Дистанционно управляемый. Дистанционно управляемые системы: революция в технологиях и их применение

Что такое дистанционно управляемые системы. Как они работают. Где применяются дистанционно управляемые технологии. Какие преимущества дают системы дистанционного управления. Каковы перспективы развития этих технологий.

Содержание

Что такое дистанционно управляемые системы и как они работают

Дистанционно управляемые системы — это устройства или комплексы, которыми можно управлять на расстоянии без непосредственного физического контакта. Они состоят из управляемого объекта и пульта управления, связанных каналом передачи данных.

Принцип работы дистанционно управляемых систем включает несколько ключевых этапов:

  1. Оператор подает команды через пульт управления
  2. Сигналы передаются по каналу связи (радио, инфракрасный, Wi-Fi и др.)
  3. Приемник на управляемом объекте получает и декодирует сигналы
  4. Исполнительные механизмы объекта выполняют полученные команды
  5. Датчики объекта передают информацию о его состоянии обратно оператору

Такая схема позволяет эффективно контролировать объект с безопасного расстояния. Как это работает на практике в разных сферах применения?


Основные сферы применения дистанционно управляемых технологий

Военная сфера

Вооруженные силы активно используют дистанционно управляемые системы для повышения эффективности и снижения рисков для личного состава. Какие технологии применяются?

  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки и нанесения ударов
  • Роботизированные боевые машины и платформы
  • Дистанционно управляемые боевые модули на бронетехнике
  • Саперные роботы для обезвреживания взрывных устройств

Такие системы позволяют выполнять опасные задачи без риска для жизни военнослужащих. Насколько эффективны дистанционно управляемые комплексы в боевых условиях?

Промышленность и производство

В промышленности дистанционное управление применяется для автоматизации и повышения безопасности производственных процессов. Где используются такие технологии?

  • Дистанционно управляемые манипуляторы и роботы на сборочных линиях
  • Системы удаленного мониторинга и управления оборудованием
  • Беспилотная карьерная и строительная техника
  • Дистанционное управление кранами и подъемными механизмами

Это позволяет оптимизировать производство и минимизировать риски для персонала. Какой экономический эффект дает внедрение таких систем?


Преимущества использования дистанционно управляемых систем

Внедрение технологий дистанционного управления дает ряд существенных преимуществ:

  • Повышение безопасности за счет удаления человека из опасных зон
  • Возможность работы в экстремальных условиях (высокие температуры, радиация и т.д.)
  • Снижение затрат на персонал и повышение производительности
  • Расширение возможностей управления труднодоступными объектами
  • Повышение точности и качества выполнения операций

Как эти преимущества реализуются на практике в разных отраслях? Рассмотрим несколько примеров.

Примеры успешного применения дистанционно управляемых технологий

Космическая отрасль

Дистанционное управление играет ключевую роль в исследовании космоса. Какие системы применяются?

  • Марсоходы для изучения поверхности Марса
  • Луноходы для исследования Луны
  • Космические манипуляторы на МКС
  • Зонды для исследования дальних планет

Эти технологии позволяют проводить исследования там, где невозможно присутствие человека. Какие новые открытия были сделаны с их помощью?


Медицина

В медицине дистанционное управление применяется для повышения качества и доступности медицинской помощи. Где используются такие технологии?

  • Роботизированные хирургические системы для удаленных операций
  • Дистанционно управляемые эндоскопы и микророботы
  • Системы телемедицины для удаленных консультаций
  • Экзоскелеты с дистанционным управлением для реабилитации

Это позволяет проводить сложные операции на расстоянии и оказывать помощь в труднодоступных районах. Как это влияет на качество медицинского обслуживания?

Перспективы развития дистанционно управляемых технологий

Технологии дистанционного управления активно развиваются. Какие тенденции наблюдаются в этой области?

  • Внедрение искусственного интеллекта для повышения автономности систем
  • Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности для управления
  • Создание роев взаимодействующих дистанционно управляемых устройств
  • Миниатюризация компонентов и повышение энергоэффективности
  • Разработка новых интерфейсов «мозг-компьютер» для управления

Эти инновации открывают новые возможности применения дистанционно управляемых систем. В каких еще сферах они могут найти применение в будущем?


Проблемы и ограничения дистанционно управляемых технологий

Несмотря на преимущества, у дистанционно управляемых систем есть ряд ограничений:

  • Зависимость от каналов связи и уязвимость для помех
  • Сложность обеспечения кибербезопасности
  • Ограниченная автономность при потере связи
  • Высокая стоимость разработки и внедрения
  • Этические вопросы применения в военной сфере

Как решаются эти проблемы? Какие технологические и правовые меры принимаются для преодоления ограничений?

Правовое регулирование использования дистанционно управляемых систем

Применение дистанционно управляемых технологий требует соответствующей нормативной базы. Какие аспекты регулируются?

  • Правила использования беспилотных летательных аппаратов
  • Стандарты безопасности для промышленных роботов
  • Ответственность за действия автономных систем
  • Защита персональных данных при телемедицине
  • Этические нормы применения в военной сфере

Как развивается законодательство в этой области? Какие новые правовые вопросы возникают с развитием технологий?


Заключение: влияние дистанционно управляемых технологий на общество

Дистанционно управляемые системы становятся неотъемлемой частью современных технологий, меняя многие сферы жизни. Они повышают безопасность и эффективность во многих отраслях, открывают новые возможности в науке и медицине. Однако их внедрение ставит и новые этические и правовые вопросы, требующие осмысления.

По мере развития технологий искусственного интеллекта и робототехники, роль дистанционно управляемых систем будет только возрастать. Это потребует дальнейшего совершенствования нормативной базы и общественного диалога о границах их применения. Какие ещё изменения ждут нас с развитием этих технологий? Как они повлияют на рынок труда и общество в целом?


В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства

https://ria.ru/20221109/sgu-1829962547.html

В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства

В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства — РИА Новости, 09.11.2022

В России разрабатывают дистанционно управляемые в организме лекарства

Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы… РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:00

2022-11-09T07:00

2022-11-09T07:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

саратовский государственный университет

саратов

медицина

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829973168_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9f1183aea3d3f1bb6140cc72975407a. jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы определили оптимальные параметры синтеза магнитоуправляемых капсул для максимально эффективного захвата и управления. Результаты опубликованы в журнале Molecules.Дистанционное управление магнитоуправляемыми капсулами — это перспективный подход к адресной доставке лекарств, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).Адресная доставка — один из основных методов снижения побочного действия при лекарственном терапии, при котором действующее вещество аккумулируется непосредственно в необходимом для лечения месте. Также магнитоуправляемые капсулы могут использоваться для обнаружения и сортировки циркулирующих опухолевых клеток. В опубликованной работе была показана возможность захвата и сортировки опухолевых клеток, захвативших внутрь магнитные капсулы. Возможность захвата магнитных объектов в потоке жидкости определяется соотношением напряженности магнитного поля и силы вязкого сопротивления. Таким образом, улавливающая способность ограничена магнитными свойствами объектов, их размером и скоростью потока.В своей работе ученые СГУ продемонстрировали зависимость количества захваченных капсул от их размера, от загрузки магнитных наночастиц и скорости потока суспензии. Также ученые оценили возможность магнитного захвата клеток, содержащих магнитные капсулы в потоке, и после этого оценили целостность мембран клеток.По их мнению, полученные результаты могут быть использованы не только для определения оптимальных параметров синтеза, но и могут быть использованы в расчетах определения концентрации доставляемого лекарства. Зная параметры кровеносного сосуда, магнита и магнитных носителей, становится возможным оценить, насколько много вещества можно доставить и накопить в определенном месте организма.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета «Технологии персонализированной медицины» программы «Приоритет-2030».

https://ria.ru/20220915/sgu-1816693568.html

https://ria.ru/20220919/tpu-1817273513.html

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

россия

саратов

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829973168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8142c89d1168eb7333b9c4d161564e5e.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский государственный университет, саратов, медицина

Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Саратовский государственный университет, Саратов, Медицина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые СГУ в составе международного научного коллектива изучили захват магнитоуправляемых капсул источником магнитного поля. В проведенном исследовании авторы определили оптимальные параметры синтеза магнитоуправляемых капсул для максимально эффективного захвата и управления. Результаты опубликованы в журнале Molecules.

Дистанционное управление магнитоуправляемыми капсулами — это перспективный подход к адресной доставке лекарств, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).

В России создали гидрогель с антибиотиком

15 сентября 2022, 03:00

Адресная доставка — один из основных методов снижения побочного действия при лекарственном терапии, при котором действующее вещество аккумулируется непосредственно в необходимом для лечения месте. Также магнитоуправляемые капсулы могут использоваться для обнаружения и сортировки циркулирующих опухолевых клеток. В опубликованной работе была показана возможность захвата и сортировки опухолевых клеток, захвативших внутрь магнитные капсулы.

Возможность захвата магнитных объектов в потоке жидкости определяется соотношением напряженности магнитного поля и силы вязкого сопротивления. Таким образом, улавливающая способность ограничена магнитными свойствами объектов, их размером и скоростью потока.

В России создали новые антиоксиданты для медицины и промышленности

19 сентября 2022, 03:00

В своей работе ученые СГУ продемонстрировали зависимость количества захваченных капсул от их размера, от загрузки магнитных наночастиц и скорости потока суспензии. Также ученые оценили возможность магнитного захвата клеток, содержащих магнитные капсулы в потоке, и после этого оценили целостность мембран клеток.

© Фото предоставлено пресс-службой СГУОптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ

Оптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ

© Фото предоставлено пресс-службой СГУ

1 из 2

© Фото предоставлено пресс-службой СГУ Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ

Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ

© Фото предоставлено пресс-службой СГУ

2 из 2

Оптический микроскоп лаборатории оптики и биофотоники СГУ

© Фото предоставлено пресс-службой СГУ

1 из 2

Цитометр лаборатории оптики и биофотоники СГУ

© Фото предоставлено пресс-службой СГУ

2 из 2

По их мнению, полученные результаты могут быть использованы не только для определения оптимальных параметров синтеза, но и могут быть использованы в расчетах определения концентрации доставляемого лекарства. Зная параметры кровеносного сосуда, магнита и магнитных носителей, становится возможным оценить, насколько много вещества можно доставить и накопить в определенном месте организма.

«

«Несмотря на важность тщательного исследования этого процесса для подтверждения концепции магнитно-управляемой доставки лекарств, он недостаточно исследован. Внедрение таких подходов в медицинскую практику требует тщательного изучения процесса магнитного захвата», — рассказал младший научный сотрудник Лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Олег Гришин.

Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета «Технологии персонализированной медицины» программы «Приоритет-2030».

В России создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов

12 сентября 2022, 09:00

Дистанционно управляемое стрелковое оружие становится привычным

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Власть

22. 08.2021 18:29

Поделиться

Сергей Птичкин

Дистанционно управляемые боевые системы стали реальностью более тридцати лет назад.

РИА Новости

Например, в Израиле еще в конце 1980-х впервые появились дистанционно управляемые модули, оснащенные легким стрелковым вооружением. Сейчас эта страна — одна из лидеров в области их проектирования и производства. Но что удивительно — в конце ХХ века такие комплексы нигде особенно не прижились и не применялись: ни в Азии, ни в США, ни в Западной Европе военные их не оценили.

Первыми за свою недальновидность поплатились американцы. При вводе своих войск в Афганистан в 2001 году и даже во время войны в Ираке, двумя годами позже, они использовали привычную тактику создания блокпостов и патрулирования дорог бронетехникой, в которой стрелки, высунувшись из броневых башен, держались за ручки управления пулеметами. Потери личного состава сразу зашкалили. Вот тогда Пентагон и вспомнил про дистанционные стрелковые комплексы. Но их производство в США и закупки за рубежом в интересах американской армии начались только в 2006 году. И сразу начинается бум проектирования и производства дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ).

На момент вывода американских войск из Афганистана их количество только в военном контингенте США превышало 1000. На Западе такие модули оснащаются в основном легким стрелковым оружием, максимум — крупнокалиберными пулеметами. И устанавливают их, как правило, на мобильную бронетехнику. А ведь их основное преимущество — что стрелок-оператор не попадает под ответный огонь — открывает гораздо более широкие возможности.

Дистанционно управляемые модули можно скрытно размещать на направлениях вероятного вражеского удара как скрытые огневые точки. Их оптико-электронные системы позволяют держать под контролем значительные площади и открывать огонь по наступающему противнику, когда он этого не ждет. Также их можно устанавливать вдоль государственных границ или охраняемых периметров — никакой злоумышленник незамеченным не пройдет.

Что удивительно — в конце ХХ века дистанционные комплексы не прижились и не применялись ни в Азии, ни в США, ни в Западной Европе

Еще одно преимущество в том, что комплексом из десятков таких боевых модулей могут управлять несколько операторов. А с развитием искусственного интеллекта такие модули смогут обходиться вообще без человека. Они никогда не откроют огонь по животным или мирным гражданам, а только по облаченным в армейскую экипировку или нарушителям охраняемых периметров.

В России в течение минувшего десятилетия также занялись активным проектированием дистанционно управляемых боевых модулей. И, надо сказать, успешно. Отечественные разработки не уступают зарубежным. Более того, предлагаются инновационные проекты, прямых аналогов которым в Европе и США не существует. Уже создан целый ряд и роботизированных платформ, и дистанционно управляемого оружия для них. Только перечисление их названий займет немало места.

Интересен модуль «Арбалет-ДМ», оснащенный электромеханическим стабилизатором, повышающим точность стрельбы. Его вооружение — 12,7 мм пулемет «Корд». Максимальная дальность поражения целей днем составляет 2000 метров, а ночью — 1500. «Арбалет-ДМ» имеет обзорную и прицельную телевизионные камеры, а также прицельную тепловизионную камеру. Прицельная телекамера позволяет распознать цель на удалении 2500 метров, а тепловизионная — на дальности 1500 метров. Встроенный лазерный дальномер обеспечивает измерение дистанции в пределах 100-3000 метров. Модуль, который устанавливается на колесную и гусеничную бронетехнику или будет использоваться как наземная огневая точка, способен поражать не только сухопутные объекты и живую силу противника, но и вражеские катера, а также низколетящие дозвуковые летательные аппараты.

Российские военные заинтересовались ДУБМ «Охотник», ставшим одной из сенсаций форума «Армия-2020». Он сразу проектируется для установки на стационарных огневых точках, на всех типах боевой мобильной техники и на катерах, в том числе безэкипажных. В катерном варианте имеет название «Нарвал».

Основное вооружение «Охотника» — «Нарвала» — 12,7 мм пулемет «Корд», стабилизированный в двух плоскостях. Это дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более 1 тысячи метров. Модуль имеет телевизионный прицел, который позволяет обнаружить цель на удалении до 5000 метров, и тепловизионный с дальностью наблюдения до 2500 метров. В модуле также применяется лазерный дальномер.

Как считают специалисты, один из наиболее перспективных российских боевых модулей — «Байкал» АУ-220М. В его основе 57 мм скорострельная пушка. В качестве дополнительного вооружения могут использоваться пулемет калибра 7,62 мм и ракетные установки. Установленная на модуль пушка является универсальной и может вести огонь практически по любым видам целей, включая пехоту, бронетехнику, самолеты, беспилотники, морские цели и береговые объекты.

Своеобразной сенсацией стал модуль «Эпоха». Главное вооружение — пушка того же калибра 57 мм, но низкой баллистики — ЛШО-57, 7,62 мм пулемет ПКТМ и четыре противотанковых ракетных комплекса «Корнет».

Комбинация оптико-электронных систем позволяет «Эпохе» находить даже замаскированные цели, вести огонь одновременно по двум объектам, наводиться на цели, отмеченные внешними целеуказателями.

Робототехнические комплексы могут обмениваться информацией, помогать друг другу вести разведку и вступать в настоящий бой

Можно уверенно говорить о том, что дистанционно управляемые боевые модули в ближайшие годы станут востребованы армиями и силовыми структурами всех стран. При этом в отличие от ударных беспилотников наши оборонщики уже смогли создать целую линейку роботизированных боевых модулей, оснащенных не только легким стрелковым, но и тяжелым пушечным, а также ракетным вооружением.

На одном из российских полигонов был проведен реальный бой без участия человека. Оказалось, что робототехнические комплексы могут обмениваться информацией, помогать друг другу вести разведку и вступать в настоящий бой. В демонстрации участвовали небольшой беспилотный вертолет-разведчик, наземный гусеничный робот с ракетно-пулеметным вооружением и автоматизированный пункт управления.

Они были объединены в единое информационное поле. Беспилотник обнаруживал цель, передавал ее координаты на пункт управления, оттуда шли команды на роботизированную гусеничную машину. Она самостоятельно двигалась в указанном направлении, находила цель и сама принимала решение, какое вооружение применить для ее гарантированного уничтожения.

Если возникали сомнения, то боевой робот запрашивал центр управления, откуда приходила окончательная команда на открытие огня. Поскольку и беспилотник, и боевой гусеничный робот были оснащены оптико-электронными системами, то оператор картину сражения наблюдал в реальном времени и достаточно объемно. Можно с большой долей вероятности предположить, что в скором времени в схватках будут сходиться не солдаты, а роботы.

Российская газета — Спецвыпуск: Армия №190(8541)

Поделиться

Армия

Главное сегодня

  • Песков рассказал, что Путин с Герасимовым долго обсуждали ход СВО

  • В Кремле отреагировали на признание Германией ордера МУС на арест Владимира Путина

  • Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО

  • Экс-глава ЕК Юнкер призвал к переговорам с Россией

  • Пелоси одобрительно высказалась о возможном аресте Трампа, за что была раскритикована американцами

  • Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку

Remote Control Toys : Target

Target/Toys/Vehicles & Remote Control‎

  • Toy Deals

  • Collectible Model Vehicles

  • Play Vehicles

  • Racetracks & Playsets

  • Remote Control Cars и игрушки

  • Робототехника

Загрузка.

..

Загрузка…

Загрузка…

Загрузка…

Загрузка…

Продолжайте веселиться, за меньшие деньги

Коллекционные автомобили

до
$15

Игровые автомобили

до $15

Дистанционное управление и роботы

до $15

Загружается…

Загружается…

Загружается…

Загружается…

Загружается…

Скоростное веселье

Исследуйте новые автомобили, наборы треков и многое другое.

Загрузка …

Загрузка …

Загрузка …

Загрузка …

Загрузка …

Магазин к возрасту

  • До 24 месяцев

  • 59

    2–4 года

  • 5–7 лет

  • 8–10 лет

  • 11–13 лет

  • 14+ лет

Shop By Brand
  • 7
  • .

  • Melissa & Doug

  • PAW Patrol

  • Monster Jam

  • Tonka

  • Fisher-Price

  • Driven

  • New Bright

  • Loading…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка …

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    Загрузка…

    31

    1 Загружается…

    Загружается…

    Загружается…

    Загружается…

    Загружается…

    Загружается…

    Транспорт и пульт дистанционного управления

    Порадуйте маленьких фанатов гонок автомобилем, грузовиком игрушки и радиоуправляемые автомобили, которые сделают игру веселой и увлекательной. Игрушечные машинки, грузовики-монстры, радиоуправляемые машинки или машинки с дистанционным управлением станут отличным подарком для детей и малышей. Он открывает маленьким умам мир творческой игры, помогая им развивать моторику. Посетите Target.com, чтобы найти все виды автомобильных игрушек, от 8-колесного трактора до игрушечных грузовиков, игрушечных автомобилей, машинок с дистанционным управлением и многого другого. Нужны идеи подарков, чтобы завоевать детей? Приобретите высокоскоростные машинки с дистанционным управлением и перезаряжаемыми батареями, с которыми им понравится играть часами напролет. Помимо популярных игр, таких как Hot Wheels и Щенячий патруль, Target предлагает вам новые игрушки и автомобили с дистанционным управлением. Подумайте о шоссейных гонщиках и вездеходах, миниатюрном Mercedes Benz или игровом наборе с вертолетом для фаната авиации. Вдохновите маленьких строителей с помощью таких конструкторов, как экскаватор, гусеничный трактор, самосвал, багги или бульдозер. У вас дома есть маленький любитель поездов? Подарите им набор поездов с реальными деталями, в комплекте с рельсами и гаражом, чтобы сделать их каникулы еще более захватывающими.

    Дистанционное управление Определение и значение — Merriam-Webster

    с дистанционным управлением ri-ˈmōt-kən-ˈtrōld 

    : управляемый (как по радиосигналу) с расстояния : с дистанционным управлением

    игрушечная машинка с дистанционным управлением

    роботы/дроны с дистанционным управлением

    Примеры предложений

    Недавние примеры в Интернете Он вооружен пулеметом М2 калибра .

    50 или МК-19 и 40-мм гранатометом, всего с дистанционным управлением изнутри вооруженной кабины. — Питер Вебер, Неделя , 6 февраля 2023 г.

    Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «дистанционно управляемый». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

    История слов

    Первое известное использование

    1904, в значении, определенном выше

    Путешественник во времени

    Первое известное использование с дистанционным управлением было в 1904 году

    Другие слова того же года Дистанционное управление

    дистанционно управляемый

    удаленный

    Посмотреть другие записи поблизости

    Процитировать эту запись «Дистанционно управляемый.

    » Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/remote-control. По состоянию на 19 марта 2023 г.

    Копия ссылки

    Последнее обновление: — Обновлены примеры предложений

    Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!

    Merriam-Webster без сокращений

    тактильный

    См.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *