|
حرفه وطن |
[ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 09:47 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
دانلود نرم افزار محاسبات ریاضی وهندسی بسیار کارآمد و کاربردی امکانات : محاسبه تمامی محاسبات اشکال هندسی: مربع-دایره-مثلث-مستطیل-لوزی-ذوزنقه-بیضی-چندضلعی-متوازی الاضلاع و.............. محاسبه تمامی محاسبات احجام هندسی: منشور-مکعب-مکعب مستطیل-استوانه-هرم-مخروط-کره محاسبات: پاره خط - مقسوم علیه - رابطع فبثاغورث - محاسبه عدد پی - مجموع اعداد توابع مثلثاتی ماشین حساب وبسیاری امکانات جالب دیگر........... رمزفایل زیپ: www.suherfe.blogfa.com برچسبها: [ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 09:47 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
[ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 09:47 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
فیلم بسیارجالب ودیدنی خوش شانس ترین آدمهای روی زمین را دردو قسمت برای دانلودشما عزیزان آماده کرده ام ازدست ندهید. قسمت اول باحجم 13مگابایت: قسمت دوم باحجم 18مگابایت: [ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 09:47 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
[ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 09:47 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
لباسی که بلند و کوتاه میشود، عروسکی که در اثر گرما حرکت میکند،شیشهای که در برابر نور تغییر رنگ میدهد و لباسهایی که آستین آنها با گرما و سرما کوتاه و بلند می شوند، همه اینها در یک چیز مشترک هستند؛ این که از مادههای هوشمند ساخته شدهاند. ماده هوشمند به مادهای گفته میشود که در شرایط مختلف محیطی، تغییر فیزیکی پیدا میکند. به عبارت دیگر به محرکهای محیطی (گرمایی، مغناطیسی و ..) واکنش نشان میدهد. یک نمونه ساده از ماده هوشمند، عینکهای فتوکرومیک است. شیشه این عینکها در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید، تغییر رنگ میدهد و دوباره میتواند به حالت اول برگردد. دسته مهم و معروفی از مادههای هوشمند، فلزهایی هستند که به «آلیاژهای حافظهدار» معروفاند. ![]() آلیاژهای حافظهدار دستهای از مواد هوشمند هستند که نسبت به تغییر ویژگیهای محیط اطرافشان واکنش نشان میدهند. این مواد را حافظهدار مینامند زیرا میتوان آنها را به هر شکلی در آورد و سپس با یک عامل خارجی (مانند گرم کردن یا جریان الکتریسیته) به حالت اولیه برگرداند. به همین دلیل گفته میشود که این مواد شکل اولیه خود را به خاطر میآورند. از این خاصیت، میتوان در زمینههای مختلفی همچون پزشکی، انرژی، الکترونیک، هنر و ... استفاده نمود. یکی از شناخته شدهترین آلیاژهای حافظهدار، نیتینول است. این ماده که بیشتر به شکل سیم مورد استفاده قرار میگیرد اولین بار در سال 1962 میلادی به طور تصادفی در آزمایشگاه نیروی دریایی امریكا کشف شد. نیتینول از دو نوع اتم تشکیل شده: اتمهای نیکل و اتمهای تیتانیوم. این اتمها در الگوی منظمی (یک چیدمان مشخصی) که ساختار کریستالی نامیده میشود، کنار یکدیگر قرار میگیرند. بسیاری از جامدات یک ساختار کریستالی مشخص دارند، اما نیتینول برخلاف سایرین دو