Аналогова обчислювальна машина

Польський аналоговий комп'ютер AKAT-1.

Аналогова обчислювальна машина (АОМ) (нім. Analogrechner) — обчислювальна машина, яка обробляє інформацію, представлену в аналоговій (неперервній) формі.

Опис

Загалом, аналогові машини — спеціально сконструйовані матеріальні системи (моделі), призначені для відтворювання (моделювання) певних, характерних для даного класу задач, співвідношень між неперервно змінними фізичними величинами (машинними змінними)  — аналогами відповідних відправних математичних змінних розв'язуваної задачі.

Залежно від фізичного процесу, покладеного в основу математичної моделі розрізняють електронні (електричні), електромеханічні, механічні, гідравлічні, пневматичні та ін.

Найпоширеніші електронні аналогові машини, в яких машинними змінними є електрична напруга і струм, а співвідношення, що визначаються, моделюються фізичними процесами, що протікають у електричних колах.

Аналогові комп'ютери працюють у режимі реального часу і тому використовуються для спостереження і керування іншими подіями по мірі їх виникнення.

Це обчислювальна машина, в якій кожному миттєвому значенню змінної величини, що бере участь у вихідних співвідношеннях, ставиться у відповідність миттєве значення іншої (машинної) величини, що часто відрізняється від вихідної фізичною природою і масштабним коефіцієнтом. Кожній елементарній математичній операції над машинними величинами, як правило, відповідає деякий фізичний закон що встановлює математичні залежності між фізичними величинами на виході і вході вирішального елементу (наприклад, закони Ома і Кірхгофа для електричних ланцюгів, вираження для ефекту Холла, лоренцової сили тощо).

Особливості представлення вихідних величин і побудови окремих вирішальних елементів значною мірою зумовлюють порівняно велику швидкість роботи АОМ, простоту програмування і набору завдань, проте обмежуючи сферу застосування і точність отримуваного результату. АОМ відрізняється також малою універсальністю (алгоритмічна обмеженість) — при переході від рішення завдань одного класу до іншого потрібно змінювати структуру машини і число вирішальних елементів.

Історична довідка

Першим аналоговим обчислювальним пристроєм зазвичай називають логарифмічну лінійку, що з'явилася близько 1600 року. Графіки й номограми — наступний різновид аналогових обчислювальних пристроїв — для визначення функцій декількох змінних; уперше зустрічаються в керівництві з навігації в 1791 році. У 1814 році англійський учений Дж. Герман розробив аналоговий прилад — планіметр, призначений для визначення площі, обмеженої замкнутої кривої на площині. Планіметр був вдосконалений у 1854 році німецьким ученим А. Амслером. Його інтегруючий прилад з колесом, що котиться, привів пізніше до винаходу англійським фізиком Дж. Томсоном фрикційного інтегратора. У 1876 році інший англійський фізик В. Томсон застосував фрикційний інтегратор в проекті гармонійного аналізатора для аналізу і передбачення висоти припливів в різних портах. Він показав в принципі можливість вирішення диференціальних рівнянь шляхом з'єднання декількох інтеграторів, проте через низький рівень техніки того часу ідея не була реалізована.

Перша механічна обчислювальна машина для вирішення диференціальних рівнянь при проектуванні кораблів була побудована А. Н. Криловим у 1904 році. У основу її була покладена ідея інтеграфа — аналогового інтегруючого приладу, розробленого польським математиком Абданк-Абакановичем (1878) для здобуття інтеграла довільної функції, викресленої на плоскому графіку.

Подальший розвиток механічних інтегруючих машин пов'язаний з роботами американського вченого С. Буша, під керівництвом якого була створена чисто механічна інтегруюча машина (1931), а потім її електромеханічний варіант (1942). У 1936 році російський інженер Н. Мінорський запропонував ідею електродинамічного аналога. Поштовх розвитку сучасних АОМ постійного струму дала розробка Б. Расселом (1942—1944, США) вирішального підсилювача.

