющимся пророчеством.

Решение

Объединив людей с чувством высшей цели, лидеры могут вдохновить их привнести больше энергии и творчества в свою работу. Когда сотрудники чувствуют, что их работа имеет значение, они становятся более заинтересованными и заинтересованными.Они рискуют, учатся и повышают свою игру.

Когда Джерри Андерсон впервые стал президентом DTE Energy, он не верил в силу высшей организационной цели.

Мы не говорим о наличии четкой миссии, в которой основное внимание уделяется тому, как бизнес будет создавать экономическую ценность. У DTE был план, в котором была поставлена ​​цель обеспечить долгосрочную прибыль для акционеров, и Андерсон понимал его важность.

Высшая цель не в экономических обменах.Это отражает нечто более вдохновляющее. Он объясняет, как люди, вовлеченные в организацию, вносят свой вклад, дает им смысл и привлекает их поддержку. Но, как и многие лидеры, с которыми мы беседовали в рамках нашего исследования, Андерсон в начале своего пребывания на посту президента скептически относился к тому, насколько это важно. Концепция высшей цели не укладывалась в его преимущественно экономическое понимание фирмы.

Но затем разразилась Великая рецессия 2008 года, и он знал, что должен заставить своих людей больше посвящать работе.Даже до финансового кризиса опросы показали, что сотрудники DTE не были очень вовлечены. Это было классическое затруднение: сотрудники не могли избавиться от старого, усталого поведения. Они не использовали свой ум и творческий потенциал в своей работе. Они не раскрывали свой потенциал. Андерсон знал, что ему нужны более преданные своему делу сотрудники, но не знал, как их получить.

Это было, когда генерал-майор в отставке Джо Роблес, тогдашний генеральный директор USAA и член совета директоров DTE, пригласил Андерсона посетить несколько центров обработки вызовов USAA.Андерсон, знакомый с культурой большинства call-центров, ожидал увидеть людей, совершающих какие-то действия. Вместо этого он наблюдал за позитивными, полностью заинтересованными сотрудниками, которые сотрудничают и делают все возможное для клиентов. Когда Андерсон спросил, как это могло быть, Роблес ответил, что самая важная работа лидера — «соединить людей с их целью».

В USAA, объяснил он, каждый сотрудник прошел четырехдневную иммерсивную культурную ориентацию и пообещал предоставить выдающиеся услуги людям, которые сделали то же самое для своей страны — военнослужащим и их семьям.Это обучение было немалым вложением, поскольку в компании работало более 20 000 сотрудников. Его уроки постоянно подкреплялись собраниями в ратуше и другими форумами, на которых люди на всех уровнях задавали вопросы и делились идеями о том, как достичь своей цели.

До рецессии Андерсон отверг бы заявление Роблеса о цели как пустую упрощенную риторику. Но, зайдя в тупик, пытаясь понять, как обеспечить процветание своей собственной организации, Андерсон пересмотрел некоторые из своих основных предположений об управлении и был открыт для того, что говорил Роблес.

Когда Андерсон вернулся в штаб-квартиру DTE в Детройте, он снял видео, в котором четко сформулированы высшие цели его сотрудников. (Эту идею он тоже получил от Роблеса.) В нем были показаны водители грузовиков DTE, операторы заводов, руководители корпораций и многие другие на работе и описано влияние их работы на благосостояние общества — заводских рабочих, учителей. , и врачи, которым была нужна энергия, произведенная DTE. Первая группа профессиональных сотрудников, увидевшая видео, аплодировала ему стоя.Когда члены профсоюзов посмотрели его, некоторые заплакали. Никогда прежде их работа не воспринималась как значимый вклад во всеобщее благо. Видео воплотило в жизнь новое заявление DTE: «Мы служим своей энергией, источником жизненной силы сообществ и двигателем прогресса».

В каждой организации есть пул агентов изменений, который обычно не используется.

То, что произошло потом, было еще более важным: руководители компании посвятили себя поддержке этой цели и включили ее в программы адаптации и обучения, корпоративные встречи и мероприятия по развитию культуры, такие как кинофестивали и подпевки.Когда люди сочли цель подлинной, начала происходить трансформация. Показатели вовлеченности росли. Компания получала награду Gallup Great Workplace Award пять лет подряд. Финансовые показатели отреагировали тем же: цена акций DTE с конца 2008 г. до конца 2017 г. выросла более чем в три раза.

Почему цель сработала так хорошо после того, как другие вмешательства потерпели неудачу? Андерсон ранее пытался встряхнуть ситуацию, проводя обучение, изменяя стимулы и усиливая надзор со стороны руководства, но результаты оказались неутешительными.Оказалось, что виноват его подход, а не его люди.

Это нелегкая правда. Если, как и многие руководители, вы применяете традиционную экономическую логику, вы рассматриваете своих сотрудников как эгоистичных агентов и соответственно разрабатываете свои организационные методы и культуру, и это не окупается, как вы надеялись.

Итак, теперь вы стоите перед выбором: вы можете удвоить этот подход, исходя из предположения, что вам просто нужно больше или более строгий контроль для достижения желаемого воздействия.Или вы можете согласовать организацию с подлинно высшей целью, которая пересекается с вашими деловыми интересами и помогает руководствоваться вашими решениями. Если вам удастся сделать последнее, ваши люди будут пробовать что-то новое, переходить к глубокому обучению, рисковать и вносить удивительный вклад.

Многие руководители избегают работы по достижению целей своей фирмы. Почему? Потому что это противоречит тому, чему они научились в бизнес-школе и, возможно, в последующем опыте: эта работа в основном носит договорный характер, и сотрудники будут стремиться минимизировать личные затраты и усилия.

Это не обязательно ошибочные предположения — они достаточно хорошо описывают поведение во многих средах. Однако они также представляют собой самоисполняющееся пророчество. Когда менеджеры смотрят на сотрудников таким образом, они создают те самые проблемы, которых они ожидают. Сотрудники предпочитают реагировать в первую очередь на стимулы, изложенные в их контрактах, и на наложенные на них меры контроля. Следовательно, они не только не видят возможностей, но и сталкиваются с конфликтами, сопротивляются обратной связи, отстают и лично стагнируют.Поэтому менеджеры, полагая, что их предположения о сотрудниках подтвердились, осуществляют еще больший контроль и еще больше полагаются на внешние стимулы. Затем сотрудники концентрируются на достижении этих вознаграждений, как правило, за счет действий, которые трудно измерить и часто игнорируются, таких как наставничество подчиненных и обмен передовым опытом. Всеобщие ценности и цели становятся пустыми словами. Люди делают только то, что должны. Результаты снова не оправдали ожиданий, и менеджеры продолжали сдерживать свою деятельность.

Эта статья также встречается в:

В этой статье мы предлагаем структуру, которая может помочь менеджерам вырваться из этого порочного круга. В ходе нашей консультационной работы с сотнями организаций и в нашем исследовании, которое включает обширные интервью с десятками лидеров и разработку теоретической модели, мы пришли к выводу, что, когда подлинная цель пронизывает бизнес-стратегию и процесс принятия решений, личное благо и коллективное благо становится единым целым. Возникает положительное давление со стороны сверстников, и сотрудники получают новую энергию.Сотрудничество увеличивается, обучение ускоряется, а производительность повышается. Мы рассмотрим, как можно запустить аналогичную цепочку событий в своей организации, на примерах из целого ряда компаний.

Как это сделать

Когда организации принимают цель, это часто происходит из-за того, что кризис заставляет лидеров бросать вызов своим предположениям о мотивации и производительности и экспериментировать с новыми подходами. Но вам не нужно ждать ужасной ситуации. Разработанная нами структура может помочь вам построить целеустремленную организацию, когда вы , а не , загнанные в угол.Это позволяет вам преодолеть самый большой барьер на пути к достижению цели — циничный «транзакционный» взгляд на мотивацию сотрудников, выполнив восемь основных шагов.

1. Представьте себе вдохновленную рабочую силу.

По мнению экономистов, каждый работодатель сталкивается с «проблемой принципала-агента», которая является стандартной экономической моделью для описания отношений организации со своими работниками. Вот основная идея: принципал (работодатель) и агент (сотрудник) заключают трудовой договор.Агент не любит усилий. За определенную сумму он или она выполнит определенное количество работ, и не более того. Поскольку усилия обходятся лично дорого, агент не справляется с их предоставлением, если принципал не применяет договорные стимулы и системы контроля, чтобы противостоять этой тенденции.

Эта модель исключает понятие полностью вовлеченной рабочей силы. По его логике то, что Андерсон видел в USAA, невозможно; было бы глупо стремиться к такому исходу.

Один из способов изменить это восприятие — подвергнуть лидеров положительным исключениям из правил.Рассмотрим это сообщение в блоге Майка Роу, ведущего шоу Dirty Jobs на Discovery Channel в июле 2015 года, об опыте, который он получил в Hampton Inn:

«Я вышел сегодня утром из своего гостиничного номера, чтобы выпрыгнуть из совершенно хорошего самолета, и увидел часть человека, стоящего в коридоре. Его ноги стояли на лестнице. Остальное было где-то под потолком.

Я представился и спросил, что он делает. Помимо удовлетворения моего естественного любопытства, это казалось хорошим способом отложить встречу с серьезностью, которую я не спешил сдерживать.Его зовут Кори Мандл … Мы быстро разговорились.

«Что ж, Майк, вот в чем проблема», — сказал он. «Моя трубка треснула, и теперь моя горячая вода течет в мою прачечную. Мне нужно отключить воду, заменить старую трубу и установить новую, прежде чем клиенты заметят, что возникла проблема ».

Я спросил, нужна ли ему помощь, и он сказал, что работа недостаточно грязная. Мы засмеялись, и Кори спросил, можно ли сделать быстрое фото. Я сказал, конечно, если он вернет услугу.Он спросил, зачем мне его фотография, и я ответил, что это потому, что мне понравился его выбор местоимений.

«Мне нравится, как вы говорите о своей работе», — сказал я. «Это не« горячая »вода, это« МОЯ »горячая вода. Это не «прачечная», это «МОЯ» прачечная. Это не «новая» труба, это «МОЯ» новая труба. Большинство людей не говорят так о своей работе. Большинство людей не владеют им ».

Кори пожал плечами и сказал: «Это не« работа »; это моя работа. Я рада этому и горжусь всем, что делаю.”

Он этого не знал, но слова Кори облегчили мне в тот день мою работу. Потому что три часа спустя, когда я пытался набраться храбрости, чтобы выпрыгнуть из совершенно хорошего самолета, я не думал о натягивании троса на парашюте — я думал о том, чтобы натянуть МОЙ трос. На МОЕМ парашюте.

Кори Мандл — целеустремленный сотрудник. Вместо того, чтобы минимизировать усилия, как это сделал бы типичный «агент», он берет на себя ответственность. Важно то, что такие люди, как он, существуют.Обучая руководителей тому, как выполнять целенаправленную работу в их организациях, мы часто говорим им: «Если это реально, то это возможно». Если вам удастся найти один положительный пример — человека, команду, подразделение, превышающее нормы, — вы сможете вдохновить других. Ищите совершенство, исследуйте цель, которая движет этим совершенством, а затем представьте, что она пронизывает всю вашу рабочую силу.

2. Раскройте цель.

В глобальной нефтяной компании мы однажды встретились с членами рабочей группы, которую генеральный директор попросил поработать над определением цели организации.Они вручили нам документ, подтверждающий месяцы работы; в нем сформулированы цель, миссия и набор ценностей. Мы сказали им, что это не имеет силы — их анализ и споры дали только банальности.

Члены оперативной группы использовали только свои головы, чтобы изобрести более высокую цель, призванную завладеть сердцами сотрудников. Но вы не изобретаете высшую цель; он уже существует. Вы можете обнаружить это через сочувствие — чувствуя и понимая самые глубокие общие потребности своих сотрудников.Для этого нужно задавать провокационные вопросы, слушать и размышлять.

Дебора Болл, бывший декан педагогической школы Мичиганского университета, является хорошим примером. Как и большинство компаний, профессиональные школы испытывают «дрейф миссии». Как новый декан Болл хотела прояснить цель своей организации, чтобы повысить внимание сотрудников, их приверженность и сотрудничество.

Чтобы «узнать и разучиться организации», как она выразилась, она опросила каждого преподавателя.Она ожидала увидеть большое разнообразие мнений — и она это сделала. Но она также обнаружила удивительную общность, то, что она назвала «новой историей» о сильном желании преподавателей оказать положительное влияние на общество. Болл записала то, что услышала, и поделилась этим с людьми, у которых брала интервью. Она выслушала их реакцию и продолжила уточнять их историю.

Это был не просто ознакомительный тур. Это был длительный, дисциплинированный и повторяющийся процесс. Болл говорит: «Вы идентифицируете золотые самородки, работаете с ними, проясняете их, интегрируете их и постоянно возвращаетесь.Она называет этот процесс «коллективным творчеством», позаимствовав фразу из методологий гибкого и дизайн-мышления.

По мере продолжения этой работы стало ясно, что у школы есть сильные стороны, которые она может использовать на благо общества. Например, он мог влиять на то, как другие учебные заведения по всему миру готовят учителей, решают вопросы доступности образования и обслуживают недопредставленные группы населения. Болл пришел к выводу, что эти центры обладают наибольшим потенциалом для интеграции усилий преподавателей, привлечения впечатляющих новых сотрудников и финансирования исследований.Поэтому она выделила их как важнейшие элементы коллективной идентичности школы.

3. Признайте необходимость подлинности.

Цель стала популярной темой. Даже руководители, которые не верят в это, сталкиваются с давлением со стороны членов совета директоров, инвесторов, сотрудников и других заинтересованных сторон, чтобы они сформулировали более высокую цель. Иногда это приводит к заявлениям, подобным тому, что делает рабочая группа нефтяной компании. Когда компания объявляет о своей цели и ценностях, но слова не определяют поведение высшего руководства, они звучат пусто.Все признают лицемерие, и сотрудники становятся более циничными. Процесс вредит.

Некоторые руководители интуитивно понимают эту опасность. Один на самом деле сказал своему старшему руководству, что не хочет заниматься целенаправленной работой, потому что организации — это политические системы, и лицемерие неизбежно. Его заявление иллюстрирует важный момент: предположение о том, что люди действуют только из личных интересов, применяется и к лидерам, которых часто считают неискренними, если они заявляют о других мотивах.

Член команды ответил: «Почему бы нам не изменить это? Давайте определим цель и набор ценностей и честно воплотим их в жизнь ». Этот серьезный комментарий развеял существующий скептицизм, и команда двинулась вперед.

Чтобы проиллюстрировать цель, которая действительно формирует поведение, давайте посмотрим на Sandler O’Neill and Partners, инвестиционный банк среднего размера, который помогает финансовым учреждениям привлекать капитал. Компания добилась успеха в своей нише и сосредоточилась на обычной цели — максимизации акционерной стоимости.Однако 11 сентября 2001 года случилась катастрофа. Расположенная в башнях-близнецах в Нью-Йорке, компания ощутила на себе всю тяжесть теракта. Джимми Данн, который вскоре возглавил команду руководителей фирмы, узнал, что более одной трети людей Сэндлера, включая двух его высших руководителей, мертвы, а физическая инфраструктура компании разрушена. Многие из его компьютеров и записи о клиентах пропали.

