Science Prime
407 subscribers
619 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
Science Prime
Photo
در باب اهمیت پایداری فرکانس و اثر Drift در مخابرات، هم فرستنده و هم گیرنده باید روی یک فرکانس دقیقاً یکسان قفل باشند؛ حتی یک انحراف کوچک (مثلاً چند هرتز) می‌تواند منجر به تضعیف شدید سیگنال (Signal-to-Noise Ratio degradation)، افزایش نرخ خطای بیت (BER)، و در نهایت از دست رفتن کامل ارتباط شود. این موضوع در ماهواره‌ها که سیگنال پس از مسافت طولانی بسیار ضعیف شده است، حیاتی‌تر می‌شود. ماهواره‌های GNSS هر یک دارای چندین ساعت اتمی (سزیمی یا روبیدیوم) بسیار دقیق هستند. ایستگاه‌های زمینی با دریافت سیگنال از این ماهواره‌ها می‌توانند یک مرجع زمانی و فرکانسی با دقت بسیار بالا (در حد نانوثانیه) استخراج کنند. این تکنیک به Disciplined Oscillator (DOSA) یا نوسان‌ساز مقید معروف است. نوسان‌ساز محلی (اغلب یک OCXO - Oscillator Controlled Oven Crystal) توسط این سیگنال GNSS "مقید" یا "دیسیپلین" می‌شود تا دقت بلندمدت ساعت اتمی و پایداری کوتاه‌مدت اسیلاتور کریستالی را داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های یک اسیلاتور خوب، "نویز فاز" (Phase Noise) پایین است. نویز فاز باعث ایجاد "لرزش" یا "تاری" در سیگنال می‌شود. بعنوان مثال در مدولاسیون های پیشرفته مانند 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM و بالاتر، اطلاعات در دامنه و فاز دقیق سیگنال کدگذاری می‌شوند. constellation points (نقاطی که نمادهای مختلف را نشان می‌دهند) بسیار به هم نزدیک هستند. نویز فاز بالا باعث می‌شود این نقاط حول مرکز خود بچرخند و با هم همپوشانی کنند، که تشخیص نماد صحیح را برای گیرنده غیرممکن یا پرخطا می‌کند. بنابراین، یک مرجع فرکانسی پایدار با نویز فاز بسیار کم، پیش‌شرط استفاده از این مدولاسیون‌های پرظرفیت است. با حذف مشکل عدم پایداری فرکانس و کاهش نویز فاز، می‌توان از مدولاسیون‌های پیچیده‌تر و طرح‌های کدگذاری اصلاح خطای (FEC) کارآمدتر استفاده کرد که همگی منجر به انتقال داده بیشتر در همان پهنای باند فرکانسی می‌شوند. این رابطه به طور مستقیم توسط قانون شانون (C = B log₂(1 + S/N)) توصیف می‌شود، که در آن پایداری فرکانس و نویز فاز پایین به طور غیرمستقیم با بهبود نسبت سیگنال به نویز موثر (S/N) و امکان استفاده از مدولاسیون‌های کاراتر (بخش log₂)، به افزایش ظرفیت کانال (C) در یک پهنای باند معین (B) کمک می‌کنند.

@Science_Prime
1
Science Prime
@science_Prime
موشک R-36M2 Voevoda، موشک بالستیک هسته‌ای قاره‌پیمای سوخت مایع با قابلیت حمل کلاهک MIRV محصول اتحاد جماهیر شوروی بدلیل قابلیت‌های ویرانگر، بعنوان یکی از قوی‌ترین و سنگین‌ترین موشک‌های قاره‌پیمای جهان، نماد بازدارندگی هسته‌ای روسیه است و همچنان در زرادخانه استراتژیک روسیه خدمت می‌کند. سیستم هدایت بر اساس INS است که برای پیمایش در فازهای بوست و غیربوست و کنترل مسیر دقیقاً پس از پرتاب حیاتی است. این سیستم شامل ژیروسکوپ‌های بسیار دقیق RLG/FOG و شتاب‌سنج‌ها برای اندازه‌گیری نیروهای غیرگرانشی است که موقعیت، سرعت و جهت‌گیری موشک را بدون نیاز به سیگنال‌های خارجی مانند GPS محاسبه می‌کنند. داده‌های INS به یک کامپیوتر مرکزی کنترل پرواز ارسال می‌شوند تا انحرافات مسیر را محاسبه کرده و فرمان‌های اصلاحی را به عملگرهای مرحله اول و دوم (نازل‌های TVC یا بعضاً Jet Vanes) ارسال کند. تمامی تجهیزات الکترونیکی و حسگرهای هدایت، در برابر پالس الکترومغناطیسی هسته‌ای (NEMP/EMP)، شوک‌های مکانیکی شدید ناشی از پرتاب و پرواز، و تشعشعات در فضا مقاوم یا سپرکوبی شده‌اند تا قابلیت بقای خود را در شرایط جنگی حفظ کنند. پردازنده‌های مورد استفاده احتمالاً از خانواده‌های سری K18 یا K580 (نسخه شوروی Intel 8080) یا ریزپردازنده‌های سری K588 با کاربردهای نظامی-صنعتی و کامپیوترهای فضایی بودند. این تراشه‌ها با توجه به سال طراحی موشک، احتمالاً 16-بیتی بوده‌اند. موشک Voevoda بخشی از دکترین (Launch-on-Warning) و سیستم Perimeter است که فرمان شلیک بصورت خودکار یا شبه‌خودکار در صورت تشخیص حمله هسته‌ای گسترده به خاک روسیه، صادر می‌شود. این امر نشان‌ از اعتماد کامل به سیستم هدایت موشک برای اجرای صحیح مأموریت خود پس از دریافت فرمان نهایی است.

@Science_Prime
2👍1🤯1
Science Prime
@Science_Prime
سِری ماهواره‌های Ofeq یا افق، مجموعه‌ای از ماهواره‌های شناسایی نظامی (جاسوسی) محصول صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) و تحت مدیریت وزارت جنگ اسرائیل اداره می‌شوند و نقشی محوری در توان اطلاعاتی فضایی اسرائیل دارند. این ماهواره‌ها را می‌توان بر اساس نوع محموله و مأموریت به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ ماهواره‌های شناسایی اپتیکی/الکترواپتیکی مثل Ofeq-3, -5, -7, -9, -11, -16 با هدف جمع‌آوری تصاویر با وضوح بالا در طیف مرئی و فرابنفش؛ و ماهواره‌های راداری SAR با قابلیت تصویربرداری راداری برای شناسایی در تمامی شرایط آب و هوایی (نفوذ در ابر و مه) و در شب که این قابلیت برای نظارت مستمر و بدون وقفه، حیاتی است. ماهواره‌های سری Ofeq-8 (معروف به TecSAR), Ofeq-10, Ofeq-13 از این نمونه هستند که از سنسورهای SAR ساخت صنایع Elta System بهره می‌برند که با ارسال پالس‌های مایکروویو و تحلیل بازتاب آن‌ها، تصاویری با وضوح بالا از سطح زمین تولید می‌کنند. وضوح تصویر این سری ماهواره‌ها در حدود نیم متر است. ماهواره‌های سری Ofeq، برخلاف اکثر ماهواره‌های دیگر که در مدار خورشیدآهنگ تزریق می‌شوند، در یک مدار خلاف‌گرد قرار می‌گیرند. موشک‌های حامل این ماهواره‌ها از پایگاه پالماخیم در ساحل مدیترانه در غرب اسرائیل پرتاب می‌شوند؛ این پرتاب‌ها به جای جهت معمول شرقی (که از نیروی چرخشی زمین بهره می‌برد)، به سمت غرب انجام می‌شود تا از پرواز بر فراز مناطق مسکونی یا کشورهای همسایه و افتادن قطعات موشک جلوگیری شود. این مدار خلاف‌گرد به ماهواره امکان می‌دهد دفعات بیشتری در روز از روی خاورمیانه عبور کند و پوشش اطلاعاتی بهتری از این منطقه فراهم آورد. این ماهواره‌ها معمولاً با زاویه انحراف مداری (Inclination) بسیار بالایی، حدود 142 تا 143.5 درجه، در مدار پایین زمین (LEO) قرار می‌گیرند و معمولاً در مدار بیضوی با اوج و حضیض متفاوت (مثلاً حضیض حدود 350 کیلومتر و اوج حدود 750 کیلومتر در مدل‌های قدیمی‌تر، یا حضیض 341 کیلومتر و اوج 594 کیلومتر برای Ofeq-16) قرار می‌گیرند که این ارتفاع کم، امکان تصویربرداری با وضوح بسیار بالا را فراهم می‌کند.


@Science_Prime
3👍2
RF-Microelectronics@Science_Prime.pdf
12.1 MB
کتاب میکروالکترونیک RF نوشته دکتر بهزاد رضوی

یک کتاب خوب برای طراحی RF مدرن با تمرکز بر طراحی CMOS RF و معماری‌های مدرن سیستم در مدارهای مجتمع که در تراشه‌های تلفن همراه، Wi-Fi و بلوتوث و... کاربرد دارد. در این کتاب مباحثی مانند نویز در مدار، خطی‌سازی (Linearization)، اسیلاتورهای کنترل‌شده با ولتاژ (VCOs)، حلقه‌های قفل فاز (PLLs) و سنتزکننده‌های فرکانس بصورت جامع پوشش داده شدند.

@Science_Prime_Books
👍4
Microwave-Pozar4th@Science_Prime.pdf
15.2 MB
کتاب مهندسی مایکروویو اثر دیوید پوزار

یک کتاب مفید و مکمل نظری بسیار غنی برای درک تئوری پیشرفته خطوط انتقال، امواج، تحلیل ساختارهای پسیو مثل تحلیل عمیق کوپلرها، تقویت‌کننده‌های پارامتری، کاواک‌ها و فیلترهای مایکروویو


@Science_Prime_Books
👍1👏1
آزمایش خلاء حرارتی (TVAC) یک فرآیند حیاتی برای شبیه‌سازی دقیق و کنترل‌شده شرایط محیطی سخت فضا، شامل خلاء و چرخه‌های دمایی شدید است. این آزمایش، عملکرد صحیح تمام زیرسیستم‌ها از جمله الکترونیک، مکانیزم‌های متحرک و سیستم‌های گرمایشی را در دماهای عملیاتی و خارج از محدوده تأیید می‌کند. بعنوان مثال در تلسکوپ رومن ابزار WFI با میدان دیدی 100 برابر بزرگ‌تر از هابل، نیاز به همراستایی نوری بی‌نقص در سراسر میدان دید دارد؛هرگونه ناپایداری حرارتی که باعث تغییر جزئی در آینه‌ها یا بدنه شود، می‌تواند فوکوس و کیفیت تصویر را در بخش‌های وسیعی از تصویر مختل کند.


@Science_Prime
2👍2
تصویر تراشۀ گیرنده خطوط چهار کاناله AM26LS32 محصول AMD که برای ارتباطات داده‌ای با سرعت بالا در فواصل طولانی و محیط‌های پر نویز و به طور خاص برای استاندارد RS-422 و RS-423 توسعه یافته است. وجود چهار کانال گیرنده مستقل در یک پکیج به طراحان مدار اجازه می‌دهد تا چهار سیگنال مختلف را با یک تراشه دریافت کنند. این قطعه برای دریافت سیگنال‌های دیفرانسیل طراحی شده است. در سیگنال‌دهی دیفرانسیل، داده‌ها توسط دو سیم با ولتاژهای معکوس ارسال می‌شوند که به طور مؤثری نویزهای حالت مشترک (Common-Mode Noise) را که از تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایجاد می‌شوند، حذف می‌کند.

@Science_Prime
1👍1🔥1