හිටපු ඇමෙරිකානු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් විසින් Twitter සමාජ මාධ්ය ජාලයට විකල්පයක් ලෙස නිර්මාණය කරන ලද Truth Social සමාජ මාධ්ය ජාලයෙහි App එක අද දින Apple iOS පරිශීලකයන් සඳහා App Store වෙත නිකුත් කරනු ලැබීය. නිකුත් කර සුළු මොහොතකින් මෙම App එක App Store හි Social Networking Category එකෙහි පළමු තැනට පැමිණ තිබේ.
Truth Social On AppStore
WidoxLK
Truth Social On AppStore
WidoxLK
Forwarded from Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟ (INOCENT¥:@ meet us :⁅¦нα¢к3яѕ™¦⁆ 2whoami)
🔰 SQL Basics 🔰
💢ඇත්තටම SQL කියන්නෙ මොකද්ද?
☑️S = sturctured Q=query L=language
🟢මේක සින්හලෙන් කිව්වොත් , ව්යුහගත විමසුම් භාෂාව
🔴හරි මේ SQl language එක පාවිච්චි වෙන්නේ මොකටද කියලා අපි දැන් බලමු .
➖ඇත්තම කිව්වොත් මේක ප්රධාන වශයෙන් පාව්චිවෙන්නෙ Database (දත්ත සමුදායන් ) අතර කටයුතු වලට අපිට මේක server side භාෂාවක් විදිහට අපිට මේක දකින්න පුලුවන් ..
💢Data base එකක් හෙවත් දත්ත සමුදායන් කියන්නේ මොකද්ද ?
⭕️අපි දන්නවා {දත්ත} ගබඩා කරන්න පුලුවන් ,ආයෙත් ගබඩා කරපු තැනින් ගන්නත් පුලුවන්. අරන් කොහොමත් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් කියලා දන්නවනේ මේදේම තමා data base එකක වෙන්නෙ.
⭕️ඒත් මේකත් අපි පාවිච්චි කරන HDD එක වගේම තමා ප්රධාන වැඩේ තමා දාන්න ගබඩා කිරීම වෙනස තමා පහසුවෙන්ම අපිට මේකේ වැඩ කරන්න පුලුවන් ,අපිට ඕන වෙලාවක අප්ඩේට් කරන්න පුලුවන් ,බොහොම ලේසි පද්ධතියක් කියලා කියන්න පුලුවන් ..
🔲අපිට data base එකක් හදාගන්න ගන්න සොෆ්ට්වෙයා( software )පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. මේ ඒවායින් කිහිපයක්,
💠ADABAS
💠IBM B2
💠MICROSOFT ACCESS
💠MY SQL
💠ORACLE RDBMS
💢හරි කලින් කිවා විදිහට මේක Server side language එකක් . ඒක නිසා මේකේ අපිට වැඩ කරද්දී අනිවාරෙන් සර්වර් එකක් ඕන වෙනවා . අපිට ඒකට පහත දීලා තියෙන Appication පාවිච්චි කරලා අපේ පිසි එක තුලම Server එකක් හදාගන්න පුළුවන් .
🔰WAMP
🔰XAMMP
💢මේක එච්චර සංකීර්ණ නෑ මේ දෙකේ වෙනස කෙටියෙන්ම කිව්වොත් WAMP සර්වර් වැඩ කරන්නෙ WINDOWS වින්ඩෝව්ස් විතරයි අනිත් එකXAMMP ඕන ඕස් එකක් .linux,ubuntu,windows වගේ මේකේ වෙනස එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනි මෙක ඕස්(OS) OPERATING SYSTEM එක අනුව වැඩකරන සර්වර් ඉතින් ..
🔜හරි ගායිස් මේක තමා පළවෙනි SQL පෝස්ට් එක මන් හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මූලික වශයෙන් SQL කියන්නෙ මොකද්ද කියලා .ඊළග සෙට් එකේදි මන් SQL COMMAND TYPES ...
♠️DDL
♠️DQL
♠️DML
♠️DCL
♠️TCL
ටිකත් මන් කිව්ව,
🎴SERVER
➖XAMP
➖WAMMP දෙක install කරන විදිහත් කියන්නම්.
💢ඇත්තටම SQL කියන්නෙ මොකද්ද?
☑️S = sturctured Q=query L=language
🟢මේක සින්හලෙන් කිව්වොත් , ව්යුහගත විමසුම් භාෂාව
🔴හරි මේ SQl language එක පාවිච්චි වෙන්නේ මොකටද කියලා අපි දැන් බලමු .
➖ඇත්තම කිව්වොත් මේක ප්රධාන වශයෙන් පාව්චිවෙන්නෙ Database (දත්ත සමුදායන් ) අතර කටයුතු වලට අපිට මේක server side භාෂාවක් විදිහට අපිට මේක දකින්න පුලුවන් ..
💢Data base එකක් හෙවත් දත්ත සමුදායන් කියන්නේ මොකද්ද ?
⭕️අපි දන්නවා {දත්ත} ගබඩා කරන්න පුලුවන් ,ආයෙත් ගබඩා කරපු තැනින් ගන්නත් පුලුවන්. අරන් කොහොමත් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් කියලා දන්නවනේ මේදේම තමා data base එකක වෙන්නෙ.
⭕️ඒත් මේකත් අපි පාවිච්චි කරන HDD එක වගේම තමා ප්රධාන වැඩේ තමා දාන්න ගබඩා කිරීම වෙනස තමා පහසුවෙන්ම අපිට මේකේ වැඩ කරන්න පුලුවන් ,අපිට ඕන වෙලාවක අප්ඩේට් කරන්න පුලුවන් ,බොහොම ලේසි පද්ධතියක් කියලා කියන්න පුලුවන් ..
🔲අපිට data base එකක් හදාගන්න ගන්න සොෆ්ට්වෙයා( software )පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. මේ ඒවායින් කිහිපයක්,
💠ADABAS
💠IBM B2
💠MICROSOFT ACCESS
💠MY SQL
💠ORACLE RDBMS
💢හරි කලින් කිවා විදිහට මේක Server side language එකක් . ඒක නිසා මේකේ අපිට වැඩ කරද්දී අනිවාරෙන් සර්වර් එකක් ඕන වෙනවා . අපිට ඒකට පහත දීලා තියෙන Appication පාවිච්චි කරලා අපේ පිසි එක තුලම Server එකක් හදාගන්න පුළුවන් .
🔰WAMP
🔰XAMMP
💢මේක එච්චර සංකීර්ණ නෑ මේ දෙකේ වෙනස කෙටියෙන්ම කිව්වොත් WAMP සර්වර් වැඩ කරන්නෙ WINDOWS වින්ඩෝව්ස් විතරයි අනිත් එකXAMMP ඕන ඕස් එකක් .linux,ubuntu,windows වගේ මේකේ වෙනස එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනි මෙක ඕස්(OS) OPERATING SYSTEM එක අනුව වැඩකරන සර්වර් ඉතින් ..
🔜හරි ගායිස් මේක තමා පළවෙනි SQL පෝස්ට් එක මන් හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මූලික වශයෙන් SQL කියන්නෙ මොකද්ද කියලා .ඊළග සෙට් එකේදි මන් SQL COMMAND TYPES ...
♠️DDL
♠️DQL
♠️DML
♠️DCL
♠️TCL
ටිකත් මන් කිව්ව,
🎴SERVER
➖XAMP
➖WAMMP දෙක install කරන විදිහත් කියන්නම්.
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴹᵁᴸᵀᴵˢᴾᴬᶜᴱ
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟForwarded from Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟ (řØÕŧ¥ ₽ʀĒÐĄŦëŘ 🇱🇰)
🔰Open Source Intelligence (OSINT)🔰
💢ඔයා මේ Hacking ගැන ඉගෙනගන්නවානම් අනිවරෙන්ම ඇහිලා තියෙන්න ඕනි වචනයක් තමයි මේක.ඉතින් අපි අද මේ ගැන කතා කරන්නයි යම්නේ .
💢සරලවම කිව්වොත් OSINT (කෙටියෙන් ) කියන්නේ Open Sources වලින් යම් පුද්ගලයෙක් , මොකක් හරි Company එකක් ගැන වගේ තොරතුරු හොයාගන්න එකට . ඇත්තටම ඔයාල හිතනවට වඩා ඔයාල ගැන තොරතුරු මේ Open Sources වලින් හොයාගන්න පුළුවන්.අපි මේ ගැන කියදුන්නම ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාල නොදැනුවත්ම කොච්චර ඩේට පිටට දීල තියේද කියලා.
✅Open Source කියන්නේ මොකක්ද ?
⚫️Software වලින් මේ Open Source ගැන තෙරුම් ගන්න ලේසි උදාහරණ වලින් කතා කරමු අපි .
➖Linux Open Source ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඒක ෆ්රී ගන්න පුළුවන් ඒක තව දුරටත් වෙනස්කම් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි Windows අයිති Microsoft සමාගමට අයිතියක් තියෙනවා , ගෙවලා ගන්න ඕනේ , ඔයාලට ඕනේ ඕනේ විදිහට windows වල basic වෙනස් කරන්න බෑ ඒක නීති විරෝදී.
⭕️Open Source- Java,Blender,Firefox,PHP,Android,Chrome
⭕️Closed Source- IOS,Ms Office,Photoshop,Mcafee
✅Fun Trick By Open Source
⚫️ඔයා සාමන්යෙන් පාවිච්චි කරන Google Search Engine එකෙන් කොච්චර වැඩ දාන්න පුලුවන්ද කියලා ඔයාල දන්නේ නෑ . එහෙම Use කරන එකට අපි කියනවා Google Dorks කියලා ඔයාල මේ ගැන අහලත් ඇති ඒක ගැන වෙනම පෝස්ට් එකක් ගේන්නම් කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා.
⚫️ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා "
⚫️ඒ cam එකකට ගියාම ඔයාගේ Browser එකේ Address Bar එකේ Ip එකක් පෙන්නන්නේ ඔයාට ඔය IP එක Ip එකෙන් තැන හොයාගන්න Website එකකට දාල cam එක කොහෙද කියලා බලන්න පුළුවන්.