По мере развития кризиса, несмотря на исключительно высокие требования к ведению бизнеса, Данн принял решение, что партнер Сэндлера будет присутствовать на похоронах каждого павшего сотрудника, что означало, что он присутствовал на многих похоронах.Став свидетелем стольких страданий, он начал понимать, что цель его фирмы состояла не только в удовлетворении потребностей клиентов и создании акционерной стоимости, но и в том, чтобы относиться к сотрудникам как к ценным людям.

Организация часто обнаруживает свою цель, когда дела идут плохо.

Это привело к резким отклонениям от протокола. Например, он попросил своего финансового директора выплатить семьям всех погибших сотрудников их зарплаты и премии до 31 декабря 2001 года, а затем спросил, может ли компания делать то же самое в течение всего 2002 года.Финансовый директор сказал, что фирма может выжить, но это будет несовместимо с ее фидуциарной ответственностью перед партнерами. Поэтому фирма предложила выкупить долю участия любого партнера по номинальной стоимости. Ни один не принял.

Если ваша цель подлинна, люди знают, потому что она определяет каждое решение, и вы делаете то, что другие компании не сделали бы, например, платите семьям погибших сотрудников. Данн сказал нам, что часто организация обнаруживает свою цель и ценности, когда дела идут плохо, и что ее истинная природа раскрывается в том, что делают ее лидеры в трудные времена.Он сказал: «Вы судите людей не по тому, сколько они дают, а по тому, сколько у них осталось после того, как они дали».

4. Превратите подлинное сообщение в постоянное сообщение.

Когда мы говорили с генеральным директором глобальной компании, предоставляющей профессиональные услуги, о том, как построить целевую организацию, его первым вопросом был: «Когда я закончу?»

В ответ мы рассказали историю о другом генеральном директоре, который в течение года пытался преобразовать свою строительную компанию. Он показал нам свой план и спросил наше мнение.Мы сказали ему, что он заслужил пятерку. Почему не пятерка? Проработав год с речами, он подумал, что с ним покончено, но его люди только начинали слышать его послание. Ему нужно было прояснять цели организации, пока он был генеральным директором. Когда мы ему это сказали, он упал в кресло.

Напротив, Тони Меола, недавно вышедший на пенсию глава отдела потребительских операций в США в Bank of America, является лидером, который понимает постоянный характер целенаправленной работы. Он говорит, что одна вещь, которая делает его неумолимо трудным, заключается в том, что это требует от институтов изменения направления, а существующие культуры имеют тенденцию препятствовать движению.Как продолжение культуры, менеджеры тоже сопротивляются переменам. Другими препятствиями являются организационная сложность и конкурирующие требования.

Меола преодолел эти препятствия, прояснив цель своего подразделения: рассматривать операционное превосходство как цель и не позволять никакому другому давлению отвлекать от него. Он делал упор на операционные навыки и лидерство в обучении и развитии сотрудников, и он уделял это внимание каждому разговору, каждому решению, каждой проблеме, с которой сталкивается его команда, всегда спрашивая: «Сделает ли это нас лучшими операторами?» Он говорит: «Когда вы так держите это постоянно, когда вы никогда не колеблетесь, происходит удивительная вещь.Цель погружается в коллективную совесть. Культура меняется, и организация начинает работать на более высоком уровне. Процессы становятся проще, их легче выполнять и поддерживать. Люди начинают искать постоянные решения, а не временные меры, которые создают еще большую неэффективность из-за вариаций процесса ».

Принять этот образ мышления означало сказать «нет» всему, что его не отражает. В колл-центре подразделения, например, было предложение инвестировать дополнительные ресурсы в технологии и людей, чтобы группа могла быстрее и лучше решать проблемы клиентов.Но проект был отклонен, потому что, когда менеджеры и сотрудники использовали заявленную цель в качестве фильтра и спрашивали себя, сделают ли эти инвестиции их лучшими операторами, ответ был отрицательным. Они определили, что компании действительно нужно было изучить, как можно улучшить сами операции, чтобы устранить сбои, которые в первую очередь вызывают запросы в колл-центр.

Когда лидер сообщает о цели с достоверностью и постоянством, как это делала Меола, сотрудники осознают свою приверженность, начинают верить в цель сами и переориентируются.Изменение сигнализируется сверху, а затем разворачивается снизу.

5. Стимулируйте индивидуальное обучение.

Традиционная экономическая логика имеет тенденцию полагаться на внешние факторы мотивации. Однако, стремясь к высшей цели, лидеры осознают, что обучение и развитие являются мощными стимулами. Сотрудники действительно хотят думать, учиться и расти.

В некоммерческой организации «Миссия продолжается», расположенной в Сент-Луисе, целью которой является реабилитация и реинтеграция в общество раненых и инвалидов войны, новым сотрудникам поручается большой объем работы.Основная философия заключается в том, что когда лидер бросает кому-то трудный вызов, это показывает веру в его потенциал. Работа становится инкубатором для обучения и развития, и по мере того, как сотрудник приобретает уверенность и становится более приверженным организации и высшей цели, которая ее движет.

Помогая сотрудникам понять взаимосвязь между высшей целью и процессом обучения, лидеры могут ее укрепить. Люди в The Mission Continues должны часто размышлять об этих отношениях.Каждые две недели они выпускают письменный документ с описанием своей цели, своих сильных сторон и своего развития. Упражнение не повторяется, потому что опыт меняется, как и извлеченные уроки. Эта практика согласуется с исследованиями эффективных подходов к развитию лидерства. В современных организациях новый опыт обычно дается легко, а рефлексия — нет.

В «Миссии продолжается» сотрудники стали адаптивными и активными. Менее нужен управленческий контроль, потому что они знают цель и видят, как она изменила их к лучшему.Вы можете сравнить это четкое чувство направления с «намерениями командира» в вооруженных силах. Если солдаты знают и усваивают стратегические цели командира, они могут выполнять миссию, даже когда командира нет рядом. Это, конечно, означает, что руководитель должен с предельной ясностью сообщить о высшей цели организации, чтобы сотрудники могли использовать свою местную информацию и проявлять инициативу. Исследования профессоров бизнес-школ Клодин Гартенберг, Андреа Прат и Джорджа Серафейма показывают, насколько это важно и для корпораций, а не только для некоммерческих организаций.

6. Превратите менеджеров среднего звена в целеустремленных лидеров.

Чтобы создать вдохновленный и целеустремленный персонал, вам понадобятся менеджеры среднего звена, которые не только знают цель организации, но и глубоко связаны с ней и руководят с моральной силой. Это выходит далеко за рамки того, что большинство компаний просят от своих сотрудников среднего звена.

Рассмотрим KPMG, бухгалтерский кооператив Большой четверки с тысячами партнеров. На протяжении десятилетий эти партнеры подходили к руководству как к бухгалтерскому учету. Они были осторожны в своих наблюдениях, точны в своих оценках и осторожны в своих решениях, потому что это был культурный тон, заданный наверху.Руководители высшего звена не были склонны эмоционально относиться к идеалам, как и партнеры. В результате сотрудники на всех уровнях, как правило, вносили только безопасные постепенные улучшения.

Но затем в КПМГ произошла трансформация. Компания начала изучать понятие цели. Исследуя его историю, его лидеры с удивлением обнаружили, что он внес значительный вклад в крупные мировые события. Проведя и проанализировав сотни интервью с сотрудниками, они пришли к выводу, что цель КПМГ заключалась в том, чтобы помочь клиентам «вселить уверенность и способствовать переменам».”

Эти пять слов вызвали трепет в компании, но высшее руководство KPMG избежало соблазна превратить их в маркетинговый слоган. Вместо этого они намеревались связать каждого лидера и менеджера с целью. Они начали с того, что открыто говорили о собственном понимании цели и смысла. Когда это оказало влияние, они осознали, что партнерам необходимо поступить так же со своими командами. Когда высшее руководство разделяло эти ожидания, партнеры были открыты для них, но не чувствовали себя готовыми их оправдать.Таким образом, бухгалтерская фирма инвестировала средства в обучение нового типа, в ходе которого партнеры научились рассказывать убедительные истории, раскрывающие их личную идентичность и профессиональные цели.