ساختار کریستالی دارد که فازهای جامد نامیده میشوند. در دماهای پائین اتمهای نیتینول به یک الگو کنار یکدیگر قرار میگیرند (که مارتنسیت نامیده میشود) و در دمای بالا به الگوی دیگری (که آستنیت نامیده میشود) درمیآیند. زمانیکه شما نیتینول را حرارت میدهید، در واقع به اتمهای آن انرژی دادهاید تا از ساختار مارتنسیت به آستنیت تغییر حالت دهند و زمانیکه آنرا سرد میکنید، به ساختار قبلی برمیگردد. از نگاه اتمی، اتمها تنها اندکی جابهجا شدهاند، اما این جابهجای اندک تغییر زیادی در رفتار و عملکرد ماده ایجاد میکند. در دماهای پایین، نیتینول نرم است و به آسانی کشیده میشود و در دماهای بالا، این ماده سخت و ارتجاعی است. ![]() یکی از مهمترین کاربردهای این فلز در پزشکی است. درساخت سیمهای ارتودنسی و پیوند رگهای خونی و درمان ضایعات استخوانی، این ماده هوشمند به کمک بشر آمده است. از دیگر استفادههای آن میتوان به ساخت ربات و هواپیما و انواع وسیلههای خانه و حتی خلق اثرهای هنری زیبا اشاره کرد. منبع :سایت تبیان برچسبها: [ شنبه 07 بهمن 1391 ] [ 07:36 ] [ herfevatan ]
[
ارسال نظر(0)
]
نکاتی درباره افزایش حافظه |
||
| فوتونیک | |
| این شاخهٔ جدید در سه گرایش الکترونیک، مخابرات، و فیزیک کار خود را شروع نمود.
در دهه هشتاد کامپیوترهای شخصی در عرصه صنعت دنیا پدیدار شد که با ایجاد مدارات مجتمع دیجیتال مقدور گردیدند. در این عرصه محدودیت های زیادی برای فشرده کردن عناصر فعال نیمه هادی وجود داشت که با پیشرفت هایی در طراحی قطعات تا حدی رفع گردید که تا به امروز نیز تلاشها ادامه داردو هرچه جلوتر می رویم عیب سرعت مواد نیمه هادی بیشتر نمودار می شود. از جمله دیگر محدودیتهای انتقال الکترون کوبلاژهای الکترومغناطیسی است که بر سر راه انتقال وجود دارد. مجموعه مشکلات موجود بر سر راه انتقال ذره الکترون در مخابرات، پردازش اطلاعات، تصویر (عمل سریال در پردازش) و .. همه تلاش بر سر یافتن ذره ای که عمل مشابه الکترون را انجام داده ولی مشکلات ذکر شده آن را نداشته باشد به وجود آورده است. این تلاشها فوتون را به عنوان ذره جایگزین الکترون مطرح ساخته است. پیشرفت های اخیر در زمینه نور که از سال 1960 شروع شده است به حدی رسیده که بایستی رشته و تخصص جداگانه ای برای فراگیری و پیشرفت در این عرصه تعریف شود. این رشته با نام فوتونیک و در سه شاخه الکترونیک، مخابرات و فیزیک وظیفه ایفای این نقش را دارد. این رشته به منظور تربیت متخصصانی در این شاخه از علم و برای برآوردن نیاز صنعت طراحی گردیده است. در قرن بیستم علم الکترونیک با کشف و اختراع لامپ خلا توسط فلمینگ آغاز شد و حدود 35 سال اول قرن طول کشید تا به یک تکنولوژی تمام عیار تبدیل شود. در این مدت هم تئوری مخابرات و هم تکنولوژی آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار گردید تا اینکه به یک صنعت کامل تبدیل شد.این صنعت تا 1945 به تکامل خود ادامه داد ولی ضعف های این صنعت از جمله خرابی لامپ ها، حجم زیاد، ولتاژ کار بالا، حمل و نقل مشکل، روز به روز بیشتر نمایان شد. در این تاریخ در آزمایشگاه بل گروهی برای رفع عیبهای ذکر شده در صنعت لامپ خلا تشکیل شد که بعد از دو سال موفق گردید با معرفی الکترونیک حالت جامد تمام ضعفهای ذکر شده را از بین ببرد و در سال 1947 ترانزیستور BJT را معرفی نمودند. اختراع ترانزیستور منجر به پیشرفت فوق العاده ای در همه عرصه های علم و تکنولوژی قرن بیستم گردید. تمام کامپیوتر ها، PLC ها ماهواره ها و ... همه دست آوردهای اخیر اختراع ترانزیستور هستند. اختراع ترانزیستور جز بیست اختراع و کشف مهم قرن بیستم می باشد. این شاخهٔ جدید در سه گرایش الکترونیک، مخابرات، و فیزیک کار خود را شروع نمود. فوتونیک- الکترونیک پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ساخت قطعات الکترونیکی کوچک و کوچکتر تا به آنجا ادامه یافته است که امروزه پیشبینی میشود که در چند سال آینده دیگر نتوان قطعاتی از این کوچکتر ساخت که قادر به عبور جریان الکتریسیته باشند به گونهای که در آنها عبور یک الکترون برابر خواهد بود با برقراری جریان و عدم عبور آن یعنی قطع جریان الکتریکی. این مساله باعث شده تحلیل مدارات دیگر از حوزه الکترونیک کلاسیک خارج شده و بررسی چنین سیستمی بر عهدهٔ مکانیک کوانتمی نهاده شود که دارای مشکلات خود میباشد. این امر باعث شده است تا دانشمندان به فکر جایگزینی برای الکترون بیافتند تا مشکلات الکترون را نداشته باشد و در اولین گزینهها فوتون یعنی کوانتای نور را جایگزینی مناسب یافتند. پس از این پس باید به دنبال ساخت ادواتی بود که جای ادوات الکترونیکی را در مدارات بگیرد و در آنها فوتون نقش اساسی را بازی کند. تحقیقاتی که این هدف را دنبال میکنند در حوزهٔ فوتونیک شاخه الکترونیک آن بررسی میشود و بر عهده این بخش است. فوتونیک مخابرات ساخت فیبر نوری و اختراع لیزر بشر را به این سو هدایت کرد تا مخابراتی پیشرفته بر مبنای این دو تکنولوژی بسازد. این مخابرات اکنون به ظهور رسیده است و روز به روز بر قدرت و سرعت آن افزوده میشود. سیستمهای مخابرات نوری یا همان مخابرات بر پایه لیزر و فیبر نوری هنوز در کار با سیگنالهای مخابراتی از سیستمهای الکترونیکی استفاده میکند که سرعت کار آنها را به شدت پایین میآورد. این مشکل با تمام نوری کردن تمامی ادوات به کار رفته در این مدارات ممکن است. به همین دلیل یکی از جبهههای پر رونق در علم فوتونیک امروز ساخت جایگزینهای این اداوات الکترونیکی به صورت نوری میباشد. فوتونیک فیزیک شاخهٔ دیگری از علم فوتونیک فوتونیک- فیزیک است. در این شاخه نیز به مباحث بسیار زیادی از جمله روابط حاکم بر برهمکنش نور با ماده، میکروسکوپهای روبشی میدان نزدیک نوری و ... پرداخته میشود. فوتونیک به بررسیهای برهمکنشهای بین نور و ماده در مقیاس نانو گفته میشود. در این شاخه به کاربردهای کریستالهای فوتونیکی پرداخته میشود. مفهوم نانوفوتونیک تلفیقی از دو حوزه تشکیل دهنده آن یعنی علم فوتونیک و فناوری نانو میباشد. فناوری نانو طبق تعریف عبارت است از دستکاری ماده در سطح مولکولی و اتمی بهمنظور ایجاد ساختارهای مهندسی شده برای کاربردهای معین میباشد. اپتیک، لیزر، الکترونیک نوری، حسگرهای نوری، و مخابرات نوری از گونههای اصلی این علم هستند. کاربردهای نانوفوتونیک را میتوان به هفت دسته کلیدی شامل نمایشگرها، دیودهای نورافشان، سلولهای خورشیدی، حسگرها و جفتگرهای نوری، لیزرهای دیودی، لیتوگرافی با لیزر، و فیبرهای ویژه تقسیمبندی کرد.
| |
|