✅OSINT ගැන තව දුරටත්
⚫️මේකෙන් යම් යම් දේවල් ගැන හොයාගන්නනම් ඔයාට හොදට හිතන් වෙනවා .සාමාන්ය මිනිහෙක් විදිහට නැතිව අපිට මේව ගැන හොයන්න එක එක සයිට්ස් තියෙයි Search Engines තියෙයි. ඔයාට ඔයාගේ Victim ගේ Username එක Username Search Engine එකකට දීල ඔයාට බලන්න පුලුවන් මේ Username එකෙන් ඔයාගේ Victim තවත් ඉන්න media මොනවද කියලා.
⚫️ඉතින් ඔයා කාව හරි හැක් කරන්න කලින් අනිවාරෙන්ම ඔයාගේ Victim ගැන සෑහෙන්න තොරතුරු හොයාගන්න වෙනවා මේ ගැන මන් කලින් ඕන තරම් කියලා තියෙයි දැන් අලුතෙන් එන අයගේ ඔය Fb Account hack කරන ගේම් වල Account උස්සන මානසිකත්වය අයින් කරගන්න මොකද ඔය කවුරුවත් කියන තරම් ඕව ගන්න එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි . username ඒකයි පාස්වර්ඩ් ඒකයි දැනගෙන Acc එක අරන් හැක් කළා කියලා දගලන හිච්චි සිපයියෝන්ට අහු වෙන්නෙපා මචන් බොරු 😂💔
⚫️මේක ගැන පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නෑ වැඩිය ඉතින් ඔයාට මන් දෙන සයිට් එකෙන් ගිහින් එක එක ඒකෙ තියන search engines වලින් එහෙම try කරලා බලන්න පුළුවන් . ඔයාට හොදට හිතන්න පුලුවන්නම් එක පුද්ගලයෙක් ගැන සෑහෙන්න තොරතුරු ප්රමාණයක් දම්වැලක් වගේ සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි.
⚫️ඉතින් ලංකාවේ වගේ ලෝකෙම එක වගේ නම් සැහෙන්න තියෙනවා උදා :- සදුනි , තරිඳු මේ වගේ නමක් තියෙන කෙනෙක් ගැන හොයනවන්ම් ඔයාට පුළුවන් එයාගේ Email එකෙන් Username එකකින් වගේ එයාව Unique විදිහට හදුනාගන්න.
⚫️ඉතින් මේ යට තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කෑම්ලගේ , ඔයාලගේ යාලුවන්ගේ තොරතුරු හොයලා බලන් ට්රයි එකක් දෙන්න ඔයා මොලේ උඩ නෙවෙයිනම් ඉදන් ඉන්නේ යමක් කමක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි . අපි ප්රදානවම මේ OSINT වැඩේට ඔය සයිට් ඒකයි , Maltego කියලා Software එකකුයි පාවිච්චි කරනවා Maltego එක ගැන පුළුවන් උනොත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් .
Link :- OSINT Framework
⭕️ඉතීම් අපි පෝස්ට් එක ඉවර කරම්නයි යම්නේ වැරදි ඇති අඩුපාඩු ඇති කියන්න බැරිවිච්ච ඒවා ඇති ඔයාල දන්නා දේවලුත් කියාගෙන යන්න වැරදි තියෙයිනම් දාන්න දන්නා කට්ටිය .
⭕️වැරදි තියෙන්න පුළුවන් කාලෙකින් පෝස්ට් එකක් ලිව්වේ දැන් දිගටම චැනල් එක කෙරීගෙන යනවා ඔයාලගේ මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස ය ඉන්නවනම් ලින්ක් යවලා සෙට් කරන්න . ප්රශ්න තියෙනම් අහන්න.
➖ඊලග පෝස්ට් එකෙන් සෙට් වෙමු ✌️🌊☔️
💢ඔයා මේ Hacking ගැන ඉගෙනගන්නවානම් අනිවරෙන්ම ඇහිලා තියෙන්න ඕනි වචනයක් තමයි මේක.ඉතින් අපි අද මේ ගැන කතා කරන්නයි යම්නේ .
💢සරලවම කිව්වොත් OSINT (කෙටියෙන් ) කියන්නේ Open Sources වලින් යම් පුද්ගලයෙක් , මොකක් හරි Company එකක් ගැන වගේ තොරතුරු හොයාගන්න එකට . ඇත්තටම ඔයාල හිතනවට වඩා ඔයාල ගැන තොරතුරු මේ Open Sources වලින් හොයාගන්න පුළුවන්.අපි මේ ගැන කියදුන්නම ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාල නොදැනුවත්ම කොච්චර ඩේට පිටට දීල තියේද කියලා.
✅Open Source කියන්නේ මොකක්ද ?
⚫️Software වලින් මේ Open Source ගැන තෙරුම් ගන්න ලේසි උදාහරණ වලින් කතා කරමු අපි .
➖Linux Open Source ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඒක ෆ්රී ගන්න පුළුවන් ඒක තව දුරටත් වෙනස්කම් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි Windows අයිති Microsoft සමාගමට අයිතියක් තියෙනවා , ගෙවලා ගන්න ඕනේ , ඔයාලට ඕනේ ඕනේ විදිහට windows වල basic වෙනස් කරන්න බෑ ඒක නීති විරෝදී.
⭕️Open Source- Java,Blender,Firefox,PHP,Android,Chrome
⭕️Closed Source- IOS,Ms Office,Photoshop,Mcafee
✅Fun Trick By Open Source
⚫️ඔයා සාමන්යෙන් පාවිච්චි කරන Google Search Engine එකෙන් කොච්චර වැඩ දාන්න පුලුවන්ද කියලා ඔයාල දන්නේ නෑ . එහෙම Use කරන එකට අපි කියනවා Google Dorks කියලා ඔයාල මේ ගැන අහලත් ඇති ඒක ගැන වෙනම පෝස්ට් එකක් ගේන්නම් කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා.
⚫️ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා "
Intitle : Webcamxp 5" කියලා search කරොත් ඔයාට ලෝකේ තියෙන එක එක cam වලින් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් . මේවා හැක් කරපු cams ඔයාලට ඕනිනම් ගිහින් බලන් ඉන්න පුලුවන්. ⚫️ඒ cam එකකට ගියාම ඔයාගේ Browser එකේ Address Bar එකේ Ip එකක් පෙන්නන්නේ ඔයාට ඔය IP එක Ip එකෙන් තැන හොයාගන්න Website එකකට දාල cam එක කොහෙද කියලා බලන්න පුළුවන්.
✅OSINT ගැන තව දුරටත්
⚫️මේකෙන් යම් යම් දේවල් ගැන හොයාගන්නනම් ඔයාට හොදට හිතන් වෙනවා .සාමාන්ය මිනිහෙක් විදිහට නැතිව අපිට මේව ගැන හොයන්න එක එක සයිට්ස් තියෙයි Search Engines තියෙයි. ඔයාට ඔයාගේ Victim ගේ Username එක Username Search Engine එකකට දීල ඔයාට බලන්න පුලුවන් මේ Username එකෙන් ඔයාගේ Victim තවත් ඉන්න media මොනවද කියලා.
⚫️ඉතින් ඔයා කාව හරි හැක් කරන්න කලින් අනිවාරෙන්ම ඔයාගේ Victim ගැන සෑහෙන්න තොරතුරු හොයාගන්න වෙනවා මේ ගැන මන් කලින් ඕන තරම් කියලා තියෙයි දැන් අලුතෙන් එන අයගේ ඔය Fb Account hack කරන ගේම් වල Account උස්සන මානසිකත්වය අයින් කරගන්න මොකද ඔය කවුරුවත් කියන තරම් ඕව ගන්න එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි . username ඒකයි පාස්වර්ඩ් ඒකයි දැනගෙන Acc එක අරන් හැක් කළා කියලා දගලන හිච්චි සිපයියෝන්ට අහු වෙන්නෙපා මචන් බොරු 😂💔
⚫️මේක ගැන පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නෑ වැඩිය ඉතින් ඔයාට මන් දෙන සයිට් එකෙන් ගිහින් එක එක ඒකෙ තියන search engines වලින් එහෙම try කරලා බලන්න පුළුවන් . ඔයාට හොදට හිතන්න පුලුවන්නම් එක පුද්ගලයෙක් ගැන සෑහෙන්න තොරතුරු ප්රමාණයක් දම්වැලක් වගේ සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි.
⚫️ඉතින් ලංකාවේ වගේ ලෝකෙම එක වගේ නම් සැහෙන්න තියෙනවා උදා :- සදුනි , තරිඳු මේ වගේ නමක් තියෙන කෙනෙක් ගැන හොයනවන්ම් ඔයාට පුළුවන් එයාගේ Email එකෙන් Username එකකින් වගේ එයාව Unique විදිහට හදුනාගන්න.
⚫️ඉතින් මේ යට තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කෑම්ලගේ , ඔයාලගේ යාලුවන්ගේ තොරතුරු හොයලා බලන් ට්රයි එකක් දෙන්න ඔයා මොලේ උඩ නෙවෙයිනම් ඉදන් ඉන්නේ යමක් කමක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි . අපි ප්රදානවම මේ OSINT වැඩේට ඔය සයිට් ඒකයි , Maltego කියලා Software එකකුයි පාවිච්චි කරනවා Maltego එක ගැන පුළුවන් උනොත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් .
Link :- OSINT Framework
⭕️ඉතීම් අපි පෝස්ට් එක ඉවර කරම්නයි යම්නේ වැරදි ඇති අඩුපාඩු ඇති කියන්න බැරිවිච්ච ඒවා ඇති ඔයාල දන්නා දේවලුත් කියාගෙන යන්න වැරදි තියෙයිනම් දාන්න දන්නා කට්ටිය .
⭕️වැරදි තියෙන්න පුළුවන් කාලෙකින් පෝස්ට් එකක් ලිව්වේ දැන් දිගටම චැනල් එක කෙරීගෙන යනවා ඔයාලගේ මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස ය ඉන්නවනම් ලින්ක් යවලා සෙට් කරන්න . ප්රශ්න තියෙනම් අහන්න.
➖ඊලග පෝස්ට් එකෙන් සෙට් වෙමු ✌️🌊☔️
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴹᵁᴸᵀᴵˢᴾᴬᶜᴱ
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟ👍1
Forwarded from Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟ (INOCENT¥:@ meet us :⁅¦нα¢к3яѕ™¦⁆ 2whoami)
🔰SQL Basics 2.0🔰
💢අපි දැන් කොහොමද sql පටන් ගන්නෙ , අද එතන ඉදන් පටන් ගමු , අපි අද topic එකට යන්න කලින් දැනගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා...
✅APACHE
⭕️මොකක්ද මේ apache කියන්නේ ?
➖අ'පෑච් කියන්නෙ මේක HTTP වෙබ් SERVER එකක් FREE ඒවගේම මේක OPEN SOURCE ඒකනිසා මේක ගොඩක් ජනප්රියයි .මේකෙන් අපි කරන්නෙ සේවාදායකයා එක්ක සන්නිවේදනය කරන එක.ඒක කරන්නෙ REQUEST වලින් මෙවාගේ REQUEST වර්ග 7 ක් තියෙනවා ඒකෙන් තමා අපි SEVER එක්ක සන්නිවේදනය කරන්නෙ ,මේක
C හා XML LANGUAGES වලින් තමා තියෙන්නෙ . මේක හරියටම ඩේටා බේස් එකට යන GATEWAY එකක් වගේ .
✅MYSQL
➖මේක තමා අපේ ඩේටා බේස් එක.උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සයිට් එකක display කරන images , video වගේ දේවල් සේව් වෙන්නේ මෙතන . ඒ වගේම කවුරුහරි ඇතුලත් කරන Data save වෙන්නෙත් මේ වගේ Database වල.
✅FILEZILLA
➖මේක තමා SERVER හා සේවාදායකයා අතර තියෙන FTP PROTOCOL එක , FTP Protocol එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ File හුවමාරු කරගන්න , සාමාන්යෙන් අපි Website එකේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි ඒවා ඔක්කොම එක ෆෝල්ඩර් එකකට දල හදාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ Filezilla Option එක පාවිච්චි කරලා ඒ ටික එක සැරේම අප්ලෝඩ් කරගන්න අපේ online තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ database එකට.
උදා :- උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි whatsapp හරහා file එකක් යවනවා එතොකොට ක්රියාත්මක වෙන්නේ මේ protocol එක අන්න ඒවගේ තමා මේකෙත් වෙන්නෙ .එවුනත් දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති අපි මොනාහරි file එකක් download කරද්දී හරි slow කියලා ඒක ඇත්ත ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා එවායින් එකක් තමා isp (internet service provider )
✅MERCURY
➖මෙක තමා ඕනම OPEN SYSTEM එකක් හරහා EMAILS යවන්න පුලුවන් OPENSOURCE CMS PROGRAMME එකක්
උදා :- දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කෙනෙක් ගාවට ගිහින් දෙයක් ඉල්ලගන්න තියෙනවා එතකොට WEB ADDRESSE එක තමා එයාගේ ලිපිනය ඉතින් ඔයාට ගේට් එක ගාවට දෙන පාස් එක EMAIL එක කියන්නත් පුලුවන්.මෙකේන් ඕනම OPEN SYSTEM එකක් හරහා EMAIL යවන්න පුලුවන්
✅TOMCAT
➖මේක තමා අපිට තියෙන JAVA DEVELOPMENT SPECIFICATION එක ඒ කිව්වේ මෙක හරහා තමා JAVA CODES ඕක්කොම වැඩකරන්නෙ.
💢අපි මුලින් කරන්න ගත්ත එක මොකක්ද කියලා මේ වෙද්දී අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන් , මේ උඩ කෙටියෙන් මොනවද කියලා හදුන්වලා තියෙන්නේ අපි අපේ pc එක සර්වර් එකක් බවට පත් කරගෙන වෙබ්සයිට් එකක් රන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න අවස්ථාව හදලා දෙන Software එකේ ඇතුලේ තියෙන Option
💢සමහර විට උඩ පැහැදිලි කරලා තියෙන ඒවා තේරුනේ නැත්නම් වැඩිය , ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න , මන් හැමවෙලේම කියනව වගේ දන්නවනේ සර්ච් කරලා දෙයක් හොයලා බලන්න ඉගෙනගන්න ඕනි , ඒ වගේ ඉගෙනගන්නනම් English ටිකක් හොද වෙන්න ඕනි මේක සාමාන්ය විදිහට නැතුවනම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන්න බෑ , මන් හිතනවා English හෝ මොනවහරි ෆිල්ම් එකක් English Sub එක්ක බලන්න පුලුවන්නම් කාලයක් යද්දී ඔයාට තරමක් පුළුවන් වෙයි .
➖දැනට ඔය මන් දැම්මේ 2.0 විතරයි .මේක තමා XAMMP CONTROL PANNEL එක දැන් ඔයා එක දන්නවා.දැන් මේ 2.1 වලින් ඔයාගෙ DATA BASE එක හදන හැටි කියලා දෙනවා
💢ඊලග පෝස්ට් එකෙන් සෙට් වෙමු එහෙනම් 😉✌️
💢අපි දැන් කොහොමද sql පටන් ගන්නෙ , අද එතන ඉදන් පටන් ගමු , අපි අද topic එකට යන්න කලින් දැනගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා...
✅APACHE
⭕️මොකක්ද මේ apache කියන්නේ ?
➖අ'පෑච් කියන්නෙ මේක HTTP වෙබ් SERVER එකක් FREE ඒවගේම මේක OPEN SOURCE ඒකනිසා මේක ගොඩක් ජනප්රියයි .මේකෙන් අපි කරන්නෙ සේවාදායකයා එක්ක සන්නිවේදනය කරන එක.ඒක කරන්නෙ REQUEST වලින් මෙවාගේ REQUEST වර්ග 7 ක් තියෙනවා ඒකෙන් තමා අපි SEVER එක්ක සන්නිවේදනය කරන්නෙ ,මේක
C හා XML LANGUAGES වලින් තමා තියෙන්නෙ . මේක හරියටම ඩේටා බේස් එකට යන GATEWAY එකක් වගේ .
✅MYSQL
➖මේක තමා අපේ ඩේටා බේස් එක.උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සයිට් එකක display කරන images , video වගේ දේවල් සේව් වෙන්නේ මෙතන . ඒ වගේම කවුරුහරි ඇතුලත් කරන Data save වෙන්නෙත් මේ වගේ Database වල.
✅FILEZILLA
➖මේක තමා SERVER හා සේවාදායකයා අතර තියෙන FTP PROTOCOL එක , FTP Protocol එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ File හුවමාරු කරගන්න , සාමාන්යෙන් අපි Website එකේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි ඒවා ඔක්කොම එක ෆෝල්ඩර් එකකට දල හදාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ Filezilla Option එක පාවිච්චි කරලා ඒ ටික එක සැරේම අප්ලෝඩ් කරගන්න අපේ online තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ database එකට.
උදා :- උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි whatsapp හරහා file එකක් යවනවා එතොකොට ක්රියාත්මක වෙන්නේ මේ protocol එක අන්න ඒවගේ තමා මේකෙත් වෙන්නෙ .එවුනත් දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති අපි මොනාහරි file එකක් download කරද්දී හරි slow කියලා ඒක ඇත්ත ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා එවායින් එකක් තමා isp (internet service provider )
✅MERCURY
➖මෙක තමා ඕනම OPEN SYSTEM එකක් හරහා EMAILS යවන්න පුලුවන් OPENSOURCE CMS PROGRAMME එකක්
උදා :- දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කෙනෙක් ගාවට ගිහින් දෙයක් ඉල්ලගන්න තියෙනවා එතකොට WEB ADDRESSE එක තමා එයාගේ ලිපිනය ඉතින් ඔයාට ගේට් එක ගාවට දෙන පාස් එක EMAIL එක කියන්නත් පුලුවන්.මෙකේන් ඕනම OPEN SYSTEM එකක් හරහා EMAIL යවන්න පුලුවන්
✅TOMCAT
➖මේක තමා අපිට තියෙන JAVA DEVELOPMENT SPECIFICATION එක ඒ කිව්වේ මෙක හරහා තමා JAVA CODES ඕක්කොම වැඩකරන්නෙ.
💢අපි මුලින් කරන්න ගත්ත එක මොකක්ද කියලා මේ වෙද්දී අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන් , මේ උඩ කෙටියෙන් මොනවද කියලා හදුන්වලා තියෙන්නේ අපි අපේ pc එක සර්වර් එකක් බවට පත් කරගෙන වෙබ්සයිට් එකක් රන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න අවස්ථාව හදලා දෙන Software එකේ ඇතුලේ තියෙන Option
💢සමහර විට උඩ පැහැදිලි කරලා තියෙන ඒවා තේරුනේ නැත්නම් වැඩිය , ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න , මන් හැමවෙලේම කියනව වගේ දන්නවනේ සර්ච් කරලා දෙයක් හොයලා බලන්න ඉගෙනගන්න ඕනි , ඒ වගේ ඉගෙනගන්නනම් English ටිකක් හොද වෙන්න ඕනි මේක සාමාන්ය විදිහට නැතුවනම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන්න බෑ , මන් හිතනවා English හෝ මොනවහරි ෆිල්ම් එකක් English Sub එක්ක බලන්න පුලුවන්නම් කාලයක් යද්දී ඔයාට තරමක් පුළුවන් වෙයි .
➖දැනට ඔය මන් දැම්මේ 2.0 විතරයි .මේක තමා XAMMP CONTROL PANNEL එක දැන් ඔයා එක දන්නවා.දැන් මේ 2.1 වලින් ඔයාගෙ DATA BASE එක හදන හැටි කියලා දෙනවා
💢ඊලග පෝස්ට් එකෙන් සෙට් වෙමු එහෙනම් 😉✌️
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴹᵁᴸᵀᴵˢᴾᴬᶜᴱ
☠️Ƭʜᴇ HΔCҜΣRS ᴄʜᴀɴɴᴇʟ💥TSMC ගෙන් පෙරලියක්😍
👉TSMC විසින් එලඹෙන 2023දී 3nm Chipset එකක් නිකුත් කරන බව පවසනවා. මේවනවිටTSMCලාගෙ ARM Based 4nm Process එක QUALCOMM හා Mediatek යන සමාගම් දෙකම භාවිතා කරනවා .
2025වනවිට 2nm Chipset එකක් නිකුත් කිරීමටයි TSMC බලාපොරොත්තු වන්නේ.
Apple සමාගමේ A sereis 5nm Chipset නිපදවීම සදහාද TSMC හවුල්වෙලා තියනවා. ඉදිරියේදීද Apple සමාගම Chipset නිපදවීම සදහා TSMCහි සහයෝගය ලබාගැනීමට නියමිතයි.
© SL OZONE
👉TSMC විසින් එලඹෙන 2023දී 3nm Chipset එකක් නිකුත් කරන බව පවසනවා. මේවනවිටTSMCලාගෙ ARM Based 4nm Process එක QUALCOMM හා Mediatek යන සමාගම් දෙකම භාවිතා කරනවා .
2025වනවිට 2nm Chipset එකක් නිකුත් කිරීමටයි TSMC බලාපොරොත්තු වන්නේ.
Apple සමාගමේ A sereis 5nm Chipset නිපදවීම සදහාද TSMC හවුල්වෙලා තියනවා. ඉදිරියේදීද Apple සමාගම Chipset නිපදවීම සදහා TSMCහි සහයෝගය ලබාගැනීමට නියමිතයි.
© SL OZONE
💥 iPhone 14 Series සදහා Display සැපයුම් සමාගම් තුනකින් 💥
⭕ iPhone 14 Series සදහා අවශ්ය Display සැපයුම් සමගම් තුනකින් ලබාගැනීමට Apple සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අතරින් Samsung පෙරමුණ ගන්නා අතර එය සමස්ත ප්රතිශතයෙන් 60% ක් , LG සහ BOE පිළිවෙලින් 25% සහ 15% ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කලින් දැනගන්න තිබ්බෙ BOE ලගෙන් මෙවර Display ලබාගන්නෙ නැති බව, ඒත් 15% ලබාගෙන තිබෙනවා. LTPS , LTPO OLED Display තමයි ආනයනය කරගෙන තියෙන්නෙ.
⭕ iPhone 14 Series සදහා අවශ්ය Display සැපයුම් සමගම් තුනකින් ලබාගැනීමට Apple සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අතරින් Samsung පෙරමුණ ගන්නා අතර එය සමස්ත ප්රතිශතයෙන් 60% ක් , LG සහ BOE පිළිවෙලින් 25% සහ 15% ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කලින් දැනගන්න තිබ්බෙ BOE ලගෙන් මෙවර Display ලබාගන්නෙ නැති බව, ඒත් 15% ලබාගෙන තිබෙනවා. LTPS , LTPO OLED Display තමයි ආනයනය කරගෙන තියෙන්නෙ.
Forwarded from S.T.U.F.F. (֍)
"I'm not a robot" Checkboxes වැඩ කරන්නෙ කොහොමද? 😗❤️
හැමදාම වගේ එක එක websites use කරන අය විදිහට ඔයාලා හැමෝටම එක එක විදිහෙ CAPTCHA ( Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) හම්බෙලා ඇති. දැන් වෙනකොට ගොඩක්ම use වෙන්නෙ "I'm not a robot" Checkboxes. හැබැයි ඉදලා හිටලා text එක recognize කරගෙන ඒකෙන් human verification එක කරන sites තවමත් තියනවා. 🙃
internet එක පුරා මිලියන ගණන් වලින් bots ලා ඉන්නවා කියලා සමහරු දන්නවා ඇති. sites වල තිබ්බ text verification එක පවා අදුරගෙන ඒවට ඇතුල්වෙන්න මෙයාලට පුලුවන්කමක් තිබ්බා. 🙂 ඊට පස්සෙ ඒකට විසදුමක් විදිහට තමයි image verification එන්නෙ. නැත්තන් ඔයාලා site එකට යන්න කලින් site එකෙන් කියන images තෝරලා ඔයා human කෙනෙක් කියලා verify කරන එක. අපි හැමෝම දන්නවා අපි ගිහින් checkbox එක උඩ touch/click කරාම තමයි ඒ විදිහට images තෝරන්න එන්නෙ..😗 හැබැයි box එක උඩ touch/click කරපු ගමන්ම verify වෙලා අපිට site එකේ ඉස්සරහට යන්න දෙන (image verification නැතුව) checkboxes ඔයාලට හම්බෙලා ඇති.. මොකද්ද එතෙන්දි වෙන්නෙ 🤔
ඇත්තටම මේ checkbox එකක් site එකේ appear වුණ වෙලාවෙ ඉදන් site එක ඔයාගෙ mouse එකේ චලන, ඔයාගෙ user history එක, user activity වගේ ගොඩක් දේවල් check කරනවා..😗❤️ ඊටපස්සෙ ඒවා human කෙනෙක්ගෙ විදිහට site එක අදුරගත්තොත් checkbox එක touch / click කරපු ගමන් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුලුවන්... හැබැයි තවමත් site එකට සැකයක් තියනවනම් අපි checkbox එක එබුවට පස්සෙ ඔයාට image verification එකකුත් දෙනවා..😗 ඒකට තමයි reCAPTCHA කියන්නෙ. අන්න එහෙම තමයි checkboxes වැඩකරන්නෙ...
ඒ කියන්නෙ site එකක් human verification එක කරද්දි ඒ box එකට විතරක් සීමා වෙන්නෙ නෑ... ඔයාගෙ user activity එක පවා එතෙන්දි check වෙනවා 😗
මම @SusaEpic
#captcha #recaptcha #human #verify #security
STUFFᴾʳᵒʲᵉᶜᵗ ᵇʸ ᴱˣᵛᵒᶦʸ
හැමදාම වගේ එක එක websites use කරන අය විදිහට ඔයාලා හැමෝටම එක එක විදිහෙ CAPTCHA ( Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) හම්බෙලා ඇති. දැන් වෙනකොට ගොඩක්ම use වෙන්නෙ "I'm not a robot" Checkboxes. හැබැයි ඉදලා හිටලා text එක recognize කරගෙන ඒකෙන් human verification එක කරන sites තවමත් තියනවා. 🙃
internet එක පුරා මිලියන ගණන් වලින් bots ලා ඉන්නවා කියලා සමහරු දන්නවා ඇති. sites වල තිබ්බ text verification එක පවා අදුරගෙන ඒවට ඇතුල්වෙන්න මෙයාලට පුලුවන්කමක් තිබ්බා. 🙂 ඊට පස්සෙ ඒකට විසදුමක් විදිහට තමයි image verification එන්නෙ. නැත්තන් ඔයාලා site එකට යන්න කලින් site එකෙන් කියන images තෝරලා ඔයා human කෙනෙක් කියලා verify කරන එක. අපි හැමෝම දන්නවා අපි ගිහින් checkbox එක උඩ touch/click කරාම තමයි ඒ විදිහට images තෝරන්න එන්නෙ..😗 හැබැයි box එක උඩ touch/click කරපු ගමන්ම verify වෙලා අපිට site එකේ ඉස්සරහට යන්න දෙන (image verification නැතුව) checkboxes ඔයාලට හම්බෙලා ඇති.. මොකද්ද එතෙන්දි වෙන්නෙ 🤔
ඇත්තටම මේ checkbox එකක් site එකේ appear වුණ වෙලාවෙ ඉදන් site එක ඔයාගෙ mouse එකේ චලන, ඔයාගෙ user history එක, user activity වගේ ගොඩක් දේවල් check කරනවා..😗❤️ ඊටපස්සෙ ඒවා human කෙනෙක්ගෙ විදිහට site එක අදුරගත්තොත් checkbox එක touch / click කරපු ගමන් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුලුවන්... හැබැයි තවමත් site එකට සැකයක් තියනවනම් අපි checkbox එක එබුවට පස්සෙ ඔයාට image verification එකකුත් දෙනවා..😗 ඒකට තමයි reCAPTCHA කියන්නෙ. අන්න එහෙම තමයි checkboxes වැඩකරන්නෙ...
ඒ කියන්නෙ site එකක් human verification එක කරද්දි ඒ box එකට විතරක් සීමා වෙන්නෙ නෑ... ඔයාගෙ user activity එක පවා එතෙන්දි check වෙනවා 😗
මම @SusaEpic
#captcha #recaptcha #human #verify #security
STUFFᴾʳᵒʲᵉᶜᵗ ᵇʸ ᴱˣᵛᵒᶦʸ
👍1
💢 Simple Calculator Tool එකක් හදමු 💢
අපි මේ දවස්වල Termux එකට Tool හදන එක ගැන තමයි කතා කරගෙන යන්නේ..
ඒ series එකේ 5 වෙනි Episode එකෙන් අපි බලමු සරල Calculator එකක් හදන විදිය..
මේ වීඩීයෝ එක බලන්න කලින් මීට කලින් කරපු වීඩීයෝ සෙට් එක බලලා ඉන්න නැත්තම් තේරෙන එකක් නෑ
Source Code එකත් පහල දාලා තියෙනවා ඔන කෙනෙක් ගන්න.
Razor Kenway - SL Android 🇱🇰
අපි මේ දවස්වල Termux එකට Tool හදන එක ගැන තමයි කතා කරගෙන යන්නේ..
ඒ series එකේ 5 වෙනි Episode එකෙන් අපි බලමු සරල Calculator එකක් හදන විදිය..
මේ වීඩීයෝ එක බලන්න කලින් මීට කලින් කරපු වීඩීයෝ සෙට් එක බලලා ඉන්න නැත්තම් තේරෙන එකක් නෑ
Source Code එකත් පහල දාලා තියෙනවා ඔන කෙනෙක් ගන්න.
Razor Kenway - SL Android 🇱🇰
James Webb Space Telescope එක ගැන තේරෙන සිංහලෙන්.
James Webb Space Telescope එහෙමත් නැතිනම් කෙටියෙන් JWST යනු European Space Agency (ESA) එක සහ Canadian Space Agency (CSA) එකෙහි දායකත්වය ඇතිව ඇමරීකානු NASA ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ අභ්යාවකාශ දූරේක්ශයකී. 'Next Generation Space Telescope' ලෙස මුලින් හැදින්වූ මෙය 2002 වර්ෂයේදී ' James Webb Space Telescope' ලෙස නැවත නම් කරනු ලබන්නේ 1961 සිට 1968 දක්වා කාලය තුළ NASA ආයතනයේ පරිපාලකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කල James E. Webb මහතාට ගෞරව කිරීමක් ලෙසයි.
මෙම James Webb දුරේක්ශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 1996 වසරේදී ආරම්භ වන්නේ 2007 වසරේදී එය අභ්යාවකාශගත කිරීමේ සැලසුම ඇතිවයි. නමුත් විවිධ හේතූන් නිසා අභ්යාවකාශගත කිරීම පමා වී අවසානයේ පසුගිය දෙසැම්බර් (2021) මස 25 වන දින Ariane 5 රොකට්ටුවක ආධාරයෙන් මෙම James Webb දුරේක්ශය අභ්යාවකාශ වෙත දියත් කරනු ලබනවා.
James Webb Space Telescope එහෙමත් නැතිනම් කෙටියෙන් JWST යනු European Space Agency (ESA) එක සහ Canadian Space Agency (CSA) එකෙහි දායකත්වය ඇතිව ඇමරීකානු NASA ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ අභ්යාවකාශ දූරේක්ශයකී. 'Next Generation Space Telescope' ලෙස මුලින් හැදින්වූ මෙය 2002 වර්ෂයේදී ' James Webb Space Telescope' ලෙස නැවත නම් කරනු ලබන්නේ 1961 සිට 1968 දක්වා කාලය තුළ NASA ආයතනයේ පරිපාලකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කල James E. Webb මහතාට ගෞරව කිරීමක් ලෙසයි.
මෙම James Webb දුරේක්ශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 1996 වසරේදී ආරම්භ වන්නේ 2007 වසරේදී එය අභ්යාවකාශගත කිරීමේ සැලසුම ඇතිවයි. නමුත් විවිධ හේතූන් නිසා අභ්යාවකාශගත කිරීම පමා වී අවසානයේ පසුගිය දෙසැම්බර් (2021) මස 25 වන දින Ariane 5 රොකට්ටුවක ආධාරයෙන් මෙම James Webb දුරේක්ශය අභ්යාවකාශ වෙත දියත් කරනු ලබනවා.
James Webb දුරේක්ශයේ ඇති විවිධ වූ කොටස් අතුරෙන් කැපී පෙනෙන කොටස වන්නේ එහි primary mirror එක හෙවත් Optical Telescope Element එකයි. කහ පැහැති මීවදයක ස්වරූපයට දිස් වන්නේ මෙම primary mirror එකයි. ෂඩාස්රාකාර (hexagonal) දර්පණ කොටස් 18කින් සමන්විත මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ රන් ආලේපිත beryllium මූලද්රවය යොදාගෙනයි. මෙහි එක් ෂඩාස්රාකාර දර්පණයක විෂ්කම්භය මීටර් 1.32 වන අතර primary mirror එකෙහි මුළු විෂ්කම්භය මීටර් 6.5 වෙනවා. පෘතුවිය තුළදී හකුලා අභ්යාවකාශයේදී නැවතත් දිගහැරීමට හැකි ලෙස මෙම primary mirror එක නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
Primary mirror එක නිර්මාණය කිරීම සදහා beryllium මූලද්රවය යොදාගෙන තිබෙන්නේ ඇයි? Beryllium යනු එහි බරට සාපෙක්ක්ෂව ඉතා ශක්තිමත් මූලද්රවයක් නිසාත් උෂ්ණත්වයන් පරාසයක් තුළ එහි හැඩය නොවෙනස්ව රඳවා තබා ගැනීමට හැකියාව ඇති මූලද්රවයක් නිසාත් primary mirror එක සදහා beryllium මූලද්රවය යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙසේ beryllium යොදාගෙන දර්පණ කොටස් නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒවා රත්රං වලින් ආලේප කර තිබෙනවා. මෙසේ රත්රං වලින් ආලේප කිරීමට හේතුව වන්නේ primary mirror එකට පතිත වන අධෝරක්ත කිරණ (infrared light) වල පරාවර්තනය වැඩි කිරීමයි. මේවාට රන් ආලේප කර ඇත්තේ vacuum vapour deposition නැමති තාක්ෂණය යොදාගෙනයි. මෙහිදී සිදු වන්නේ ෂඩාස්රාකාර දර්පණ කොටස් රික්තක කුටියක් (vacuum chamber) තුළ තබා රත්රං කුඩා ප්රමාණයක් වාෂ්ප කර දර්පණය මත තැන්පත් වීමට ඉඩ හැරීමයි. මෙසේ තැන්පත් වන රත්රං වල ඝනකම නැනෝමීටර 100 පමණ වන අතර ඒ අනුව සම්පුර්ණ primary mirror එකෙහිම රන් ආලේප කිරීම සදහා අවශ්ය වී ඇත්තේ රත්රං ග්රැම් 50 පමණ වේ. මෙම රන් ආලේපනය සිරීම් වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා රන් ආලේපනය මත තුනී වීදුරු තට්ටුවක් තැන්පත් කර තිබෙනවා.
James Webb Space Telescope සහ Hubble Space Telescope පටලැවිල්ල.
James Webb දුරේක්ශය Hubble දුරේක්ශයට ආදේශකයක් නොවේ. මෙම දුරේක්ශ ද්විත්වයේ හැකියාවන් සමාන වන්නේ නැහැ. Hubble දුරේක්ශයේ ඇති උපකරණ වලට අධෝරක්ත වර්ණාවලියේ කුඩා කොටසක් (0.8 - 2.5 microns) නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තිබුනත් මූලික වශයෙන් අධ්යනය කලේ දෘශ්ය සහ පාරජම්බුල (visible සහ ultra-violet) කියන වර්ණාවලීන් වේ. නමුත් James Webb දුරේක්ශය මූලික වශයෙන් අධ්යනය කරනු ලබන්නේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියට අයත් තරංග ආයාමයන් වේ. මීට අමතරව James Webb දුරේක්ශයේ ඇති primary mirror එක Hubble දුරේක්ශයේ ඇති primary mirror එකට වඩා විශාලත්වයකින් යුතු නිසා James Webb දුරේක්ශයට Hubble දුරේක්ශයට වඩා ඈත අතීතය දෙස බැලීමේ හැකියාව පවතිනවා. එමෙන්ම Hubble දුරේක්ශය පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර 547ක් පමණ දුරින් කක්ෂගත වී ඇති නමුත් James Webb දුරේක්ශය පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර මිලියන 1.5 දුරින් කක්ෂගත වනු ඇත. මේ වන විට මුළු දුර ප්රමාණයෙන් 90% පමණ ගොස් අවසන් James Webb දුරේක්ශය නොබෝ දිනකින් L2 ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වනු ඇත.
මොකද්ද මේ Lagrange point එකක් කියන්නේ?
සූර්යා සහ පෘතුවිය වැනි අභ්යාවකාශයේ ඇති ඕනෑම දැවැන්ත වස්තූන් දෙකක් අතර ඒවාගේ ස්කන්ධය මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයන් නිෂේධනය වී යන ස්ථාන 5ක් පවතිනවා. මේවා lagrange point ලෙස හදුන්වන අතර L1 සිට L5 දක්වා මේවා නම් කර තිබෙනවා. L1 සිට L3 දක්වා වන lagrange points ස්කන්ධ දෙක යාකෙරෙන රේඛාවේ ද L4 සහ L5 lagrange points ස්කන්ධ දෙක අතර සමපාද ත්රිකෝණයක් නිර්මාණය කල විට එම ස්ථානයේද හමු වෙනවා. මෙම ස්ථාන 5 අතුරෙන් L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා තමයි James Webb දුරේක්ශය කක්ෂගත වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වන වස්තුවක් සාමාන්යෙන් පෘතුවියට සහ සූර්යාට වඩා ඉහළ කක්ෂය පිහිටනු ලබනවා. ඉහළ කක්ෂ වල පිහිටන වස්තූන් සාමාන්යෙන් සූර්යා වටා ගමන් කිරීමට වැඩි කාලයක් ලබා ගන්නා බව නොරහසක්. එසේ නම් L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වන James Webb දුරේක්ශයත් සුර්යා වටා එක් ගමන් වාරයක් අවසන් කිරීමට පෘතුවි වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් ගමන් කල යුතු වෙනවා. නමුත් මෙම L2 ලක්ෂයේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ දුරේක්ශය, සූර්යයා සහ පෘථිවිය යන වස්තූන් දෙකට කෙලින් පෙළ ගැසී ඇති නිසා සූර්යයා සහ පෘථිවිය යන වස්තූන් ද්විත්වයම දුරේක්ශය එකම දිශාවට අදින නිසා දුරේක්ශයට ලැබෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දුරේක්ශයට අමතර ශක්තියක් ලබා දෙනු ලබනවා. මෙම නිසා පෘතුවියත් සමග එහෙමත් නැතිනම් පෘථිවි වාර්ෂික කක්ෂයත් (Earth's yearly orbit) සමග සමගාමීව ගමන් කිරීමට දුරේක්ශයට හැකියාව ලැබෙනවා.
නමුත් ඇයි L2 ලක්ෂයම තොරාගත්තේ?
Hubble දුරේක්ශය මෙන් නොව James Webb දුරේක්ශය අධ්යනය කරනු ලබන්නේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයි. අධෝරක්ත තරංග යනු සරලව තාප විකිරණ (heat radiation) වේ. එම නිසා ඉතා සියුම් තරංග පවා ග්රහණය කර ගැනීමට නම් James Webb දුරේක්ශය හැකි ශීතලම උෂ්ණත්වයේ තබා ගැනීමට අවශ්ය වෙනවා. L2 ලක්ෂය වටා James Webb දුරේක්ශය
Primary mirror එක නිර්මාණය කිරීම සදහා beryllium මූලද්රවය යොදාගෙන තිබෙන්නේ ඇයි? Beryllium යනු එහි බරට සාපෙක්ක්ෂව ඉතා ශක්තිමත් මූලද්රවයක් නිසාත් උෂ්ණත්වයන් පරාසයක් තුළ එහි හැඩය නොවෙනස්ව රඳවා තබා ගැනීමට හැකියාව ඇති මූලද්රවයක් නිසාත් primary mirror එක සදහා beryllium මූලද්රවය යොදාගෙන තිබෙනවා. මෙසේ beryllium යොදාගෙන දර්පණ කොටස් නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒවා රත්රං වලින් ආලේප කර තිබෙනවා. මෙසේ රත්රං වලින් ආලේප කිරීමට හේතුව වන්නේ primary mirror එකට පතිත වන අධෝරක්ත කිරණ (infrared light) වල පරාවර්තනය වැඩි කිරීමයි. මේවාට රන් ආලේප කර ඇත්තේ vacuum vapour deposition නැමති තාක්ෂණය යොදාගෙනයි. මෙහිදී සිදු වන්නේ ෂඩාස්රාකාර දර්පණ කොටස් රික්තක කුටියක් (vacuum chamber) තුළ තබා රත්රං කුඩා ප්රමාණයක් වාෂ්ප කර දර්පණය මත තැන්පත් වීමට ඉඩ හැරීමයි. මෙසේ තැන්පත් වන රත්රං වල ඝනකම නැනෝමීටර 100 පමණ වන අතර ඒ අනුව සම්පුර්ණ primary mirror එකෙහිම රන් ආලේප කිරීම සදහා අවශ්ය වී ඇත්තේ රත්රං ග්රැම් 50 පමණ වේ. මෙම රන් ආලේපනය සිරීම් වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා රන් ආලේපනය මත තුනී වීදුරු තට්ටුවක් තැන්පත් කර තිබෙනවා.
James Webb Space Telescope සහ Hubble Space Telescope පටලැවිල්ල.
James Webb දුරේක්ශය Hubble දුරේක්ශයට ආදේශකයක් නොවේ. මෙම දුරේක්ශ ද්විත්වයේ හැකියාවන් සමාන වන්නේ නැහැ. Hubble දුරේක්ශයේ ඇති උපකරණ වලට අධෝරක්ත වර්ණාවලියේ කුඩා කොටසක් (0.8 - 2.5 microns) නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව තිබුනත් මූලික වශයෙන් අධ්යනය කලේ දෘශ්ය සහ පාරජම්බුල (visible සහ ultra-violet) කියන වර්ණාවලීන් වේ. නමුත් James Webb දුරේක්ශය මූලික වශයෙන් අධ්යනය කරනු ලබන්නේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියට අයත් තරංග ආයාමයන් වේ. මීට අමතරව James Webb දුරේක්ශයේ ඇති primary mirror එක Hubble දුරේක්ශයේ ඇති primary mirror එකට වඩා විශාලත්වයකින් යුතු නිසා James Webb දුරේක්ශයට Hubble දුරේක්ශයට වඩා ඈත අතීතය දෙස බැලීමේ හැකියාව පවතිනවා. එමෙන්ම Hubble දුරේක්ශය පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර 547ක් පමණ දුරින් කක්ෂගත වී ඇති නමුත් James Webb දුරේක්ශය පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර මිලියන 1.5 දුරින් කක්ෂගත වනු ඇත. මේ වන විට මුළු දුර ප්රමාණයෙන් 90% පමණ ගොස් අවසන් James Webb දුරේක්ශය නොබෝ දිනකින් L2 ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වනු ඇත.
මොකද්ද මේ Lagrange point එකක් කියන්නේ?
සූර්යා සහ පෘතුවිය වැනි අභ්යාවකාශයේ ඇති ඕනෑම දැවැන්ත වස්තූන් දෙකක් අතර ඒවාගේ ස්කන්ධය මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයන් නිෂේධනය වී යන ස්ථාන 5ක් පවතිනවා. මේවා lagrange point ලෙස හදුන්වන අතර L1 සිට L5 දක්වා මේවා නම් කර තිබෙනවා. L1 සිට L3 දක්වා වන lagrange points ස්කන්ධ දෙක යාකෙරෙන රේඛාවේ ද L4 සහ L5 lagrange points ස්කන්ධ දෙක අතර සමපාද ත්රිකෝණයක් නිර්මාණය කල විට එම ස්ථානයේද හමු වෙනවා. මෙම ස්ථාන 5 අතුරෙන් L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා තමයි James Webb දුරේක්ශය කක්ෂගත වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වන වස්තුවක් සාමාන්යෙන් පෘතුවියට සහ සූර්යාට වඩා ඉහළ කක්ෂය පිහිටනු ලබනවා. ඉහළ කක්ෂ වල පිහිටන වස්තූන් සාමාන්යෙන් සූර්යා වටා ගමන් කිරීමට වැඩි කාලයක් ලබා ගන්නා බව නොරහසක්. එසේ නම් L2 නැමති lagrange ලක්ෂය වටා කක්ෂගත වන James Webb දුරේක්ශයත් සුර්යා වටා එක් ගමන් වාරයක් අවසන් කිරීමට පෘතුවි වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් ගමන් කල යුතු වෙනවා. නමුත් මෙම L2 ලක්ෂයේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ දුරේක්ශය, සූර්යයා සහ පෘථිවිය යන වස්තූන් දෙකට කෙලින් පෙළ ගැසී ඇති නිසා සූර්යයා සහ පෘථිවිය යන වස්තූන් ද්විත්වයම දුරේක්ශය එකම දිශාවට අදින නිසා දුරේක්ශයට ලැබෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දුරේක්ශයට අමතර ශක්තියක් ලබා දෙනු ලබනවා. මෙම නිසා පෘතුවියත් සමග එහෙමත් නැතිනම් පෘථිවි වාර්ෂික කක්ෂයත් (Earth's yearly orbit) සමග සමගාමීව ගමන් කිරීමට දුරේක්ශයට හැකියාව ලැබෙනවා.
නමුත් ඇයි L2 ලක්ෂයම තොරාගත්තේ?
Hubble දුරේක්ශය මෙන් නොව James Webb දුරේක්ශය අධ්යනය කරනු ලබන්නේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයි. අධෝරක්ත තරංග යනු සරලව තාප විකිරණ (heat radiation) වේ. එම නිසා ඉතා සියුම් තරංග පවා ග්රහණය කර ගැනීමට නම් James Webb දුරේක්ශය හැකි ශීතලම උෂ්ණත්වයේ තබා ගැනීමට අවශ්ය වෙනවා. L2 ලක්ෂය වටා James Webb දුරේක්ශය
ක්ෂගත කිරීමේ තවත් වාසියක් වන්නේ සන්නිවේදනය කිරීමට ඇති පහසුවයි. පෘතුවියට සාපේක්ෂව දුරේක්ශය සෑම විටම අභ්යවකාශයේ එකම ස්ථානයක පවතින නිසා Deep Space Network (DSN) එක ආධාරයෙන් දුරේක්ශයත් සමග සන්නිවේදනය කිරීම පහසු වෙනවා.
ඇයි අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කරන්නේ?
මේ සදහා හේතු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. අධෝරක්ත (infrared) කිරණ යනු දෘශ්ය ආලෝකයට (Visible Light) වඩා තරංග ආයාමය දිගු (long wavelength) නමුත් රේඩියෝ තරංග (Radio Waves) වලට වඩා තරංග ආයාමය කෙටි විද්යුත් චුම්භක විකිරණ (electromagnetic radiation) වේ. විශ්වයේ ඇති වූ පළමු දීප්තිමත් වස්තූන් විසින් නිකුත් කරන ලද පාරජම්බුල සහ දෘශ්ය ආලෝකය (visible සහ ultra-violet) වසර බිලියන 13කට පමණ පසුව, අද අප වෙත ලගා වන විට අධෝරක්ත (infrared) කිරණ බවට පත් වී තිබෙනවා. මෙය Redshifting ලෙස හදුන්වනු ලබනවා. මෙසේ සිදු වීමට හේතුව වන්නේ විශ්වය ප්රසාරණය වීමයි. විශ්වය ප්රාසාරනය වීමත් සමග වසර බිලියන 13කට පමණ පෙර නිකුත් වූ පාරජම්බුල සහ දෘශ්ය ආලෝකය, ඈදී යාම නිසා අධෝරක්ත කිරණ බවට පත් වෙනවා. එම නිසා ඉතා දුර අතීතයක් නිරීක්ෂනය කිරීමට අවශ්ය නම් අපට අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කිරීමට සිදු වෙනවා. අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කිරීමට තවත් හේතුවක් වන්නේ තාරකා සහ ග්රහලෝක සෑදෙන්නේ වායු හා දූවිලි වලාකුළු තුළ වීමයි. මෙම වායු හා දූවිලි වළාවන් අපගේ දර්ශනයට හරස් වන අතර අධෝරක්ත කිරණට මෙම වලාකුළු හරහා විනිවිද යෑමේ හැකියාව පවතී.
James Webb දුරේක්ශය කොහොමද මේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කරන්නේ?
ලිපියේ මුලින් සදහන් කල primary mirror එක හෙවත් Optical Telescope Element එක මෙම James Webb දුරේක්ශයේ ඇස ලෙස හදුන්වා දුන්නාට වරදක් නැහැ. මෙය අභ්යවකාශයෙන් එන ආලෝකය එක්රැස් කර Integrated Science Instrument Module (ISIM) හී පිහිටා ඇති විද්යාත්මක උපකරණ වෙත ලබා දෙනු ලබනවා.
Integrated Science Instrument Module (ISIM) එහෙමත් main payload එක ලෙස හදුන්වන මෙය James Webb දුරේක්ශයේ හදවත ලෙස හදුන්වා දිය හැකියි. මෙය කොටස් 4කින් සමන්විත වෙනවා. ඒවා නම්, NIRCam (Near-Infrared Camera) එක, NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) එක, MIRI (Mid-Infrared Instrument) එක සහ FGS (Fine Guidance Sensor) එක වේ.
තාරකා විද්යාඥයින් විසින් අධෝරක්ත වර්ණාවලිය එහි තරංග ආයාමය අනුව කොටස් 3කට බෙදා වෙන් කරනු ලබනවා. Near-Infrared, Mid-Infrared සහ Far-Infrared යනු එම කොටස් ත්රිත්වයයි. NIRCam, NIRSpec සහ FGS/NIRISS යන උපකරන ත්රිත්වයම ක්රියාකරන්නේ near-infrared පරාසයේ වන අතර MIRI උපකරණය mid-infrared පරාසයේ ක්රියාත්මක වෙනවා.
NIRCam (Near-Infrared Camera) යනු James Webb දුරේක්ශයේ primary imager එක වෙනවා. අධෝරක්ත තරංග ආයාමයේ මයික්රෝන 0.6 සිට 5 පරාසය (Near-Infrared පරාසය) ආවරණය කිරීමට මෙම NIRCam එකට හැකියාව පවතිනවා. මෙහි ඇති HgCdTe (mercury-cadmium-telluride) detectors 10ක් මගින් විශ්වයේ මුල්ම තරු සහ මන්දාකිණි, අවට මන්දාකිණිවල තරු ගහනය මෙන්ම ක්ෂීරපථයේ තරුණ තරු සහ Kuiper belt හී ඇති වස්තූන් තුළින් නිකුත් වන ආලෝකය හඳුනාගනු ලබනවා. මීට අමතරව මෙම Near-Infrared කැමරාව coronagraphs වලින් සමන්විත වෙනවා. මොනවද මේ coronagraphs කියන්නේ? හොදින් ඉර පායා ඇති දවසක අහසේ ගමන් කරන ගුවන් යානයක් දෙස බලන අවස්ථාවක් සිහියට නගා ගන්න. එක වර අහස දෙස බැලුවහොත් සූර්යාගේ දීප්තිය වැඩි නිසා ගුවන් යානය දැක ගැනීම අපහසු වෙනවා නේද? නමුත් ඉර එළිය මුහුණට වැටෙන නිසා එක් අතකින් ඉර හරස් කරගෙන ගුවන් යානය දෙස බැලීමේදී එය වඩාත් හොදින් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා නේද? coronagraphs වලින් සිදු වන්නේද මෙම සිද්ධාන්තයමයි. ඉතාමත් දීප්තිමත් වස්තූන් අවට පිහිටා ඇති දීප්තියෙන් අඩු වස්තූන් වල පින්තූර ලබා ගැනීමට මෙම coronagraphs උපකාරී වෙනවා. මෙම coronagraphs වල උපකාරයෙන් අවට තරු වටා කක්ෂගත වන ග්රහලෝකවල ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමට විද්යාඥයින් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) උපකරණයත් NIRCam එක ආවරණය කරනු ලබන අධෝරක්ත තරංග ආයාමයම (මයික්රෝන 0.6 සිට 5) ආවරණය කරනු ලබනවා. යම්කිසි වස්තුවකින් විමෝචනය වන ආලෝක වර්ණාවලිය අධ්යයනය කිරීමෙන් එම වස්තුවෙහි ඇති උෂ්ණත්වය, ස්කන්ධය, රසායනික සංයුතිය වැනි භෞතික ගුණාංග පැවසීමේ හැකියාව පවතිනවා. කෙසේ නමුත් James Webb දුරේක්ශය විසින් අධ්යනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මහා පිපිරුමෙන් පසු බිහි වූ පළමු මන්දාකිණි වැනි වසර බිලියන ගණනක් පැරණි මන්දාකිණි වලින් නිකුත් වූ ආලෝකය අපට වර්තමානයේ හමු වන්නේ ඉතාමත් දුර්වල, සියුම් තරංග ආයාමයන් ලෙසයි. මේ නිසා එසේ පැමිණෙන ආලෝක තරංග වලින් වර්ණාවලියක් නිර්මානය කර ගැනීමට නම් James Webb දුරේක්ශයට පැය සිය ගණනක් මෙම දුර්වල තරංග ආයාමයන් දෙස බලා සිටිය යුතු වෙනවා.
ඇයි අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කරන්නේ?
මේ සදහා හේතු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. අධෝරක්ත (infrared) කිරණ යනු දෘශ්ය ආලෝකයට (Visible Light) වඩා තරංග ආයාමය දිගු (long wavelength) නමුත් රේඩියෝ තරංග (Radio Waves) වලට වඩා තරංග ආයාමය කෙටි විද්යුත් චුම්භක විකිරණ (electromagnetic radiation) වේ. විශ්වයේ ඇති වූ පළමු දීප්තිමත් වස්තූන් විසින් නිකුත් කරන ලද පාරජම්බුල සහ දෘශ්ය ආලෝකය (visible සහ ultra-violet) වසර බිලියන 13කට පමණ පසුව, අද අප වෙත ලගා වන විට අධෝරක්ත (infrared) කිරණ බවට පත් වී තිබෙනවා. මෙය Redshifting ලෙස හදුන්වනු ලබනවා. මෙසේ සිදු වීමට හේතුව වන්නේ විශ්වය ප්රසාරණය වීමයි. විශ්වය ප්රාසාරනය වීමත් සමග වසර බිලියන 13කට පමණ පෙර නිකුත් වූ පාරජම්බුල සහ දෘශ්ය ආලෝකය, ඈදී යාම නිසා අධෝරක්ත කිරණ බවට පත් වෙනවා. එම නිසා ඉතා දුර අතීතයක් නිරීක්ෂනය කිරීමට අවශ්ය නම් අපට අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කිරීමට සිදු වෙනවා. අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කිරීමට තවත් හේතුවක් වන්නේ තාරකා සහ ග්රහලෝක සෑදෙන්නේ වායු හා දූවිලි වලාකුළු තුළ වීමයි. මෙම වායු හා දූවිලි වළාවන් අපගේ දර්ශනයට හරස් වන අතර අධෝරක්ත කිරණට මෙම වලාකුළු හරහා විනිවිද යෑමේ හැකියාව පවතී.
James Webb දුරේක්ශය කොහොමද මේ අධෝරක්ත (infrared) වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් අධ්යනය කරන්නේ?
ලිපියේ මුලින් සදහන් කල primary mirror එක හෙවත් Optical Telescope Element එක මෙම James Webb දුරේක්ශයේ ඇස ලෙස හදුන්වා දුන්නාට වරදක් නැහැ. මෙය අභ්යවකාශයෙන් එන ආලෝකය එක්රැස් කර Integrated Science Instrument Module (ISIM) හී පිහිටා ඇති විද්යාත්මක උපකරණ වෙත ලබා දෙනු ලබනවා.
Integrated Science Instrument Module (ISIM) එහෙමත් main payload එක ලෙස හදුන්වන මෙය James Webb දුරේක්ශයේ හදවත ලෙස හදුන්වා දිය හැකියි. මෙය කොටස් 4කින් සමන්විත වෙනවා. ඒවා නම්, NIRCam (Near-Infrared Camera) එක, NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) එක, MIRI (Mid-Infrared Instrument) එක සහ FGS (Fine Guidance Sensor) එක වේ.
තාරකා විද්යාඥයින් විසින් අධෝරක්ත වර්ණාවලිය එහි තරංග ආයාමය අනුව කොටස් 3කට බෙදා වෙන් කරනු ලබනවා. Near-Infrared, Mid-Infrared සහ Far-Infrared යනු එම කොටස් ත්රිත්වයයි. NIRCam, NIRSpec සහ FGS/NIRISS යන උපකරන ත්රිත්වයම ක්රියාකරන්නේ near-infrared පරාසයේ වන අතර MIRI උපකරණය mid-infrared පරාසයේ ක්රියාත්මක වෙනවා.
NIRCam (Near-Infrared Camera) යනු James Webb දුරේක්ශයේ primary imager එක වෙනවා. අධෝරක්ත තරංග ආයාමයේ මයික්රෝන 0.6 සිට 5 පරාසය (Near-Infrared පරාසය) ආවරණය කිරීමට මෙම NIRCam එකට හැකියාව පවතිනවා. මෙහි ඇති HgCdTe (mercury-cadmium-telluride) detectors 10ක් මගින් විශ්වයේ මුල්ම තරු සහ මන්දාකිණි, අවට මන්දාකිණිවල තරු ගහනය මෙන්ම ක්ෂීරපථයේ තරුණ තරු සහ Kuiper belt හී ඇති වස්තූන් තුළින් නිකුත් වන ආලෝකය හඳුනාගනු ලබනවා. මීට අමතරව මෙම Near-Infrared කැමරාව coronagraphs වලින් සමන්විත වෙනවා. මොනවද මේ coronagraphs කියන්නේ? හොදින් ඉර පායා ඇති දවසක අහසේ ගමන් කරන ගුවන් යානයක් දෙස බලන අවස්ථාවක් සිහියට නගා ගන්න. එක වර අහස දෙස බැලුවහොත් සූර්යාගේ දීප්තිය වැඩි නිසා ගුවන් යානය දැක ගැනීම අපහසු වෙනවා නේද? නමුත් ඉර එළිය මුහුණට වැටෙන නිසා එක් අතකින් ඉර හරස් කරගෙන ගුවන් යානය දෙස බැලීමේදී එය වඩාත් හොදින් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා නේද? coronagraphs වලින් සිදු වන්නේද මෙම සිද්ධාන්තයමයි. ඉතාමත් දීප්තිමත් වස්තූන් අවට පිහිටා ඇති දීප්තියෙන් අඩු වස්තූන් වල පින්තූර ලබා ගැනීමට මෙම coronagraphs උපකාරී වෙනවා. මෙම coronagraphs වල උපකාරයෙන් අවට තරු වටා කක්ෂගත වන ග්රහලෝකවල ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමට විද්යාඥයින් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) උපකරණයත් NIRCam එක ආවරණය කරනු ලබන අධෝරක්ත තරංග ආයාමයම (මයික්රෝන 0.6 සිට 5) ආවරණය කරනු ලබනවා. යම්කිසි වස්තුවකින් විමෝචනය වන ආලෝක වර්ණාවලිය අධ්යයනය කිරීමෙන් එම වස්තුවෙහි ඇති උෂ්ණත්වය, ස්කන්ධය, රසායනික සංයුතිය වැනි භෞතික ගුණාංග පැවසීමේ හැකියාව පවතිනවා. කෙසේ නමුත් James Webb දුරේක්ශය විසින් අධ්යනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මහා පිපිරුමෙන් පසු බිහි වූ පළමු මන්දාකිණි වැනි වසර බිලියන ගණනක් පැරණි මන්දාකිණි වලින් නිකුත් වූ ආලෝකය අපට වර්තමානයේ හමු වන්නේ ඉතාමත් දුර්වල, සියුම් තරංග ආයාමයන් ලෙසයි. මේ නිසා එසේ පැමිණෙන ආලෝක තරංග වලින් වර්ණාවලියක් නිර්මානය කර ගැනීමට නම් James Webb දුරේක්ශයට පැය සිය ගණනක් මෙම දුර්වල තරංග ආයාමයන් දෙස බලා සිටිය යුතු වෙනවා.
👍1
ින් වසර 5 - 10ක මෙහෙයුම් කාලයක් ඇති මෙම දුරේක්ශය මෙවැනි තත්වයක් යටතේ මන්දාකිණි දහස් ගණනක් පිලිබදව අධ්යනය කරන්නේ කෙසේද? මේ සදහා විද්යාඥයින් විසින් නව තාක්ෂණයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. NIRSpec එක ඔස්සේ අභ්යාවකාශ වස්තූන් 100ක් එක වර නිරීක්ෂණය කොට එම වස්තූන් 100ට සමගාමී වර්ණාවලි 100 ලබා ගැනීමේ හැකියාව මෙම නව තාක්ෂණය ඔස්සේ ලැබී තිබෙනවා. මෙම නව තාක්ෂණය microshutter system ලෙස හදුන්වනු ලබනවා. James Webb දුරේක්ශය අධ්යනය කරනු ලබන ආලෝකය ඉතාමත් දුර්වල, සියුම් ආලෝක තරංග නිසා ආසන්නයේ ඇති දීප්තිමත් වස්තූන්ගේ ආලෝකය අවහිර කර දැමීමට මෙම microshutter system එකට හැකියාව පවතිනවා.
අභ්යාවකාශයේ ඇති විශාල ප්රමාණයක ආලෝක තරංග අතුරෙන් දුරේක්ශයට අවශ්ය තරංග ආයාමයන්ට පමණක් නිරවද්යව දුරේක්ශය එල්ල කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ Fine Guidance Sensor (FGS) එකෙහි උපකාරයෙනි.
MIRI (Mid-Infrared Instrument) යනු කැමරාවක් සහ spectrograph එකක් සහිත mid-infrared පරාසයේ ඇති ආලෝකය නිරීක්ෂණය කරනු ලබන උපකරණයකි. මයික්රෝන 5 - 28 වූ අධෝරක්ත තරංග ආයාමය අධ්යනය කරනු ලබන මෙම උපකරණය විසින් දුරින් පිහිටා ඇති මන්දාකිණි, අලුතින් සෑදෙන තරු සහ දුර්වල ලෙස පෙනෙන වල්ගාතරු මෙන්ම Kuiper Belt එකෙහි ඇති වස්තූන්ගේ redshift වූ ආලෝකය අධ්යනය කරනු ලබනවා. මෙම MIRI උපකරණය සෙල්සියස් අංශක -266.5ට සිසිල් වී නොතිබුනහොත් MIRI එක, MIRI එක විසින්ම නිපදවන තාපය හසු කර ගැනීමට පටන් ගනු ලබනවා. මේ නිසා MIRI එක අවශ්ය මට්ටමට සිසිල් කර ගැනීමට විද්යාඥයින් විසින් Cryocooler එකක් සවි කර තිබෙනවා. මෙහිදී helium වල උපකාරයෙන් MIRI එක සිසිල් කර ගැනීම සිදු වෙනවා.
සුර්යා, චන්ද්රයා සහ පෘතුවිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන තාපය මගින්ද මෙම James Webb දුරේක්ශය ආවරණය කළ යුතු වෙනවා. මේ සදහා විද්යාඥයින් විසින් James Webb දුරේක්ශයේ සරුංගලයක හැඩයට primary mirror එකට පහතින් ඇල්ති විශාල ව්යුහය වන sunshield එක නිර්මානය කරනු ලැබුවා. ලේයර් 5කින් සමන්විත මෙය ටෙනිස් පිටියක ප්රමාණයෙන් යුක්ත වෙනවා. මෙම sunshield එක වීසින් දුරේක්ශයට සෙල්සියස් අංශක -223ක පමණ උෂ්ණත්වයකට සිසිල් වීමට උපකාරි වෙනවා. Kapton නැමති ද්රවය යොදාගෙන මෙම ලේයර් 5 නිර්මාණය කර ඇති අතර සෑම ලේයරයක්ම ඇලුමිනියම් වලින් ආලෙප කර තිබෙනවා.
වසර 30ක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10ක් පමණ වැය කොට නිර්මාණය කෙරුණු මෙම දුරේක්ශය ඈත අදුරු විශ්වයේ සැගවී ඇති රහස් විශාල ප්රමාණයක් මිනිස් වර්ගයාට හෙළිකර දිමේ අදිටනින් මේ වන විටත් තම උපන් භූමිය වූ පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර මිලියන 1.5ක් පමණ දුරින් පිහිටි තම දෙවන නිවහන වන L2 ලක්ශය වෙත ගමන් කරමින් සිටියි. ඉතින් James ඔබට අපගේ හදපිරි සුභ පැතුම. ❤️
© Sameera Madushan
අභ්යාවකාශයේ ඇති විශාල ප්රමාණයක ආලෝක තරංග අතුරෙන් දුරේක්ශයට අවශ්ය තරංග ආයාමයන්ට පමණක් නිරවද්යව දුරේක්ශය එල්ල කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ Fine Guidance Sensor (FGS) එකෙහි උපකාරයෙනි.
MIRI (Mid-Infrared Instrument) යනු කැමරාවක් සහ spectrograph එකක් සහිත mid-infrared පරාසයේ ඇති ආලෝකය නිරීක්ෂණය කරනු ලබන උපකරණයකි. මයික්රෝන 5 - 28 වූ අධෝරක්ත තරංග ආයාමය අධ්යනය කරනු ලබන මෙම උපකරණය විසින් දුරින් පිහිටා ඇති මන්දාකිණි, අලුතින් සෑදෙන තරු සහ දුර්වල ලෙස පෙනෙන වල්ගාතරු මෙන්ම Kuiper Belt එකෙහි ඇති වස්තූන්ගේ redshift වූ ආලෝකය අධ්යනය කරනු ලබනවා. මෙම MIRI උපකරණය සෙල්සියස් අංශක -266.5ට සිසිල් වී නොතිබුනහොත් MIRI එක, MIRI එක විසින්ම නිපදවන තාපය හසු කර ගැනීමට පටන් ගනු ලබනවා. මේ නිසා MIRI එක අවශ්ය මට්ටමට සිසිල් කර ගැනීමට විද්යාඥයින් විසින් Cryocooler එකක් සවි කර තිබෙනවා. මෙහිදී helium වල උපකාරයෙන් MIRI එක සිසිල් කර ගැනීම සිදු වෙනවා.
සුර්යා, චන්ද්රයා සහ පෘතුවිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන තාපය මගින්ද මෙම James Webb දුරේක්ශය ආවරණය කළ යුතු වෙනවා. මේ සදහා විද්යාඥයින් විසින් James Webb දුරේක්ශයේ සරුංගලයක හැඩයට primary mirror එකට පහතින් ඇල්ති විශාල ව්යුහය වන sunshield එක නිර්මානය කරනු ලැබුවා. ලේයර් 5කින් සමන්විත මෙය ටෙනිස් පිටියක ප්රමාණයෙන් යුක්ත වෙනවා. මෙම sunshield එක වීසින් දුරේක්ශයට සෙල්සියස් අංශක -223ක පමණ උෂ්ණත්වයකට සිසිල් වීමට උපකාරි වෙනවා. Kapton නැමති ද්රවය යොදාගෙන මෙම ලේයර් 5 නිර්මාණය කර ඇති අතර සෑම ලේයරයක්ම ඇලුමිනියම් වලින් ආලෙප කර තිබෙනවා.
වසර 30ක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10ක් පමණ වැය කොට නිර්මාණය කෙරුණු මෙම දුරේක්ශය ඈත අදුරු විශ්වයේ සැගවී ඇති රහස් විශාල ප්රමාණයක් මිනිස් වර්ගයාට හෙළිකර දිමේ අදිටනින් මේ වන විටත් තම උපන් භූමිය වූ පෘතුවියේ සිට කිලෝමිටර මිලියන 1.5ක් පමණ දුරින් පිහිටි තම දෙවන නිවහන වන L2 ලක්ශය වෙත ගමන් කරමින් සිටියි. ඉතින් James ඔබට අපගේ හදපිරි සුභ පැතුම. ❤️
© Sameera Madushan
🔥 Python Video ටික බලලා තියා ගන්න
ඕන වෙයි 😎
ඕන වෙයි 😎
🔰 How to Create a SMS Bomber Tool 🔰
SMS Bomber Tool එකක් හදමු
හරි ඉතින් ඔන්න අදත් සුපිරිම වීඩීයෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. අපි දිගටම Termux එකට Tool හදන හැටි live Coding Tutorial එක්කම කතා කරා මතක ඇති..මේ ඒ series එකේ 6 වෙනි වීඩීයෝ එක
අද අපි බලමු SMS Bomber Tool එකක් මුල සිට අගටම Coding කරන ආකාරය.
මුලින්ම කියන්න ඕන වීඩීයෝ එක Skip කර කර නම් බලන්න එපා තේරෙන්නෙ නෑ,කලින් වීඩීයෝ බලලා නැත්තම් ඒ තේරෙන්නෙත් නෑ.
පහලින් වීඩීයෝ link එක දාන්නම්
Razor Kenway - SL Android 🇱🇰
SMS Bomber Tool එකක් හදමු
හරි ඉතින් ඔන්න අදත් සුපිරිම වීඩීයෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. අපි දිගටම Termux එකට Tool හදන හැටි live Coding Tutorial එක්කම කතා කරා මතක ඇති..මේ ඒ series එකේ 6 වෙනි වීඩීයෝ එක
අද අපි බලමු SMS Bomber Tool එකක් මුල සිට අගටම Coding කරන ආකාරය.
මුලින්ම කියන්න ඕන වීඩීයෝ එක Skip කර කර නම් බලන්න එපා තේරෙන්නෙ නෑ,කලින් වීඩීයෝ බලලා නැත්තම් ඒ තේරෙන්නෙත් නෑ.
පහලින් වීඩීයෝ link එක දාන්නම්
Razor Kenway - SL Android 🇱🇰