Science Prime
406 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
تلسکوپ رادیویی Kalyazin RT-64 یک ابزار علمی برجسته در بخش اخترفیزیک رادیویی در رصدخانۀ رادیویی Kalyazin در روسیه واقع شده است. این تلسکوپ یکی از بزرگترین آنتن‌های رادیویی جهان با قطر 64 متر از نوع سهمویِ تمام‌گردان است که به آن اجازه می‌دهد به هر نقطه از آسمان جهت‌گیری کند. دقت سطح بشقاب برای دریافت امواج رادیویی در فرکانس‌های بالا بسیار مهم است. RMS (Root Mean Square) دقت سطح آن حدود 0.7 میلی‌متر گزارش شده که برای طول موج‌های میلی‌متری و سانتی‌متری قابل قبول است. محدوده فرکانسی تلسکوپ قادر به دریافت امواج در بازه وسیعی از 0.5 تا 15 گیگاهرتز است که این گستره امکان مطالعه انواع مختلف پدیده‌های اخترفیزیکی را فراهم می‌کند. دمای نویز آنتن حدود 20 کلوین است؛ این پارامتر کلیدی نشان‌دهنده حساسیت تلسکوپ است. هرچه این دما کمتر باشد، تلسکوپ قادر به تشخیص سیگنال‌های ضعیف‌تر در پس‌زمینه نویز محیطی و ابزار خود است. این تلسکوپ در طیف وسیعی از تحقیقات اخترشناسی رادیویی از جمله رصد و زمان‌بندی تپ‌اخترها، مطالعه محیط میان‌ستاره‌ای، اخترشناسی فراکهکشانی/خورشیدی/سیاره‌ای کاربرد دارد.

@Science_Prime
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر موتور F-1 با 1.5 میلیون پوند رانش در یک کلاستر 5 فروندی مجموعاً رانش 7.5 میلیون پوندی را برای پرتاب Saturn V در 6 مأموریت فرود به ماه بین 1969 تا 1972 در برنامه آپولو فراهم کرد.

توربوپمپ 2500 پوندی F-1 با سرعت 42.500 گالن معادل 160.000 لیتر در دقیقه، سوخت پمپاژ می‌کرده است.


@Science_Prime
🔥2🤯1
تست تونل باد هواپیمای کنکورد در سرعت‌های زیر صوت، گذرصوت و ابرصوت در دهه 1960

کنکورد اولین بار 1969 به پرواز درآمد و در 1976 رسماً آغاز بکار کرد اما بعد از حادثهٔ سقوط در سال 2000 در پاریس و با توجه به مصرف سوخت بسیار بالا و هزینه‌های بالای نگهداری، پروازش در سال 2003 متوقف شد.


@Science_Prime
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نمونه اولیه شهپاد Manta Ray محصول نورتروپ گرومن، همچنان در حال گذر از آزمایش‌های عملکرد هیدرودینامیکی در دریا از جمله عملیات غوطه‌وری و حالت های پیشرانه و فرمان مثل شناوری، پروانه‌ها و سطوح کنترلی است. این شهپاد با هدف توسعه یک کلاس جدید از UUVهای بقاء پذیر، دوربرد، با قابلیت حمل و آماده برای عملیات پایدار در محیط‌های دریایی پویا است. این نوع پروژه‌ها و سیستم‌ها بدلیل اینکه برای مدت طولانی بدون نیاز به پشتیبانی لجستیکی یا تعمیر و نگهداری کار می‌کنند، ضمن افزایش پتانسیل عملیات مداوم در محیط های مختلف، می‌توانند برای کشتی‌های میزبان، آزادی انعطاف‌پذیری عملیاتی بیشتری را فراهم کنند و نیاز به خدمه را هم کاهش دهند.


@Science_Prime
😱2
مطالعه و درک عملکرد و خواص سرامیک‌های دمای فوق‌العاده بالا [UHTC] برای کاربردهای محیطی شدید، مانند پلت‌فرم‌های هایپرسونیک، راکتورهای هسته‌ای و ورود مجدد به اتمسفر بسیار مهم است. UHTC ها مواد غیرآلی هستند که رسانایی فلزی را با دمای ذوب بالای 3000 درجه سانتیگراد نشان می‌دهند. یکی از این مواد، دی‌بورید تیتانیوم (TiB2) است که علاوه بر نقطه ذوب بالای 3220 درجه سانتی‌گراد، استحکام بالایی دارد که آن را به ماده‌ای مهم برای کاربرد در زره‌ها و پوشش‌های با دوام بالا و... تبدیل می‌کند.