Хотя применить это обучение было сложно — это было непросто для экспертов в области инвестиций, недвижимости, налогов, консультирования по рискам и т. Д. — культура действительно изменилась. Сегодня партнеры сообщают свои личные цели своим командам и обсуждают, как они связаны с их профессиональной жизнью и причиной существования организации.Поступая таким образом, они моделируют уязвимость и подлинность, которые ранее никто не ожидал увидеть на средних уровнях этой бухгалтерской фирмы.

7. Подключите людей к цели.

После того, как руководители высшего и среднего звена усвоили цель организации, они должны помочь рядовым сотрудникам увидеть, как она связана с их повседневными задачами. Но мандат сверху вниз не работает. Сотрудники должны помогать управлять этим процессом, потому что тогда цель, скорее всего, проникнет в культуру, формируя поведение, даже когда менеджеры не находятся рядом, чтобы наблюдать, как люди справляются с вещами.

Наша лучшая иллюстрация снова исходит от КПМГ, где сотрудников поощряли делиться своими собственными отчетами о том, как они меняют ситуацию. Это превратилось в замечательную программу под названием «10 000 историй». Он предоставил сотрудникам доступ к удобной программе дизайна и предложил им создавать плакаты, которые отвечали бы на вопрос «Чем вы занимаетесь в КПМГ?» улавливая их страсть и связывая ее с целями организации.

Каждый участвующий сотрудник создал целенаправленный заголовок, например «Я борюсь с терроризмом», и под ним написал поясняющее заявление, например: «КПМГ помогает множеству финансовых учреждений предотвращать отмывание денег, удерживая финансовые ресурсы от рук террористов и преступники.Под заявлением сотрудник вставлял свою фотографию. На каждом плакате был слоган «Вдохновлять уверенность». Способствовать изменениям ».

В июне руководители компании объявили, что если персонал сможет создать 10 000 плакатов к Дню Благодарения, к праздникам добавятся два дополнительных дня. Сотрудники достигли этой отметки в течение месяца. Но затем процесс стал вирусным — после того, как награда была уже получена. Двадцать семь тысяч человек подготовили 42 тысячи плакатов (некоторые люди подали несколько заявок, и команды тоже создали их).КПМГ нашла отличный способ помочь сотрудникам лично отождествить себя с ее коллективной целью.

После того, как общая трансформация фирмы укоренилась, опросы показали, что гордость сотрудников за свою работу возросла, а показатели вовлеченности достигли рекордных уровней. В итоге компания поднялась на 31 позицию, заняв 12 место в списке 100 лучших компаний для работы по версии Fortune, что сделало ее самой высокой среди компаний Большой четверки. Набор персонала улучшился, а по мере уменьшения текучести снизились затраты.

8.Дайте волю положительным источникам энергии.

В каждой организации есть пул агентов изменений, который обычно не используется. Мы называем этот пул сетью положительных источников энергии. По всей организации случайным образом разбросаны зрелые, целеустремленные люди с оптимистической ориентацией, такие как Кори Мандл из Hampton Inn. Они естественно вдохновляют других. Они открыты и готовы проявлять инициативу. После зачисления они могут помочь на каждом этапе культурных изменений. Этих людей легко идентифицировать, и другие им доверяют.

Мы помогли запустить такие сети во многих организациях, включая Prudential Retirement, Kelly Services и DTE Energy. Обычно на первом собрании старшие руководители приглашают участников сети принять участие в разработке и реализации процесса изменений. В считанные минуты бай-ин. Запланированы регулярные встречи. Энерджайзеры выходят, делятся идеями и возвращаются с отзывами и новыми идеями. Они готовы говорить правду и открыто оспаривать предположения.

По мере того, как сотрудники признали цель истинной, показатели вовлеченности росли.

Часто бывает и другое преимущество, как показывает опыт одного директора отдела кадров. После создания сети позитивных энтузиастов в крупной фирме, оказывающей профессиональные услуги, она позвонила нам и сообщила, что чувствует себя подавленной — в хорошем смысле — интересом и преданностью людей, которых она собрала. Они были удивительным ресурсом, который до сих пор оставался незамеченным. Они так же глубоко заботились о цели организации и о том, чтобы убедить коллег принять ее.Она сказала: «Я больше не чувствую себя одинокой».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя более высокая цель не гарантирует экономических выгод, во многих организациях мы добились впечатляющих результатов. И другие исследования, в частности исследование Гартенберга, в котором приняли участие 500 000 человек из 429 фирм и включили 917 наблюдений за отчетный период с 2006 по 2011 гг., Предполагают положительное влияние как на операционные финансовые показатели (рентабельность активов), так и на перспективные показатели эффективности ( Вопрос Тобина и доходность акций), когда цель ясна.

Итак, цель — это не просто высокий идеал; это имеет практические последствия для финансового здоровья и конкурентоспособности вашей компании. Люди, которые находят смысл в своей работе, не копят свою энергию и преданность делу. Они дают их бесплатно, бросая вызов общепринятым экономическим предположениям о личных интересах. Они скорее растут, чем застаиваются. Они делают больше — и делают это лучше.

Используя эту силу, вы можете преобразовать всю организацию.

Версия этой статьи появилась в номере за июль – август 2018 г. (стр.78–85) из Harvard Business Review .

Как управлять машиной с помощью мозга

Восемнадцать лет Ян Шойерманн был парализован от шеи до низа. Ее рост шесть футов, и она проводит весь день и всю ночь в сложном инвалидном кресле с батарейным питанием, которое убаюкивает ее — полусидя, полулежа — с головы до пят. Фактически стул стал продолжением ее тела. Чтобы ориентироваться в нем, Шойерманн управляет подбородком джойстиком с пробковым наконечником.Она может двигаться таким образом с поразительной ловкостью, но ее рост в сочетании с массивностью стула и безжалостной природой гравитации и материи могут ограничивать ее. Однако по телефону можно даже не думать о ее параличе. У нее мягкий голос, острое чувство юмора и теплые нежные манеры. Иногда, когда она говорит, она делает паузу, чтобы вдохнуть; обдуманные вдохи необходимы, потому что ее легкие автоматически не втягивают достаточно воздуха, но слушатель склонен их не замечать. По оптоволоконной сети ее слова преобразуются в невесомую цифровую информацию.Она плывет к тебе.

Когда я впервые встретился с Шойерманом, это было по телефону. Я позвонил ей домой, в Питтсбург, после того, как узнал, что она участвовала в эксперименте по нейробиологии, который позволил ей частично вырваться из ограничений ее парализованного тела. Шойерманн — один из очень немногих американцев, которые испытали на себе прямой интерфейс мозг-компьютер, сложную совокупность технологий — кортикальных имплантатов, подобных транзисторам, проводов, алгоритмических декодеров, робототехники — все на ранних этапах их развития, — предназначенных для слияния умов с другими. машины.На протяжении десятилетий идея подключить мозг к компьютеру была опорой киберпанк-фантастики, а не биотехнологии. («Я подключаюсь, и меня здесь нет», — объясняет персонаж в романе Уильяма Гибсона «Нейромант» 1984 года.) Человеческий мозг — самый сложный объект в известной вселенной. Один мозг содержит больше электрических связей, чем галактик в космосе. Понимание поведения ее восьмидесяти шести миллиардов нейронов является такой же сложной научной задачей, как и межзвездные путешествия.