Завдання АОМ

ОМ в основному застосовується при вирішенні наступних завдань:

  • Контроль і керування. У системах автоматичного керування АОМ користуються, як правило, для визначення або формування закону керування, для обчислення звідних параметрів процесу (ккд, потужність, продуктивність і ін.). Якщо задано математичний вираз, що визначає зв'язок звідного параметра або дії, що управляє, з координатами об'єкта, АОМ служать для вирішення відповідного рівняння. Результат обчислень поступає або на виконавчий механізм (замкнута система), або до оператора. У останньому випадку АОМ працює як інформаційний пристрій. Наприклад, АОМ широко поширені для оцінки економічної ефективності енергетичних систем, і ті ж АОМ можуть управляти виконавчими механізмами, тобто служити автоматичними регулювальниками. Коли закон керування заздалегідь не визначений, а задані лише деякий критерій оптимальності і граничні умови, АОМ застосовуються в системах пошуку оптимального керування і служать математичною моделлю об'єкта.
  • Випереджаючий аналіз, заснований на швидкодії. Багато разів вирішуючи систему рівнянь, що описують керований процес, враховуючи його поточні характеристики, АОМ за короткий час «переглядає» велике число варіантів рішень, параметрів, що відрізняються значеннями, підлягають зміні при управлінні процесом. Набагато випереджаючи хід процесу, АОМ прогнозує сигнали керування які можуть забезпечити необхідну якість протікання процесу. Знайдені машиною значення передаються на регулюючі пристрої, наприклад у вигляді положень їхніх уставок, після чого пошук найкращого варіанту продовжується. У режимі випереджаючого аналізу АОМ виконують функції або машин-порадників, коли оператор користується результатами отриманих на машині розрахунків для ручного або напівавтоматичного керування, або машин, що управляють, автоматично враховують поточні характеристики процесу і керівників ним за оптимальними показниками. Вибір найкращого режиму технологічного процесу здійснюється також самоналагоджувальними математичними машинами в режимі випереджаючого аналізу.
  • Експериментальне дослідження поведінки системи з апаратурою керування або регулювання в лабораторних умовах. За допомогою АОМ відтворюється та частина системи, яка за якими-небудь причинами не може бути відтворена в лабораторних умовах. Зв'язок АОМ з апаратурою керування або регулювання в основному здійснюється перетворюючими пристроями, в яких машинні змінні змінюються за масштабом і формою представлення.
  • Аналіз динаміки систем керування або регулювання. Задані рівняння вирішуються у вибраному масштабі часу з метою знаходження основних параметрів, що забезпечують необхідне протікання процесу. Особливо важливі швидкодіючі АОМ, з допомогою яких в прискореному масштабі часу можна вирішувати деякі ітеративні завдання, завдання оптимізації, а також реалізувати метод Монте-Карло, що вимагає багатократного вирішення стохастичних диференціальних рівнянь. Тут АОМ різко скорочує час проведення розрахунків і робить наочними результати.
  • Вирішення завдань синтезу систем керування і регулювання зводиться до підбору за заданими технічними умовами структури змінної частини системи, функціональних залежностей необхідного вигляду і значень основних параметрів. Остаточний результат виходить багатократним повторенням рішення і зіставленням його з прийнятим критерієм близькості. Завдання цього типа часто зводяться до відшукання екстремуму деякого функціонала.
  • Вирішення завдань за визначенням обурень або корисних сигналів, що діють на систему. В цьому разі за диференціальними рівняннями, що описують динамічну систему, за значеннями початкових умов, за відомим з експерименту характером зміни вихідної координати і статистичними характеристикам шумів у вимірюваному сигналі визначається значення збурення або корисного сигналу на вході. АОМ може також служити для побудови приладів, що автоматично реєструють збурення і виробляють сигнал керування залежно від характеру і розміру збурень.

Класифікація

АОМ складаються з деякого числа вирішальних елементів, які за характером виконуваних математичних операцій діляться на лінійні, нелінійні і логічні. Лінійні вирішальні елементи виконують операції підсумовування, інтеграції, зміни знаку, множення на постійну величину і ін. Нелінійні (функціональні перетворювачі) відтворюють нелінійні залежності.

Розрізняють вирішальні елементи, призначені для відтворення заданої функції від одного, двох і більшого числа аргументів. З цього класу зазвичай виділяють пристрої для відтворення розривних функцій одного аргументу (типові нелінійності) і розмножувально-ділильні пристрої. До логічних вирішальних елементів відносяться пристрої безперервної логіки, наприклад призначені для виділення найбільшою або найменшою з декількох величин, а також пристрою дискретної логіки, релейні перемикальні схеми і деякі ін. спеціальні блоки. Для зв'язку пристроїв безперервної і дискретної логіки широко користуються гібридними логічними пристроями (наприклад, компараторами). Всі логічні пристрої зазвичай об'єднуються в одному, що отримав назву пристрою паралельної логіки. Воно забезпечується своїм набірним полем для з'єднання окремих логічних пристроїв між собою і з останніми вирішальними елементами АОМ.