@Science_Prime
🔥3🥰2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در این آزمایش، شبیه‌سازی شرایطی که فضاپیماها در هنگام ورود مجدد کنترل‌نشده به جو در پایان عمر کاری خود با آن مواجه می‌شوند را می‌بینیم.

در اینجا سه ماده فلزی - آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ تیتانیوم و فولاد ضد زنگ - که اغلب در مراحل بالایی ماهواره و پرتابگر استفاده می‌شوند را در معرض جریان پلاسما نشان می‌دهد.

دستگاه پلاسماترون، با تولید پلاسمای درجه حرارت بسیار بالا در صنعت فضایی برای شبیه سازی عملکرد موتورهای موشکی، ورود فضاپیماها به جو فوقانی و پروازهای سوپر/هاپیرسونیک کاربرد دارد.


@Science_Prime
🤯4
تقریباً %85 از انرژی یک سلاح هسته‌ای، انفجار هوا و شوک/ انرژی حرارتی تولید می‌کند. %15 باقیمانده انرژی هم به صورت انواع مختلف تشعشعات هسته‌ای آزاد می‌شود؛ از این مقدار، %5 تشعشعات هسته‌ای اولیه را تشکیل می‌دهد که به عنوان پرتوهای تولید شده در یک دقیقه یا بیشتر پس از انفجار، عمدتاً پرتوهای گاما و نوترون هستند. %10 نهایی کل انرژی شکافت، نشان دهندۀ تابش هسته‌ای باقیمانده (یا تاخیری) است که در یک دوره زمانی ساطع می شود. این تا حد زیادی به دلیل رادیواکتیویته محصولات شکافتی موجود در بقایای سلاح یا زباله‌ها و بارش رادیواکتیو پس از انفجار است.


@Science_Prime
🔥3
نمونۀ تراشه SRAM که در دهه‌های 70 و 80 میلادی توسط موتورولا تولید می‌شد. این تراشه یک نمونه تاریخی از فناوری حافظه‌های نیمه‌هادی اولیه است.

این تراشه با آرایش64x1 بیت بود. به عبارت دیگر، می‌توانست 64 بیت داده را در خود ذخیره کند. تکنولوژی ساخت بر پایه فناوری CMOS ساخته شده بود. در آن زمان، این تکنولوژی به دلیل مصرف توان بسیار پایین خود شناخته شده بود، به خصوص در حالت استاتیک (Standby) که حافظه داده‌های خود را بدون نیاز به رفرش مداوم نگه می‌دارد. این ویژگی آن را برای کاربردهای با توان مصرفی محدود، مانند ساعت‌های الکترونیکی یا ماشین‌حساب‌ها، مناسب می‌ساخت. این مورد و نمونه‌های مشابه آن، پایه‌های توسعه SRAMهای مدرن با ظرفیت‌ها و سرعت‌های فوق‌العاده بالا را بنا نهادند. SRAMهای امروزی در حافظه‌های کش (Cache) پردازنده‌ها و FPGAها استفاده می‌شوند و نقش حیاتی در افزایش کارایی سیستم‌های کامپیوتری دارند.

@Science_Prime
👍1😱1
این تصویر دو کارتریج گیرنده برای رصد رادیویی را نشان می‌دهد.

سیگنال‌های بسیار ضعیف از فضا توسط آنتن‌ها جمع‌آوری شده و روی گیرنده‌ها متمرکز می‌شوند، سپس این کارتریج‌ها تابش ضعیف را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کنند. کارتریج‌ها در یک محفظۀ کرایوژنیک پشت بشقاب هر آنتن جای می‌گیرند.


@Science_Prime
👍1
تصویر یک FPGA محصول 1988 زیلینکس که مجموعاً 9000 گیت منطقی را شمل می‌شد. این گیت‌ها در ساختارهای تکراری به نام بلوک‌های (CLB) دسته‌بندی می‌شوند. هر CLB را می‌توان برای انجام هر تابع بولی از ورودی‌های CLB و همچنین از خروجی از طریق یک مسیر فیدبک داخلی پیکربندی کرد.


@Science_Prime
👍2