Шойерманн не всегда был парализован.Вторая из девяти братьев и сестер, она выросла в Питтсбурге в шестидесятые и семидесятые годы. Ее детство проходило в замкнутом аналоговом мире: семья, школа, церковь — все в нескольких городских кварталах. Ее отец был пекарем, а по субботам она работала в его магазине пончиков, недалеко от школы. Она любила читать загадки; позже, в Университете Питтсбурга, она изучала документальную литературу, а после окончания школы основала компанию Deadly Affairs, которая инсценировала тайны убийств в домах клиентов.Гости были одеты в диковинные костюмы и разыгрывали написанные ею партии, в то время как она играла инспектора Бестолкового, сбитого с толку детектива, который помогал вести повествование. Она познакомилась со своим мужем по бизнесу и переехала в Калифорнию, чтобы жить с ним в 1987 году. Разрабатывая «Смертельные дела», она стала участницей «Колеса фортуны» и других игровых шоу. К началу девяностых у нее было двое детей. Она писала новые сценарии. Ее жизнь складывалась так, как она этого хотела.

В 1996 году Шойерманн была в гостиной клиента, дирижировала постановкой, когда внезапно ее ноги стали тяжелыми и онемевшими.Она думала о своем отце, который умер в возрасте пятидесяти семи лет от рассеянного склероза, болезни, которая, как правило, передается по наследству. В ту ночь Шойерманн старалась не волноваться, уверяя себя, что тяжесть — всего лишь усталость. После отдыха чувство исчезло, но вскоре оно вернулось и начало распространяться. Ее врачи исключили M.S. но не мог предложить диагноза, а медицинская неопределенность внушала ему собственные опасения. Шойерманн начал использовать трость, а затем инвалидную коляску. В 1998 году, опасаясь смерти, она вместе с семьей переехала обратно в Питтсбург, чтобы родственники могли помочь ей в уходе за ее детьми.

В ее родном городе жизнь Шойерманн начала меняться. Врачи поставили диагноз: спиноцеребеллярная дегенерация — редкое заболевание, которое нарушает связь между мозгом и позвоночником; Хотя лекарства от этого не было, конкретность диагноза принесла некоторое облегчение. Ей прописали прозак, который облегчил нарастающую депрессию. После того, как ее дети ушли в колледж, Шойерманн почувствовала глубокую пустоту, но, воодушевленная лекарством и поддержкой друзей, она пришла в себя и написала юмористический детективный роман «Острый как огурец: Тайна Бренды ЛаВум».

Затем, в октябре 2011 года, друг прислал ей на YouTube клип о молодом человеке, Тиме Хеммесе, который был парализован после аварии на мотоцикле. В видео задокументирована его работа с исследователями из Университета Питтсбурга, который объединился с военными США в беспрецедентном научном усилии — программе с бюджетом более ста миллионов долларов по разработке сложных протезов, которые можно было бы контролировать напрямую. человеческий мозг. Микросенсоры, встроенные в пластину, были хирургическим путем помещены между черепом Хеммеса и его мозгом, что позволило ему управлять роботизированной рукой — даже держать руку своей девушки — впервые за много лет.В конце клипа он сказал камере: «Я всем сердцем верю, что это будущее. Любой, у кого есть смелость и желание попытаться сделать это, — дерзай! » Работа с Хеммесом была лишь экспериментальным исследованием. Исследователям, задумавшим о настоящем испытании, требовался новый предмет. Как только видео закончилось, Шойерманн пообещал подписаться. «Я так хотела этого», — сказала она мне. «У меня была одна цель: мысленно сдвинуть эту роботизированную руку!»

II.

Человеческое животное — это существо движения.Для каждого из нас дар сознания находится в клеточном носителе, созданном из костей и крови, кожи и жира и управляемом мускулами, — теле, как выразился Уолт Уитмен, «хитрое в связках и нервах». Одна сердечная мышца и бесчисленные гладкие висцеральные мышцы работают автоматически внутри — невидимые двигатели жизни. К ним присоединяются сотни скелетных мышц, которым можно приказать бегать марафоны, исполнять музыку, писать, говорить.

Как разум приказывает телу двигаться — загадка, которая больше трех десятилетий занимала Эндрю Шварца, нейробиолога из Университета Питтсбурга.Может показаться разумным ожидать, что столь фундаментальная взаимосвязь к настоящему времени станет известна, но цепочка событий, связывающих возбуждение нейронов, скажем, с ударом по носу, остается предметом громких научных споров.

Шварц, чьи исследования сыграли ключевую роль в помощи Хеммсу в перемещении роботизированной руки, был сторонником этого противоречия, а также пионером в области нейронного протезирования. С девяностых годов он конкурировал с небольшой группой ученых за разработку системы, которая могла бы обходить тело и преобразовывать грубую умственную деятельность в движения роботов.В разреженной, часто показной, а иногда и горькой научной среде он редко обращал на себя внимание. Но его поэтапный подход дал замечательные результаты, заработав репутацию строгого исследователя, которому биоинженерия так же комфортно, как и нейробиологии. Видео с Хеммесом было одним из артефактов интеллектуального поиска, сочетающего личное путешествие Шварца через науку о мозге с попыткой создать самую передовую в мире антропоморфную роботизированную руку, подписанную самой неортодоксальной частью федеральной бюрократии: The Defense Advanced Research Агентство проектов.

Шварц вырос за пределами Миннеаполиса. У него компактное телосложение и румяный цвет лица, как у энтузиаста велоспорта. Он стремится сохранять тихое присутствие, но он придерживается сильных научных взглядов, и они часто выходят за пределы внешнего вида. «Движения прекрасны, и я хочу восстановить эту красоту», — сказал он мне однажды. «Когда инженеры говорят:« Ну, черт возьми, вы могли бы сделать это с помощью когтя и магнита, чтобы поднять что-то и перенести это », я говорю:« Да, но это не то, что я хочу делать! »Когда мы двигаемся, есть очень эффективный, почти упрощенный и элегантный способ сделать это.

Шварц пришел к работе своей жизни, будучи второкурсником Миннесотского университета, когда в 1975 году убедил нейрофизиолога предоставить ему лабораторное пространство для проверки идеи, которая, как он надеялся, может излечить травмы позвоночника. Его эксперимент не привел к излечению, но он познакомил его с исследователями, которые стремились открыть математические законы, определяющие движение наших тел — точно так же, как Исаак Ньютон сделал с неодушевленными предметами. Они назвали свою область психофизикой. Поскольку их объектом изучения было человеческое поведение, физика часто намекала на биологические загадки.Почему, например, человек, рисующий в воздухе восьмерку, никогда не может полностью воспроизвести две петли в одной плоскости, независимо от того, насколько тщательно они выровнены для человеческого глаза? Как писал в 1899 году один из пионеров этой области Р. С. Вудворт: «Могут возникнуть сомнения в том, действительно ли моя работа психологическая или физиологическая. Поле произвольного движения, несомненно, как поле ощущений, находится в пограничной зоне ».

Шварц был привлечен к окраине. Он проглотил бумаги Вудворта и проследил литературу от них до работ Пола Фиттса, психолога с базы ВВС Райт-Паттерсон, в 1950-х годах.Пытаясь придумать лучший дизайн кабины, Фиттс узнал, что то, как рука пилота тянется к инструменту или циферблату на панели управления, можно точно описать уравнением, учитывающим размер цели и расстояние до нее. Закон Фиттса, как он был известен, казалось, раскрыл скрытый математический порядок в работе тела. «Это было то, что меня просто зацепило», — сказал мне Шварц. Он считал, что человеческая рука сочетает в себе простоту, мощь, тонкость и изящество — чудо эволюции, которое было фундаментальной частью человеческого опыта.Тем не менее, когнитивные механизмы, которые заставили его работать, были неизвестны, что создавало то, что он назвал «главной проблемой контроля».