Залежно від фізичної природи машинних величин розрізняють механічні, пневматичні, гідравлічні, електромеханічні і електронні АОМ. Найпоширеніші електронні АОМ, такі, що відрізняються значно ширшою смугою пропускання, зручністю сполучення декількох машин між собою і з елементами апаратури керування. Ці машини збираються з готових радіотехнічних вузлів і напівфабрикатів. Вирішальні елементи АОМ будуються в основному на базі багатокаскадних електронних підсилювачів постійного струму з великим коефіцієнтом посилення в розімкненому стані і глибоким негативним зворотним зв'язком. Залежно від структури і характеру вхідного ланцюга і ланцюга зворотного зв'язку операційний підсилювач виконує лінійну або нелінійну математичну операцію або комбінацію цих операцій.

Унаслідок неідеальної роботи окремих вирішальних елементів, неточності установки їхніх коефіцієнтів передачі і початкових умов, рішення, знайдене за допомогою АОМ, має похибку. Результуюча похибка залежить не лише від перерахованих первинних джерел, але і від характеру і особливостей вирішуваного завдання. Як правило, похибка збільшується із зростанням числа вирішальних (особливо нелінійних) елементів, включених послідовно. Практично можна вважати, що похибка під час дослідження стійких нелінійних систем автоматичного керування не перевищує декілька %, якщо порядок системи диференціальних рівнянь не вище 10.

За структурою розрізняють АОМ з ручним і з автоматичним програмним керуванням. У першому випадку вирішальні елементи перед початком рішення з'єднуються між собою відповідно до послідовності виконання математичних операцій, що задаються вихідним завданням. У машинах з програмним керуванням послідовність виконання окремих математичних операцій міняється в процесі рішення задачі відповідно до заданого алгоритму рішення. Зміну в ході рішення порядку виконання окремих операцій обумовлює переривистий характер роботи машини: період рішення змінявся періодом останову (для виконання необхідних комутацій). При такому режимі АОМ повинна забезпечуватися аналоговим пристроєм, що запам'ятовує.

Наявність пам'яті і дискретність характеру роботи машини дають можливість організувати багатократне використання окремих вирішальних елементів і тим скоротити їхню кількість, не обмежуючи класу вирішуваних завдань, правда, за рахунок зниження швидкодії.

Значний інтерес представляють машини: з великою частотою повторення вирішення (30—1000 Гц) у зв'язку із створенням систем автоматичного керування, а також з необхідністю організації пошуку оптимальних в деякому розумінні структур і параметрів систем керування.

Підвищення ефективності

Підвищення ефективності АОМ пов'язане з впровадженням в аналогову техніку цифрових методів, зокрема цифрових диференціальних аналізаторів, в яких окремі вирішальні елементи виконують математичні операції над приростами змінних, представлених в одному з цифрових кодувань, з передачею результатів від елемента до елемента за принципами АОМ. Вживання цифрових диференціальних аналізаторів, особливо послідовних, для спеціальних АОМ, не вимагаючих високої швидкодії, знижує загальний об'єм апаратури, хоча в останніх випадках вони за всіма технічними показниками і можливостями істотно поступаються цифровим обчислювальним машинам. Набагато більшими можливостями володіють гібридні обчислювальні системи, в яких вихідні величини представлені одночасно в цифровій і аналоговій формі.

Перспективні для повної автоматизації АОМ так звані матричні моделі. Їхній основний недолік — велика кількість апаратури — у зв'язку з появою інтегральних схем вже не має вирішального значення.

