In den letzten Jahren sind die elektronischen Rechenmaschinen in sehr starkem Ma e weiter entwickelt worden. Dabei wurde bei den Digitalma- schinen eine wesentlich h here Operationsgeschwindigkeit angestrebt, w hrend bei den Analogmaschinen die Entwicklung auf gr ere Genauigkeit gerichtet war. Bei beiden Maschinenarten wurde zus tzlich eine hohe Be- triebssicherheit sowie vor allem eine m glichst einfache Bedienung bei gro er Flexibilit t erreicht. Gleichzeitig ging das Bestreben dahin, diese Maschinen in steigendem Ma e f r die L sung der in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft auftretenden mathematischen Probleme einzusetzen. Es gelingt dabei, immer neue Gebiete der Bearbeitung mit diesen Maschi- nen zu erschlie en. Die besonders bei elektronischen Analogrechnern relativ einfache Bedie- nung gestattet es, die einzelnen Bausteine des Rechners auch ohne ein- gehende Kenntnis der internen Vorg nge zu benutzen. Die Art der Anwen- dung wird dabei im wesentlichen durch das behandelte Problem, nicht so sehr durch die Maschine bestimmt. In sehr bersichtlicher Form ist das bei der Behandlung von bertragungssystemen und Netzwerken auf dem Ana- logrechner m glich. Dabei wird die Maschine prim r nicht als Rechenge- r t, sondern als ein sehr flexibles bertragungssystem bzw. Netzwerk aufgefa t. Die Rechenschaltung ergibt sich in strenger Analogie zur bertragungsfunktion oder zum Netzwerk. Da alle berlegungen vom Stand- punkt des vorgelegten Problems her durchgef hrt werden, sind Kenntnisse auf dem Gebiet der bertragungs- und Netzwerkstheorie wesentlicher als die Kenntnis des Rechners selbst. Eine Vielzahl von Aufgaben dieses Ge- bietes l t sich dann wesentlich leichter als mit blichen Mitteln be- handeln.
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