Шварц решил продолжить обучение в докторантуре. в нейрофизиологии, оставаясь в Миннесоте. Он предложил исследовать жесты рук с помощью обезьян, но университет не смог предложить ему приматов, поэтому вместо этого он поставил эксперимент, чтобы изучить, как кошки восстанавливаются после вынужденного прерывания их движения — «спотыкаясь о кошках», как он криво выразился. «Практически без финансирования», — сказал он.«По сути, они сказали:« Вот пятьдесят баксов », — вспоминал он. «Я бы взял старое старое оборудование и отремонтировал его». Когда ему нужна была беговая дорожка для кошек, он использовал ручную ленточную шлифовальную машину. Этот опыт научил его конструировать собственные инструменты, экспериментировать с животными и обдумывать научные проблемы, но это было отвлечением от его интереса к работе руки. Когда он заканчивал учебу в 1983 году, его консультант спросил, рассматривал ли он возможность постдокторской работы, и порекомендовал ему обратиться к Апостолу Георгопулосу, нейробиологу из Университета Джона Хопкинса.

Годом ранее Георгопулос опубликовал статью, в которой предлагалось радикально новое представление о том, как мозг управляет телом. Потребуются годы исследований, чтобы выяснить, есть ли у него что-нибудь. Но Шварц был заинтригован. Идеи Георгопулоса касались практически всего важного человеческого. Наше самоощущение, чувство других и то, как мы формулируем идеи, часто формируются тем, как мы движемся, тем, как мы ожидаем от других двигаться. Если бы Георгопулос сделал шаг к решению этой проблемы, что бы из этого следовало? После встречи с ним Шварц спросил, может ли он присоединиться к его лаборатории, чтобы способствовать его революции.

Когда Шварц готовился к работе в докторантуре, нейробиология волевых движений была еще в зачаточном состоянии. Моторная кора — часть коры головного мозга, которая напрямую связана с движением, — была открыта всего столетием раньше, в 1870 году, когда два исследователя в Берлине исследовали мозг собак, привязанных к туалетному столику, вызывая в ответ мышечные подергивания. Чувствительная область проходила от макушки до ушей, как две половинки повязки. В начале двадцатого века исследователи часто стимулировали моторную кору головного мозга под наркозом и обнаружили, что она содержит подразделения, соответствующие группам мышц; части тела, требующие большой ловкости, такие как руки, занимали гораздо большую площадь его поверхности, чем те, которые этого не делали.Только в шестидесятые годы ученые выяснили, как изучать моторную кору у бдительных приматов, наблюдая за тем, что она делает при движении тела.

В годы учебы в колледже Шварц преобладало мнение, что моторная кора головного мозга работает как инженер, вычисляя силы, необходимые для движения суставов, и управляя мышцами, как сокращаться. Георгопулос, напротив, утверждал, что моторная кора головного мозга занимается главным образом геометрией движения человека в пространстве. С этой точки зрения он напоминал авиадиспетчера, который составлял карту траекторий полета конечностей, оставляя другие части нервной системы отдавать команды мышцам.

Он пришел к такому выводу, обучая обезьян двигать руками по столешнице, отслеживая узор, напоминающий спицы звездочки. Наблюдая за этими движениями, он отслеживал скопления нейронов в моторной коре и заметил, что каждая клетка, казалось, была «настроена», чтобы предпочесть одно направление, как если бы она была настроена на внутренний компас. Скажем, нейроны, настроенные на истинный север, срабатывали с максимальным возбуждением, когда рука готовилась к движению на север. Если рука двигалась на север на северо-запад, они продолжали стрелять, но на тридцать процентов меньше.Это снижение возбуждения было математически предсказуемым, что позволило Георгопулосу расшифровать поведение клеток. Один нейрон, срабатывающий сам по себе, не всегда предсказывал жест. Но несколько сотен выстрелов вместе дали надежный сигнал, по которому он мог получить вектор, описывающий, куда направлялась рука. Клетки передали эту информацию за миллисекунды до того, как тело начало действовать. Возможно, подумал Георгопулос, он наблюдает за работой мозга, когда он обрабатывает свои намерения.

Шварц мог бы рискнуть своей карьерой, приняв идеи Георгопулоса.Но он нашел исследование тщательным и интересным, и ему не терпелось продвинуть его вперед. Недавно женившись на своей возлюбленной из колледжа, Лизе Шрёпфер, он переехал с ней в Мэриленд в 1984 году. Она устроилась на работу в Johns Hopkins, писала медицинские новости, в то время как он посвятил себя лабораторной работе. Эксперимент Георгопулоса показал, что настройка направления осуществляется в двух измерениях; Следующим шагом было проверить, работает ли он в трехмерном пространстве. Итак, Шварц подготовил эксперимент, в котором обезьяны, помещенные внутри большой сферы, достигли целей, установленных по периметру.

Работа была трудоемкой и хирургически инвазивной. Сначала пришлось удалить часть черепа животного. Затем Шварц осторожно вставил в мозг электрод со стеклянным покрытием, чтобы снимать показания, пока обезьяна двигала рукой. Поскольку расстояние в несколько микрон означало разницу между сигналом и шумом, ему пришлось пристально вглядываться в осциллограф, когда он помещал пробник. «Это похоже на то, как на подводной лодке использовать сонар, чтобы выяснить, что происходит», — сказал мне Шварц.«Вы в другом мире». Его зонд мог регистрировать только один или два нейрона одновременно. После считывания он искал другую клетку, повторяя этот процесс сотни раз, в то время как животное выполняло одно и то же действие снова и снова. Позже он объединил данные испытаний, чтобы понять, как нейроны работают согласованно. После нескольких месяцев исследований он обнаружил, что модель действительно работает в трехмерном пространстве. Результаты попали на обложку Science .

Физики планируют построить лазеры такой мощности, что они могут разорвать пустое пространство | Наука

Лазер в Шанхае, Китай, установил рекорды мощности, но при этом помещается на столешницу.

КАН ЧЖАН

Автор: Эдвин Картлидж,

В тесной лаборатории в Шанхае, Китай, физик Руксин Ли и его коллеги бьют рекорды с помощью самых мощных световых импульсов, которые когда-либо видел мир. В основе их лазера, получившего название Shanghai Superintense Ultrafast Laser Facility (SULF), лежит один цилиндр из легированного титаном сапфира шириной примерно с фрисби.После зажигания света в кристалле и его пропускания через систему линз и зеркал, SULF перегоняет его в импульсы ошеломляющей силы. В 2016 году он достиг беспрецедентного показателя в 5,3 миллиона миллиардов ватт, или петаватт (ПВт). Однако свет в Шанхае не гаснет каждый раз, когда срабатывает лазер. Хотя импульсы необычайно мощные, они также бесконечно короткие, длятся менее триллионной доли секунды. В настоящее время исследователи модернизируют свой лазер и надеются побить собственный рекорд к концу этого года с мощностью выстрела 10 ПВт, что более чем в 1000 раз превышает мощность всех электрических сетей мира вместе взятых.

Амбиции группы на этом не заканчиваются. В этом году Ли и его коллеги намерены приступить к созданию лазера мощностью 100 ПВт, известного как станция экстремального света (SEL). К 2023 году он может посылать импульсы в камеру на глубине 20 метров, подвергая цели экстремальным температурам и давлению, которые обычно не наблюдаются на Земле, что станет благом как для астрофизиков, так и для материаловедов. Лазер также может стать источником демонстрации нового способа ускорения частиц для использования в медицине и физике высоких энергий.Но самым заманчивым, по словам Ли, было бы показать, что свет может вырывать электроны и их аналоги из антиматерии, позитроны, из пустого пространства — явление, известное как «разрыв вакуума». Это было бы поразительной иллюстрацией того, что материя и энергия взаимозаменяемы, как утверждает знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна E = mc 2 . Хотя ядерное оружие свидетельствует о превращении материи в огромное количество тепла и света, сделать обратное не так-то просто. Но Ли говорит, что SEL справляется с этой задачей.«Это было бы очень интересно», — говорит он. «Это означало бы, что вы можете создать что-то из ничего».

Китайская группа «определенно идет впереди» к 100 PW, говорит Филип Баксбаум, физик-атомщик из Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. Но конкуренции много. В ближайшие несколько лет устройства на 10 ПВт должны включиться в Румынии и Чехии как часть инфраструктуры Extreme Light в Европе, хотя проект недавно отложил выполнение своей цели по созданию устройства мощностью 100 ПВт.Российские физики разработали проект лазера на 180 ПВт, известного как Центр исследований экстремального света Exawatt (XCELS), а японские исследователи выдвинули предложения по устройству на 30 ПВт.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце группой Национальных академий наук, инженерии и медицины под председательством Баксбаума,

в значительной степени пропали без вести американские ученые, которые отстали в гонке к высоким полномочиям. В исследовании содержится призыв к Министерству энергетики спланировать строительство по крайней мере одной мощной лазерной установки, и это дает надежду исследователям из Университета Рочестера в Нью-Йорке, которые разрабатывают планы по созданию лазера мощностью 75 ПВт, оптического параметрического усилителя. Линия (OPAL).Он будет использовать преимущества лучей ОМЕГА-ЭП, одного из самых мощных лазеров в стране. «Отчет [Академии] обнадеживает», — говорит Джонатан Зугель, возглавляющий OPAL.

Изобретенные в 1960 году, лазеры используют внешнюю «накачку», такую ​​как лампа-вспышка, для возбуждения электронов внутри атомов материала, излучающего лазер, — обычно газа, кристалла или полупроводника. Когда один из этих возбужденных электронов возвращается в исходное состояние, он испускает фотон, который, в свою очередь, побуждает другой электрон испустить фотон и так далее.В отличие от распространяющихся лучей фонарика, фотоны в лазере выходят плотно упакованным потоком на определенных длинах волн.

Поскольку мощность равна энергии, разделенной на время, в основном есть два способа максимизировать ее: либо увеличить энергию вашего лазера, либо сократить длительность его импульсов. В 1970-х годах исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) в Калифорнии сосредоточились на первом, увеличении лазерной энергии путем направления лучей через дополнительные лазерные кристаллы, сделанные из стекла, легированного неодимом.Однако лучи выше определенной интенсивности могут повредить усилители. Чтобы избежать этого, LLNL пришлось сделать усилители еще больше, во много десятков сантиметров в диаметре. Но в 1983 году Жерар Муру, который сейчас работает в Политехнической школе под Парижем, и его коллеги совершили прорыв. Он понял, что короткий лазерный импульс можно растянуть во времени — тем самым сделать его менее интенсивным — с помощью дифракционной решетки, которая распределяет импульс по составляющим его цветам. После безопасного усиления до более высоких энергий свет можно было повторно сжать с помощью второй решетки.Конечный результат: более мощный импульс и исправный усилитель.

Лазерный светЗеркалоЧастичное зеркалоЛазирующий кристаллДифракционная решеткаНелинейный кристаллНасосНасосУсиленный импульсПитание Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) в Ливерморе, Калифорния, установили первые рекорды мощности, увеличив энергию в гигантских машинах. Но лазер размером с комнату в Шанхае, Китай, теперь удерживает рекорд чрезвычайно короткие очереди. Три важных метода продвинули лазеры к высокой мощности.1 Первый лазер Теодор Майман уговорил лазерный луч от кристалла рубина длиной 2 сантиметра, накачиваемый лампами-вспышками для фотосъемки. 2 Янус (LLNL) Двухлучевой лазер усилил 100-пикосекундные импульсы до 100 джоулей энергии, чтобы создать первый тераваттный выстрел. Nova (LLNL) Импульсы от лазера Nova были укорочены с помощью CPA для достижения первой петаваттной мощности.4 National Ignition Facility (LLNL) Выстрелы фокусируют 192 высокоэнергетических импульса на цели, чтобы вызвать термоядерный синтез. Поскольку импульсы длинные, их мощность не превышает петаватта.5 Шанхай Суперинтенсивная сверхбыстрая лазерная установка Сжимая лазерные импульсы до десятков фемтосекунд, лаборатория достигла рекордной мощности с настольными системами. Синхронизация режима Хотя и очень чистый, лазерный свет излучается в диапазоне длин волн или мод, которые резонируют в резонаторах. как гитарные струны. Эти режимы могут быть созданы для создания конструктивных помех для интенсивных импульсов длительностью в десятки фемтосекунд. Усиление чирпированных импульсов (CPA) Интенсивные импульсы могут повредить усилители. CPA позволяет избежать этого, растягивая лазерный импульс с помощью дифракционных решеток.После безопасного усиления импульс сжимается. Оптическое параметрическое усиление Высокоэнергетический пучок накачки может усилить растянутый затравочный импульс в нелинейном кристалле, который может быть увеличен, чтобы выдерживать интенсивные входные сигналы.

Это «усиление чирпированных импульсов» стало основным продуктом мощных лазеров. В 1996 году это позволило исследователям LLNL сгенерировать первый в мире петаваттный импульс с помощью лазера Nova.С тех пор LLNL перешла на более высокие энергии в поисках термоядерного синтеза, управляемого лазером. Лаборатория National Ignition Facility (NIF) создает импульсы с гигантскими 1,8 мегаджоулей энергии, пытаясь нагреть крошечные капсулы с водородом до температур термоядерного синтеза. Однако эти импульсы сравнительно длинные, и они по-прежнему генерируют мощность всего около 1 ПВт.

Чтобы получить более высокие мощности, ученые обратились к временной области: сжатие энергии импульса в еще более короткие промежутки времени. Один из подходов заключается в усилении света в кристаллах сапфира, легированных титаном, которые излучают свет с большим разбросом частот.В зеркальной лазерной камере эти импульсы отражаются назад и вперед, и отдельные частотные компоненты могут подавлять друг друга на большей части своей длины импульса, усиливая друг друга в мимолетном импульсе длиной всего несколько десятков фемтосекунд. Накачайте эти импульсы несколькими сотнями джоулей энергии, и вы получите 10 ПВт пиковой мощности. Вот как лазеры на основе SULF и других сапфиров могут побить рекорды мощности с оборудованием, которое помещается в большом помещении и стоит всего десятки миллионов долларов, тогда как NIF стоит 3 доллара.5 миллиардов долларов и нуждается в 10-этажном здании, занимающем площадь трех футбольных полей США.

Увеличение мощности импульса на другой порядок, с 10 ПВт до 100 ПВт, потребует большего количества волшебства. Один из подходов — увеличить энергию импульса с сотен до тысяч джоулей. Но титан-сапфировые лазеры с трудом достигают такой энергии, потому что большие кристаллы, необходимые для безаварийного усиления, имеют тенденцию генерировать под прямым углом к ​​лучу, тем самым истощая энергию импульсов.Поэтому ученые из SEL, XCELS и OPAL возлагают надежды на так называемые оптические параметрические усилители. Они принимают импульс, растянутый оптической решеткой, и отправляют его в искусственный «нелинейный» кристалл, в котором энергия второго луча «накачки» может быть направлена ​​в импульс. Повторное сжатие результирующего импульса высокой энергии увеличивает его мощность.

Чтобы приблизиться к 100 ПВт, можно объединить несколько таких импульсов — четыре импульса по 30 ПВт в случае SEL и дюжину импульсов по 15 ПВт в XCELS.Но точно перекрыть импульсы длиной всего в десятки фемтосекунд будет «очень и очень сложно», — говорит лазерный физик LLNL Константин Хефнер. Он утверждает, что они могут сбиться с курса даже из-за малейшей вибрации или изменения температуры. OPAL, напротив, будет пытаться генерировать 75 ПВт с использованием одного луча.

Mourou предлагает другой путь к 100 ПВт: добавление второго цикла сжатия импульсов. Он предлагает использовать тонкие пластиковые пленки для расширения спектра лазерных импульсов мощностью 10 ПВт, а затем сжимать импульсы до пары фемтосекунд, чтобы повысить их мощность примерно до 100 ПВт.

Как только создатели лазеров соберут силу, встанет еще одна задача: добиться исключительно точной фокусировки лучей. Многих ученых больше волнует интенсивность — мощность на единицу площади — чем общее количество петаватт. Достигните более резкой фокусировки, и интенсивность возрастет. Если импульс мощностью 100 ПВт может быть сфокусирован в точку размером всего 3 микрометра в поперечнике, как Ли планирует для SEL, интенсивность в этой крошечной области будет поразительной 10 24 Вт на квадратный сантиметр (Вт / см ) — примерно на 25 порядков, или в 10 триллионов триллионов раз, более интенсивно, чем солнечный свет, падающий на Землю.

Эти интенсивности откроют возможность разрушения вакуума. Согласно теории квантовой электродинамики (КЭД), которая описывает, как электромагнитные поля взаимодействуют с материей, вакуум не так пуст, как нас уверяет классическая физика. В чрезвычайно коротких временных масштабах пары электронов и позитронов, их аналоги из антивещества, мерцают, порожденные квантово-механической неопределенностью. Из-за своего взаимного притяжения они уничтожают друг друга почти сразу после образования.

Но очень интенсивный лазер в принципе мог бы разделить частицы до того, как они столкнутся. Как и любая электромагнитная волна, лазерный луч содержит электрическое поле, которое колеблется взад и вперед. По мере того, как увеличивается интенсивность луча, увеличивается и напряженность его электрического поля. При интенсивностях около 10 24 Вт / см 2 поле будет достаточно сильным, чтобы начать разрушать взаимное притяжение между некоторыми электронно-позитронными парами, говорит Александр Сергеев, бывший директор Российской академии наук (РАН). ) Институт прикладной физики (ИПФ) в Нижнем Новгороде и ныне президент РАН.Затем лазерное поле будет встряхивать частицы, заставляя их излучать электромагнитные волны — в данном случае гамма-лучи. Гамма-лучи, в свою очередь, будут генерировать новые электрон-позитронные пары и так далее, что приведет к лавине частиц и излучения, которые можно будет обнаружить. «Это будет совершенно новая физика», — говорит Сергеев. Он добавляет, что фотоны гамма-излучения будут достаточно энергичными, чтобы перевести атомные ядра в возбужденное состояние, что положит начало новому разделу физики, известному как «ядерная фотоника» — использованию интенсивного света для управления ядерными процессами.

Усилители

для OMEGA-EP Университета Рочестера, освещенные лампами-вспышками, могут управлять мощным лазером США.

УНИВЕРСИТЕТ РОЧЕСТЕРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ / ЕВГЕНИЙ КОВАЛУК

Один из способов преодолеть вакуум — просто сфокусировать единственный лазерный луч на пустом месте внутри вакуумной камеры.Но столкновение двух лучей облегчает задачу, потому что это увеличивает импульс, необходимый для создания массы для электронов и позитронов. SEL будет сталкиваться с фотонами косвенно. Во-первых, импульсы выбрасывают электроны из мишени из газообразного гелия. Другие фотоны лазерного луча отрикошетят от электронов и превратятся в высокоэнергетические гамма-лучи. Некоторые из них, в свою очередь, столкнутся с оптическими фотонами луча.

Документирование этих лобовых столкновений фотонов само по себе было бы крупным научным достижением.В то время как классическая физика настаивает на том, что два световых луча будут проходить сквозь друг друга нетронутыми, некоторые из самых ранних предсказаний КЭД предусматривают, что сходящиеся фотоны иногда рассеиваются друг от друга. «Эти предсказания относятся к началу 1930-х годов, — говорит Том Хайнцл, физик-теоретик из Плимутского университета в Соединенном Королевстве. «Было бы хорошо, если бы мы могли подтвердить их экспериментально».

Исследователи не только делают лазеры более мощными, но и хотят, чтобы они стреляли быстрее.Лампы-вспышки, которые нагнетают начальную энергию во многие лазеры, должны охлаждаться в течение нескольких минут или часов между выстрелами, что затрудняет проведение исследований, основанных на большом количестве данных, таких как исследование того, очень редко ли фотоны превращаются в частицы таинственного считается, что темная материя составляет большую часть массы Вселенной. «Скорее всего, вам понадобится много снимков, чтобы увидеть это», — говорит Мануэль Гегелих, физик из Техасского университета в Остине.

Более высокая частота повторения также является ключом к использованию мощного лазера для управления пучками частиц.В одной из схем интенсивный луч мог бы превратить металлическую мишень в плазму, высвобождая электроны, которые, в свою очередь, выбрасывали бы протоны из ядер на поверхности металла. Врачи могли бы использовать эти протонные импульсы для уничтожения раковых опухолей, а более высокая частота импульсов облегчила бы проведение лечения небольшими индивидуальными дозами.

Физики, в свою очередь, мечтают об ускорителях элементарных частиц, работающих на быстродействующих лазерных импульсах. Когда интенсивный лазерный импульс поражает плазму из электронов и положительных ионов, он толкает более легкие электроны вперед, разделяя заряды и создавая вторичное электрическое поле, которое тянет ионы за светом, как вода в кильватере катера.Это «ускорение лазерного кильватерного поля» может ускорять заряженные частицы до высоких энергий на расстоянии одного-двух миллиметров по сравнению с многими метрами для обычных ускорителей. Ускоренные таким образом электроны можно было бы раскачивать с помощью магнитов для создания так называемого лазера на свободных электронах (ЛСЭ), который генерирует исключительно яркие и короткие вспышки рентгеновских лучей, которые могут освещать кратковременные химические и биологические явления. ЛСЭ с лазерным питанием может быть намного компактнее и дешевле, чем те, которые работают на обычных ускорителях.

В долгосрочной перспективе электроны, ускоренные импульсами ПВ с большим числом повторений, могут существенно снизить стоимость машины мечты физиков элементарных частиц: электрон-позитронный коллайдер длиной 30 км, который станет преемником Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, европейском лаборатория физики элементарных частиц недалеко от Женевы, Швейцария. По словам Стюарта Манглеса, физика плазмы из Имперского колледжа Лондона, устройство на основе лазера мощностью 100 ПВт может быть как минимум в 10 раз короче и дешевле, чем предполагаемая сейчас машина стоимостью примерно 10 миллиардов долларов.

И для линейного коллайдера, и для скорострельных ЛСЭ потребуются тысячи, если не миллионы, выстрелов в секунду, что значительно превышает существующие технологии. Одна из возможностей, которую изучают Муру и его коллеги, состоит в том, чтобы попытаться объединить выходные сигналы тысяч быстродействующих волоконных усилителей, которые не нужно накачивать импульсными лампами. Другой вариант — заменить лампы-вспышки диодными лазерами, которые дороги, но могут стать дешевле при массовом производстве.

На данный момент, однако, группа Ли в Китае и ее У.С. и российские коллеги концентрируются на власти. Ефим Хазанов, специалист по лазерной физике из IAP, говорит, что XCELS может быть запущен примерно к 2026 году, если правительство согласится на стоимость: примерно 12 миллиардов рублей (около 200 миллионов долларов). Между тем, OPAL будет относительно выгодной сделкой от 50 до 100 миллионов долларов, говорит Зугель.

Но первым лазером, который вскрыл вакуум, вероятно, будет SEL в Китае. Международный комитет ученых в июле прошлого года охарактеризовал концептуальный дизайн лазера как «недвусмысленный и убедительный», и Ли надеется получить одобрение правительства на финансирование — около 100 миллионов долларов — в начале этого года.Ли говорит, что другие страны не должны чувствовать себя брошенными в тени, когда включается самый мощный в мире лазер, потому что SEL будет работать как международный пользовательский объект. Зугель говорит, что ему «не нравится быть вторым», но признает, что китайская группа занимает сильную позицию. «У Китая много баксов», — говорит он. «И у него много действительно умных людей. Он все еще догоняет многие технологии, но быстро догоняет».

.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *