Science Prime
407 subscribers
617 photos
109 videos
38 files
1 link
Exploring the universe from quarks to quasars

توییتر
https://x.com/Science_Prime

کانال کتاب‌ها و مقالات

https://t.me/Science_Prime_Books
Download Telegram
Introduction to modern EW systems-@Science_Prime.pdf
29.5 MB
کتاب مقدمه‌ای بر سیستم‌های نوین جنگ الکترونیک

در این کتاب توضیحات مفصلی در مورد فناوری‌ها و کاربردهای جنگ الکترونیک ارائه شده و بینش عمیق‌تری در مورد اصول عملکرد سیستم‌های جنگ الکترونیک و توضیحات ریاضی آنها به خواننده می‌دهد.

@Science_Prime_Books
اخیراً یک آشکارساز نسل جدید معرفی شده و درحال توسعه است که می‌تواند پاد نوترینوهای ساطع شده از راکتورهای هسته‌ای را با دقت بالا تشخیص و آنالیز کند و به طور بالقوه امکان نظارت از راه دور بر عملکرد راکتور را فراهم کند؛ با توجه به اینکه ظرفیت انرژی هسته‌ای تا سال 2050 تقریباً دو برابر می‌شود، این فناوری به طور بالقوه می‌تواند نحوه نظارت بر تاسیسات هسته‌ای را متحول کند و روشی غیرقابل نفوذ برای راستی‌آزمایی عملیات راکتور و شناسایی هرگونه سوءاستفاده احتمالی ارائه می‌کند.

پادنوترینوها ذرات بنیادی هستند که در طی واکنش‌های هسته‌ای تولید می‌شوند. این ذرات دارای خواص منحصر به فردی هستند که آنها را برای نظارت بر رآکتور از راه دور ایده آل می کند،برخی از خواص عبارتند از :

1-تقریباً بدون جرم و بار هستند که به علت قادرند مسافت های زیادی را بدون تعامل با ماده طی کنند.
2-حامل اطلاعاتی در مورد هسته رآکتور و مسافتی که طی کرده‌اند هستند.
3-آنها "غیرقابل محافظت" هستند، به این معنی که انتشار آنها را نمی‌توان پنهان یا مسدود کرد.

اما چالش‌ها و راه حل‌ها :
مسئله اصلی نرخ برهمکنش بسیار پایین پاد نوترینوها با ماده است. در فواصل بسیار طولانی، سیگنال یک راکتور می‌تواند به کوچکی یک پادنوترینو در روز باشد. برای مقابله با این چالش، می‌توان آشکارساز را زیر زمین قرار داد، این کار آشکارساز را در برابرپرتوهای کیهانی و دیگر تشعشعات پس‌زمینه که می‌توانند با سیگنال پاد نوترینو تداخل کنند، محافظت می‌کند. مانع دیگر تمایز پادنوترینوهای تولید شده توسط راکتور از منابع دیگر، مانند جو و فضا فوقانی است.

اما توسعه این آشکارساز پاد نوترینو چندین احتمال را هم برای نظارت بر راکتور هسته‌ای باز می کند:
1-تأیید از راه دور: توانایی نظارت بر عملیات رآکتور از صدها مایل دورتر می‌تواند پادمان‌های بین‌المللی و تلاش‌های منع اشاعه را افزایش دهد.
2-بررسی‌های عملیاتی: با تجزیه و تحلیل نمایه‌های انرژی پادنوترینوهای شناسایی شده، ناظران می‌توانند اطلاعاتی در مورد چرخه عملیاتی راکتور و حتی ایزوتوپ‌های خاص موجود در سوخت مصرف شده به دست آورند.
3-فناوری مکمل: این روش می‌تواند تکنیک‌های نظارتی موجود را تکمیل و لایه‌ای از تأیید را بدون نیاز به دسترسی مستقیم به تأسیسات راکتور فراهم کند.

آشکارساز طراحی شده از پدیدۀ تابش چرنکوف برای به دام انداختن این ذرات گریزان بهره می‌برد.

@Science_Prime
🤯3🔥1
Science Prime
@Science_Prime
اﻧﺪازه‌گیری ﺗﻮان، ﻳکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در پایش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﺳﺖ. قبلاً ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﻜﺘﺮﻳکی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎ، ﺑوﺳﻴلۀ اندازه‌گیری ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم می‌شد، اﻳﻦ مورد برای ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑت ﻗﺎﺑﻞ قبول اﺳﺖ؛ اﻣﺎ چنانچه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺎﺷﻴﻦ پاﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ یا ﺑﺎر روی ﻣﻮﺗﻮر ( فشار Top End) ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﻨﺪ، پارامتر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺮای پایش وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد چرا ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر (ﺑﺎر روی ﻣﺎﺷﻴﻦ) و ﺗﻨﺶ وارد ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ را به ﺧﻮبی ﻧﺸﺎن نمی‌دﻫﺪ. از اینرو به ﻣﻨﻈﻮرﺗﺤﻠﻴﻞ صحیح می‌بایست ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳکی اﻧﺪازه‌گیری ﺷﻮد. با مشخص نمودن مقادیر توان اﻛﺘﻴﻮ ﻟﺤظه‌ای و ارزیابی تغییرات ثبت شدۀ آن در طول یک دورۀ زمانی مشخص، می‌توان رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیرخطی ماشین ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ در طول زمان مشخص شدۀ بهره‌برداری را شناسایی نمود و پیش از برخورد روتور، تمهیدات لازم را مدنظر قرار داد. زیرا اندازۀ توان مصرفی ماشین‌ها نشان‌گر بار اعمالی و تغییرات توان مصرفی نشان‌دهندۀ تغییر فشار گازدهی، فشار خلاء سر ماشین و یا تغییرات احتمالی در عملکرد اجزای ماشین سانتریفیوژ است.

@Sciencee_Prime
1
QED-@Science_Prime.pdf
1.5 MB
کتاب "QED: The Strange Theory of Light and Matter" اثر ریچارد فاینمن

فاینمن بعنوان یکی از بنیان‌گذاران نظریه الکترودینامیک کوانتومی، در این کتاب یکی از پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین نظریه‌های فیزیک مدرن را به زبانی ساده، قابل فهم و بدون استفاده از ریاضیات پیچیده برای عموم مردم توضیح می‌دهد.

@Science_Prime_Books
1🍌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک راه موثر برای کنترل غیرفعال ارتعاش، استفاده از "جاذب ارتعاش" است. یک جاذب ارتعاش معمولی، یک سیستم فنر/جرم/دمپر است که به بدنه ارتعاشی متصل است. سفتی و جرم جاذب به منظور ایجاد "ضد رزونانس" در پاسخ کل سیستم طراحی شده است. جاذب طوری تنظیم شده تا فرکانس طبیعی خود را با فرکانس طبیعی سیستم اصلی مطابقت دهد. یک آنتی رزونانس در فرکانس طبیعی سیستم اصلی تولید می‌شود و هر چه جرم جاذب بزرگتر باشد، پهنای باند بین رزونانس‌های سیستم جذب شده بیشتر است. بطور معمول میرایی سبک به منظور به حداقل رسانی پاسخ در فرکانس کاری مطلوب است.

@Science_Prime
3🍌1
Science Prime
یک راه موثر برای کنترل غیرفعال ارتعاش، استفاده از "جاذب ارتعاش" است. یک جاذب ارتعاش معمولی، یک سیستم فنر/جرم/دمپر است که به بدنه ارتعاشی متصل است. سفتی و جرم جاذب به منظور ایجاد "ضد رزونانس" در پاسخ کل سیستم طراحی شده است. جاذب طوری تنظیم شده تا فرکانس طبیعی…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بعنوان مثال در این تصویر در چپ، ساختمان 5 طبقه با 4 سیستم یک درجه آزادی DOF، حرکت لرزه‌ای هارمونیک را تجربه می‌کند. در راست، یک جاذب تک DOF (سبز) اضافه شده که دوباره جاذب بر روی اولین فرکانس طبیعی ساختمان تنظیم می‌شود. با میرایی سبک در جاذب، حرکت نسبی بین طبقاتی ساختمان به طور موثر به صفر کاهش یافته است.

@Science_Peime
👏1
آشکارسازی رادیواکتیویته در محفظۀ ابری

اورانیوم یک عامل تابش آلفا است که با انتشار هسته‌هایی شبیه هلیوم که شامل 2 پروتون و 2 نوترون است، تجزیه می‌شود. محفظۀ ابری یا ویلسون، یک جعبۀ خلاء شفاف، حاوی بخار آب فوق خنک و فوق اشباع است که برای تشخیص ذرات تشعشعات یونیزان استفاده می‌شود. وقتی یک ذره باردار با بخار برهمکنش و آن را یونیزه می‌کند، باعث از دست دادن الکترون آن می‌شود؛ یون‌های حاصل بعنوان هسته‌های متراکم عمل می‌کنند که در اطراف آن قطرات آب تشکیل و باعث ایجاد مه می‌شوند، با عبور ذرات، بدلیل یون‌هایی که در مسیر آنها تولید می‌شود، دنباله یا اثرش می‌ماند.


@Science_Prime
👏1🤔1
این طرح مفهومی ربات دوزیست، با الهام از چند حالت حرکتی دنیای حیوانات، فقط با استفاده از یک جفت باله حرکت می‌کند. این باله‌ها به بهترین وجه بعنوان اجسام چهار بعدی با هندسه هذلولی هستند که به ربات امکان شنا مثل یک پرتو نور، خزیدن مانند یک هزارپا، پرتاب در آب مانند ماهی مرکب و سر خوردن مانند یک مار را می‌دهد. این طرح در حالت خودمختار (AUV) یا کنترل از راه دور (ROV) می‌تواند به راحتی از خشکی به دریا و عقب برود و می‌تواند برای ماموریت‌های ساحلی/آبی/خاکی و ماموریت‌های قطبی در بخش‌های نظامی و غیرنظامی ایده‌آل باشد.


@Science_Prime
👏2