Технічні характеристики

Основні технічні характеристики деяких типів електронних АОМ загального призначення(див. табл.). Перші 5 типів установок — портативні малогабаритні настільні пристрої. ІПТ-5 виконана з окремих блоків — з лінійних вирішальних елементів. Блокову конструкцію має також ЕМУ-8, кожен блок якої складається з 4 вирішальних елементів. Блоки ЕМУ-8 не вимагають стабілізованих джерел живлення. ЛМУ-1 складається з окремих секцій; ІПТ-5 і ЛМУ-1 у поєднанні з набором нелінійних блоків дозволяють вирішувати також і нелінійні завдання. МН-7 (настільного типа) має обмежений фіксований склад вирішальних елементів, що обмежує її вживання. Установки МН-8, МН-14, МН-17, ЕМУ-10 — багатосекційні, розраховані на вирішення складних завдань. Так, МН-8 має 80 операційних підсилювачів і 28 нелінійних вирішальних елементів; МН-14 — 360 підсилювачів, 92 нелінійних вирішальних елементів; ЕМУ-10 —48 операційних підсилювачів, 30 нелінійних вирішальних елементів. Установки МН-14 і ЕМУ-10 забезпечені змінними набірними полями, цифровими вольтметрами, системою керування, що полегшує набір завдання і установку початкових умов. У МН-14 передбачена можливість керування від перфострічки. ЕМУ-10 відрізняється широкою смугою пропускання основних вирішальних елементів і забезпечена вирішальними підсилювачами з трьома паралельними каналами посилення.


Тип установки Вигляд диференціальних рівнянь, що вирішуються на установці Макс. порядок диференц. рівнянь або число рівнянь 1-го порядку в системі Допустима тривалість вирішення (сек) Габаритні розміри (мм) або площа, яку займає установка (м²) Споживана потужність (кВа) Джерело живлення
ІПТ-5 Лінійні з постійними і змінними коефіцієнтами 9 150 2000´400 2,4 Стабілізоване
ЛМУ-1 Лінійні з постійними і змінними коефіцієнтами 6—9 200—400 622´476´1230 2,1 Стабілізоване
МН-7 Лінійні і нелінійні з невеликим числом неліних операцій 6 200 700 ´440´380 0,73 Стабілізоване
ЕМУ-8 Лінійні і нелінійні Набір із стандартних блоків, кожен призначений для вирішення рівнянь 2-го порядку 2000 Розмір блоку 350´300´300 0,06 Нестабілізоване
МН-11 Лінійні і нелінійні з автоматичним пошуком рішення за заданим критерєм 6—9 Частота повторень вирішення 100 ріш./сек 15 10 Стабілізоване
МН-8 Лінійні і нелінійні з великим числом змінних коефіцієнтів і нелінійних вирішальних елементів 32 1800 60 35 Стабілізоване
МН-14 Лінійні і нелінійні з великим числом нелінійних вирішальних елементів 30 10000 40 15 Стабілізоване
ЕМУ-10 Лінійні і нелінійні зі змінним запізнюванням. Вирішення завдань автоматичної оптимізації 24 2000 5 3,5 Нестабілізоване з малопотужним допоміжним стабілізатором
МН-17 Лінійні і нелінійні з пост.(постанов) коефф.(коефіцієнт) 60 0,1-1000 7520´2390´1024 5 Мережа трифазного змінного струму 220/380 В, 50 Гц

Література

  1. Kriloff A., Sur un intégrateur des équations différentielles ordinaires, «Ізв. Академії наук», 1904, с. 5, т. 20 № 1.
  2. Гутенмахер Л. І., Електричні моделі, М. — Л., 1949; Тараса В С., Основи теорії і конструювання математичних машин безперервної дії, ст 1, Л., 1961.
  3. Коган Би. Я., Електронні моделюючі пристрої і їх вживання для дослідження систем автоматичного регулювання, 2 вид., М., 1963.
  4. Льовін Л., Методи вирішення технічних завдань з використанням аналогових обчислювальних машин, пер.(перев.) з англ., М., 1966.
  5. Корн Р. А., Корн Т. М., Електронні аналогові і аналого-цифрові обчислювальні машини, пер. з англ., ч. 1 — 2, М., 1967 — 68.
  6. Buvh V. A., The differential analyzer, а new machine for solving differential equations, «Journal of the Franklin Institute», 1931, v. 212 № 10.
  7. Fifer St., Analogue computation, L., 1961.

Посилання

Див. також

Read other articles:

Helm emas Scythian IV  BC CE, salah satu pameran di pameran Scythian Gold di Amsterdam [1]. Ia kembali ke Ukraina pada tahun 2014. Perbendaharaan Museum Nasional Sejarah Ukraina, 2021.]] Pedang Skit dengan sarung emas IV c. BC CE, pameran lain dari pameran Emas Scythian di Amsterdam, yang kembali ke Ukraina pada tahun 2014.[2]. Perbendaharaan Museum Nasional Sejarah Ukraina, 2021. Krimea adalah pulau emas di Laut Hitam (Belanda: De Krim. Goud en geheimen van de ...

 

Defri JuliantAlbum studio karya Defri JuliantDirilis16 Februari 2022 (2022-02-16)Direkam2021GenreDangdutMelayuDurasi34:54LabelKoko RecordProduserKokoSingel dalam album Defri Juliant Tiara Ku Di Pulau BatamDirilis: 8 Agustus 2021 Defri Juliant adalah album studio debut penyanyi dangdut Indonesia, Defri Juliant. Album ini dirilis pada 16 Februari 2022 oleh Koko Record dengan diproduseri oleh Koko.[1] Sejumlah lagu dari album ini merupakan kolaborasi dengan Puspa Indah. Album in...

 

15th President of Mexico (1845-46) In this Spanish name, the first or paternal surname is Paredes and the second or maternal family name is Arrillaga. Mariano Paredes y Arrillaga15th President of MexicoIn office31 December 1845 – 28 July 1846Vice PresidentNicolás BravoPreceded byJosé Joaquín de HerreraSucceeded byNicolás Bravo Personal detailsBornc. 7 January 1797Mexico City, Viceroyalty of New SpainDied7 September 1849 (Age 52)Mexico City, MexicoNationalityMexicanS...

PergolaPergola adalah bagian dari bangunan rumah atau berdiri sendiri sebagai peneduh atau pelindung dari panas dan terik sinar matahari. Fungsi Pergola berfungsi sebagai peneduh panas sinar matahari dengan cara memberikan bayangan yang teduh di bawahnya. Pergola biasa digunakan untuk meneduhkan area berjalan atau area duduk di luar ruangan. Struktur Pergola Bagian Atap Atap pergola berbentuk kisi-kisi tersusun sejajar berselang-seling. Pergola dilengkapi dengan tanaman rambat untuk memberi n...

 

PakistanTanggal mulai program nuklir20 Januari 1972Uji coba senjata nuklir pertama28 Mei 1998 (Chagai-I)[1]Uji coba senjata fusi pertamaN/AUji coba nuklir terakhir30 Mei 1998 (Chagai-II)Uji coba hasil terbesar25–40 kt in 1998(PAEC claim)[1][2][3][4]Uji coba total6 peledakan[1]Cadangan puncak150-160 hulu ledak (perkiraan 2019)[5][6]Cadangan saat ini (dapat digunakan dan tidak)150-160 hulu ledak[5][6]Jelajah ...

 

Infraorder of pterodactyloid pterosaurs EupterodactyloidsTemporal range: Late Jurassic-Late Cretaceous, 152–66 Ma PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N Life restoration of the pteranodontian Pteranodon longiceps Restoration of Aerotitan sudamericanus depicted as an azhdarchid Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Order: †Pterosauria Suborder: †Pterodactyloidea Infraorder: †EupterodactyloideaBennett, 1994 Subgroups †Altmuehlopterus? †Ornithoc...

—— Permukiman di Uni Emirat Arab —— Al Nasrالنصر Negara Uni Emirat Arab Emirat Dubai Kota Dubai Jumlah daerah 319 Statistik permukiman Luas 1.5 km² Jumlah penduduk 2,469[1] (2000) Kepadatan penduduk 1646/km² Permukiman sekitarnya Al Karama, Umm Hurair 2, Zabeel Dubai Metro station   Oud Metha  Koordinat 25°14′15″N 55°18′42″E / 25.23750°N 55.31167°E / 25.23750; 55.31167 Al Nasr (Arab: النصرcode: ar is de...

 

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

 

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

 

Questa voce sugli argomenti Stati Uniti d'America e marina è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Navy CrossLa Navy Cross Dipartimento della Marina degli Stati UnitiTipoCroce al Valore Statusattivo IstituzioneWashington, 4 febbraio 1919 ModellistaJames Earle Fraser Onorificenze militari statunitensiMedaglia più altaMedal of Honor Medaglia equiparataDistinguished Service Cross (esercito)A...

 

Airport in Philippines Lingayen AirportPaliparan ng Lingayen Pagtayaban ti LingayenIATA: noneICAO: RPUGSummaryAirport typePublicOperatorCivil Aviation Authority of the PhilippinesServesLingayen, PangasinanElevation AMSL2 m / 7 ftCoordinates16°02′06.21″N 120°14′29.81″E / 16.0350583°N 120.2416139°E / 16.0350583; 120.2416139MapLingayenAirportRunways Direction Length Surface m ft 08/26 1,043 3,422 Asphalt Statistics (2014)Passengers20,859Metric t...

Ofelia MontescoLahirOfelia Irene Grabowski Edery(1936-09-10)10 September 1936Kota Iquitos, Wilayah Loreto, PeruMeninggal16 Juni 1983(1983-06-16) (umur 46)Cuauhtémoc, Mexico City, MeksikoPekerjaanPemeranTahun aktif1952–1983Suami/istriÁlvaro Ortiz Sandoval Ofelia Irene Grabowski Edery[1] (10 September 1936 – 16 Juni 1983), yang lebih dikenal sebagai Ofelia Montesco, adalah seorang pemeran asal Peru yang dikenal karena berperan dalam sinema dan televisi...

 

Series of paintings by Jacques-Louis David This article is about the painting by Jacques-Louis David. For the painting by Paul Delaroche, see Bonaparte Crossing the Alps. For the painting by Kehinde Wiley, see Napoleon Leading the Army over the Alps. You can help expand this article with text translated from the corresponding article in French. (February 2022) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting po...

 

Japanese term for an attractive young man For the film, see Bishonen (film). Bishy redirects here. For the radial route in York, England, see Bishy Road. Gackt, a Japanese singer-songwriter, is considered to be one of the living manifestations of the Bishōnen phenomenon.[1][2] Bishōnen (美少年, IPA: [bʲiɕo̞ꜜːnẽ̞ɴ] ⓘ; also transliterated bishounen) is a Japanese term literally meaning beautiful youth (boy) and describes an aesthetic that can be found in...

Book by Publius Cornelius Tacitus For other uses, see Germania (disambiguation). Germania Map of the Roman Empire and Germania Magna in the early 2nd century, with the possible locations of some peoples described by Tacitus as GermanicAuthorPublius Cornelius TacitusLanguageLatinPublishedAD 98 (AD 98)Publication placeRoman Empire The Germania, written by the Roman historian Publius Cornelius Tacitus around 98 AD[1][2] and originally entitled On the Origin and Situatio...

 

Sporting event delegationSwitzerland at the1968 Summer OlympicsIOC codeSUINOCSwiss Olympic AssociationWebsitewww.swissolympic.ch (in German and French)in Mexico City, Mexico12 October 1968 (1968-10-12) – 27 October 1968 (1968-10-27)Competitors85 (81 men and 4 women) in 12 sportsFlag bearerPaul WeierMedalsRanked 33rd Gold 0 Silver 1 Bronze 4 Total 5 Summer Olympics appearances (overview)189619001904190819121920192419281932193619481952195619601964...

 

Minor League Baseball team in Moosic, Pennsylvania RailRiders redirects here. For the former British Rail railroad enthusiasts fan club, see Rail Riders. Minor league baseball teamScranton/Wilkes-Barre RailRidersFounded in 1989 Moosic, Pennsylvania Team logo Cap insignia Minor league affiliationsClassTriple-A (1989–present)LeagueInternational League (1989–present)DivisionEast DivisionMajor league affiliationsTeamNew York Yankees (2007–present)Previous teamsPhiladelphia Phillies (1989–...

Memorial to Prince Albert in Kensington Gardens, London Albert MemorialThe Albert Memorial from the south side51°30′09″N 0°10′40″W / 51.50241°N 0.17774°W / 51.50241; -0.17774LocationLondon, W2 The Albert Memorial, directly north of the Royal Albert Hall in Kensington Gardens, London, was commissioned by Queen Victoria in memory of her beloved husband Prince Albert, who died in 1861. Designed by Sir George Gilbert Scott in the Gothic Revival style, it takes ...

 

Questa voce o sezione sull'argomento calciatori italiani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Questa voce sull'argomento calciatori italiani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Marcello Castol...