محصولات شرکت مهندسی یاوران صنعت آرتا
تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی
سیستم های الکترونیکی:
خانه هوشمند،روشنایی هوشمند ، سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق بی سیم خانگی ، سیستم های دزدگیر فوق پیشرفته اماکن ، سیستم های اتوماسیون خانگی و اداری ، موتورخانه هوشمند ، آنتن مرکزی ، سالن کنفرانس ، مسدود کننده تلفن همراه ، دوربین های تحت شبکه، سیستم مدیریت هوشمند،سیستم پرده هوا ، آشکار سازهای گاز ، طراحی و ساخت مدارات صنعتی و نیمه صنعتی
سیستم های برق صنعتی:
اتوماسیون صنعتی(PLC-INVERTER-HMI)-اجرای شبکه های پروفیباس،تابلو برق ، کابل کشی صنعتی ، اتاق کنترل،اجرای خطوط ۲۰ کیلو ولت،اجرای پست هوایی و زمینیMOF
سیستم های مکانیکی
فن کویل، موتور خانه، گازکشی گالوانیزه و لوله سیاه،مینی ژنراتورهای گاز سوز، مولد برق دیزلی و گازی
نمایندگی تجهیزات اندازه گیری (قدرت-الکترونیک-مخابرات و کالیبراسیون)
سیستم روشنایی هوشمندraylux
در استان اردبیل
تلفکس:۲۲۴۰۱۸۳-۰۴۵۱
همراه:الکترونیک:۰۹۱۴۱۵۰۰۴۰۸-۰۹۱۴۹۵۴۶۰۵۲ قدرت:۰۹۱۴۱۵۰۵۴۰۰-۰۹۱۱۱۸۶۹۹۱۶
آدرس:اردبیل میدان شریعتی خیابان ایت اله خامنه ای نرسیده به میدان ۱۵ خرداد
۱-مفصل وی اس
۲-مفصل پی وی
مفصل وی اس یکی از مفصل های ژر مصرف می باشد که برای کابل های مسلح از آنها استفاده می شوند.وجنس این مفصل ها از چدن می باشددر فرم هایVS8 & VS64 تولید می شود. ولی مفصل PV بیشتر به منظور انشعاب در کابلهایی با جنس پروتودر که نیازی به مفصلهای چدنی و فولادی نمی باشد استفاده می گردند زیرا این نوع مفصلها بیشتر در انشعابهایی که کوچک هستند مورد استفاده قرار می گیرند.در فرمهای PV1 تا PV8 در دبازار وجود دارد.
در مورد rx10 خواسته بودیند باید بگم که رهیاب کاتالوگ خاصی به محصولاتش نمی ده چو ن کار کردن با هاش بسیار ساده ست اما در مورد باز کردن صفر rx10 باید بگم که مطلبی رو دارم حاضر می کنم برای کل محصولات شرکت این مدل هم توش هست اگر می خوایین بهتر و بیشتر در موردش بدونین می تونین یه زنگ به آقای مهندس امیرآبادیان یا آقای مهندس محمدی بزنین جوابتونو بگیرین ولی اگر منتظر مطلب من هستین ۱ هفته منتظر باید بمونین شماره شرکت رهیاب۸۸۲۷۲۸۵۸ یا با فاکس ۸۸۲۶۰۶۶۲ ویا با DID88265830 تماس برقرار کنید و جوابتون رو بگیرین
با تشکر بهاری
كاغذهاي ديجيتالي با ظاهر و احساس كاغذهاي معمولي، اكنون ديگر پديده اي نيست كه فقط درداستان هاي علمي ـ تخيلي ديده شود. اگر چه كاغذ ديجيتالي كامل با تمام خصوصيات كاغذهاي معمولي هنوز وجود ندارد، اما تعدادي از شركت ها هم اكنون محصول تجاري اوليه از اين فناوري را كه ممكن است روزي در تابلوهاي بزرگ پيام هاي بازرگاني (بيل بورد) يا صفحات نمايش كامپيوتر و يا در كتاب هايي با قابليت چاپ مجدد ظاهر شوند، عرضه مي كنند.
چالش تكنولوژيكي براي كاغذديجيتالي اين است كه نه تنها بايد نازك، انعطاف پذير و قابل استفاده مجدد باشد، بلكه بايد از مقدار نسبتاً كمي برق نيز استفاده كند. براي مثال، تصاوير بايد با استفاده از نور انعكاسي (مانند كاغذ واقعي) به نمايش درآيند. نه ساطع كردن نور (مانند صفحه نمايش كامپيوتر كيفي ياتلويزيون). اين ابداع ممكن است به زودي ماهيت كامپيوترهاي دستي (handheld) را دچارتحول كرده و به يك نسل جديد از دستگاه هاي الكترونيكي منتهي شود. به علاوه، كاغذ ديجيتالي بايد يك ريزپردازنده، يك منبع انرژي و قابليت اتصال به دنياي خارج با استفاده از فناوري بي سيم مانند 802.11 يا Bluetooth را داشته باشد.
اما آنچه به اين كاغذ جلوه جادويي مي دهد، جوهرديجيتالي آن است.اگرچه براي توليداين محصول چندفناوري بايكديگربه رقابت پرداخته اند.اما تمام آن ها ازيك عنصرتصويري مينياتوري كه مي توانديك نقطه واحدسياه ياسفيد، روي صفحه ايجادكند، استفاده مي كنند. دريكي ازاين روش ها، عنصرتصويري يك توپ كوچك است كه يك سوي آن سفيدوسوي ديگرش سياه است.توپ مي تواندباچرخيدن، قسمت سياه ياسفيدرانمايان كند. درفناوري ديگر، هرعنصريك كپسول كوچك است كه درون آن ذرات ميكروسكوپي جوهركمرنگ بابارمثبت وجوهرتيرهبابارمنفي قراردارد.
يك صفحه مدارچاپي قابل انعطاف حاوي يك شبكه سيمي ظريف، درامتدادپشت كاغذقرارمي گيردكه درپشت هرعنصرتصويري يك نقطه تقاطع دارد. اگرولتاژكمي به يك سيم افقي ويك سيم عمودي داده شود، يك حوزه مغناطيسي كوچك درنقطه تقاطع اين سيم به وجودمي آيد. يك ريزپردازنده ولتاژورودي به شبكه رابراي توليدتصويركنترل مي كند.هرباركه ريزپردازنده شبكه رافعال مي كند، يك تصويرجديدروي صفحه نمايش ظاهرمي شود.
سيم كشي كاغذديجيتالي حدودتراكم مدارهاي مدرن راگسترش داده است. يك كاغذديجيتالي 11×8.5 اينچي بادرجه وضوح 300 نقطه دراينچ رادرنظربگيريد (مانندخروجي يك چاپگرمدل قديمي)؛ اين كاغذفقط براي به نمايش درآوردن يك تصويرسياه وسفيدبه 8.4 ميليون ازاين كپسول هانيازخواهدداشت!
محيط ويندوز بر اساس آيکونها، پنجرهها و نشانگرهاست که تمام اينها معمولا با موس اداره میشود و همين برداشتن دست از روی کيبرد، برای حرکت دادن موس، سرعت تايپ را کاهش میدهد. و حالا اگه اصلاً موسی نبود چی؟ مثلاً وقتی که مشکل درايوری وجود داره! تقريباً هر کاری که با موس انجام میشود را میتوانيد با کيبرد هم انجام بدهید. به طور مثال؛
- استفاده از Alt + Tab
هنگامی که چندين پنجره و برنامه باز و در حال اجراست، اسامی آنها روی نوار ابزار نشان داده میشود که با کليک کردن روی آنها، میشود آن پنجره يا برنامه را فعال کرد. اما وقتی تعداد اين پنجره يا برنامهها زياد باشد، اسامی آنها به علت کمبود جا خلاصه و غالبا نامفهوم میشود و به علت کوچک شدن آيکنشان، دسترسی به آنها مشکل. با زدن Alt + Tab ليست برنامههای جاری روی دسکتاپ ظاهر میشود و با زدن همين کليدها میتوان بين آنها حرکت و هر کدام را که میخواهيد، انتخاب و فعال کنيد. حتی بعضی مواقع برنامههایی که روی نوار ابزار نشان داده نمیشوند هم، داخل اين ليست هستند.
- جانشين براي کليدهای ويندوز
کليدهای ويندوز همان کليدهایی هستند که معمولا عکس پنجره يا آرم ويندوز روی آنهاست و برای باز کردن منوی Start و کليکراست استفاده میشوند. اگر هنوز به کيبردی که فاقد اين کليد هاست، وفادار مانديد. میتوانید از ترکيب کليدهای Ctrl + Esc برای کليد Start و Shift + F10 برای کليکراست استفاده کنيد.
- پيدا کردن عملگر پنجره
در ويندوز وقتی تنظيمی تغيير میکند، باعث میشود که پنجرهها در پشت صحنه قرار بگيرند، در واقع غير قابل انتخاب بشوند. با زدن Alt + Space منوی پنجره، در گوشهی بالا (سمت چپ) ظاهر میشود که با زدن کليد M پنجره در حالت حرکت قرار ميگيرد. در این حالت میتوانيد با کليدهای جهت آن را جابجا کنيد. اینها فقط تعدادی از کليدهای ميانبر موجود در ويندوز هستند. برای پيدا کردن کليدهای بيشتر از منوی Start وارد قسمت Help شوید و عبارت shortcut keys را جستجو کنید.
- استفاده از Disk Cleanup
سيستمی که پر از فايلهای غيرضروری و بلااستفاده است، به مرور زمان کند و کندتر میشود و جستجوی فايلهای مهم در آن مشکلتر. براي پاک کردن اين فايلها منوی Srart را باز کنيد و اين مسير را طی کنيد؛
Start Menu --> Accessories --> System Tools --> Disk Cleanup
ابتدا ويندوز به محاسبه فضایی که بعد از خالی شدن Recycle bin ، Temporary internet files و فايلهای فشرده قديمی ( در درايوهای NTFS ) آزاد میشود، میپردازد. بعد از اين کار گزينههای مورد نظرتان را علامت بزنيد و روی Ok کليک کنيد تا اين فايلها پاک شده و مقداری از فضای هارد آزاد شود.
- تغيير حجم Recycle bin
بعضی مواقع ممکن است از فضایی که بعد از خالی شدن Recycle bin میبينید، شگفتزده بشين!
علت اين است که ويندوز بطور پيش فرض 10 درصد فضای هر درايو را به Recycle bin اختصاص میدهد. اين روش زمانی کاربرد داشت که درايوها مقياس مگابايتی داشتند ولی اين روزها که با گيگابايت سروکار داريم، میتوانید با کليک راست روی Recycle bin و انتخاب Propertise اين مقدار را به 1 درصد کاهش دهید.
- پاک کردن برنامههای بیاستفاده
برای راحت شدن از برنامههایی که اصلا يا به ندرت از آنها استفاده میکنید به Control Panel رفته و Add / Remove Programs را اجرا کنيد. در اينجا ليست برنامههای نصب شده روی سيستم، به همراه مقدار استفاده و حجمی که اشغال کردند، نشان داده میشود. اگر گزينهای برایتان آشنا نيست، به آن دست نزنید چون ممکن است براي سيستم ضروری باشد. در غير اينصورت برنامهای که میخواهید پاک شود را، انتخاب کنید و روی Remove کليک کنيد.
- پاکسازی Outlook Express
در OE یا همان Outlook Express وقتي ايميلی را پاک میکنيد يا به پوشهی ديگری منتقل میکنيد، آن ايميل به عنوان پاکشده، علامتگذاری میشود، بدون اينکه واقعاً پاک شود. که اينامر به مرور زمان باعث حجيم شدن پيغامها و کند شدن برنامه میشود. روی پوشه پيغامهای پاکشده، راستکليک کرده و محتوای آنرا خالی کنید. بعد اين مسير را طی کنید؛
Files --> Folder --> Compact all folders
تا فضایی که پيغامهای علامتخورده اشغال کردهاند، آزاد شود. اگر قبلا اين کار را نکرديد، ممکن است مقداری بهطول بکشد. بعد از اين، Outlook بطور قابلتوجهی سريعتر اجرا میشود.
- به دست آوردن مشخصات سيستم
مواقعی که در استفاده از ويندوز يا کلا کامپيوترتان به مشکل برمیخورید، معمولا اولين سؤالی که تعميرکارها از شما میپرسن، مشخصات سختافزاری سيستم شماست. در اکثر مواقع اين مشخصات را بدون باز کردن Case میتوان به دست آورد. روي My Computer کليکراست کرده و Propertiese را انتخاب کنيد يا به Control Panel رفته و روی System کليک کنید. سپس بسته به نوع ويندوز ( در ويندوز XP روي Hardware کلیک کنید ) به Device Manager برويد. در اينجا مشخصات سختافزاری دستگاه شما، به همراه مدل هر قطعه، نشان داده میشود. با دوبار کليک بر روی هر گزينه مشخصات جزئیتر آن و در بعضی مدلها گزينهای برای عيبيابی ظاهر میشود.
- بدست آوردن مشخصات جزئیتر سیستم
براي ديدن اطلاعات دقيقتر و کاملتر از سختافزار سيستمتان، به منوی Start رفته و روی Run کليک کنيد. حال عبارت dxdiag را وارد کرده و اینتر را بزنید. در اينجا اطلاعات کاملتر و همچنين گزينهای برای تشخيص مشکلات مربوط به Directx وجود دارد. در گزينه Sound ، System و Display adapter اطلاعات مفيدی در مورد CPU، حافظه، کارت صدا و کارت گرافيک وجود دارد.
افزايش سرعت اينترنت در ويندوز XP Pro.
در ويندوز XP در حالت پيش فرض Packet Scheduler سيستم را به 20 درصد از پهناي باند يك اتصال به اينترنت محدود مي كند. يعني اگر شما اين تنظيمات را تغيير ندهيد تنها قادريد از 20 درصد از پهناي باند اتصالتان به اينترنت بهره ببريد. براي اين كه بتوانيد از 100 درصد پهناي باندتان استفاده كنيد مراحل زير را انجام دهيد:
1- Run را از منوي Start اجرا كنيد.
2- در Run عبارت gpedit.msc را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.
3- منتظر بمانيد تا Group Policy اجرا شود.
4- در بخش Local Computer Policy و در زير Computer Configuration گزينه Administrative Templates را گسترش دهيد (اين كار را با كليك بر روي علامت + كار آن انجام دهيد)
5- در ليست باز شده گزينه Network را نيز گسترش دهيد.
6- حال در اين ليست QoS Packet Scheduler را انتخاب كنيد.
7- به گزينه هايي كه در سمت راست ظاهر مي شوند دقت كنيد.
8- بر روي Limit reservable bandwith كليك راست كرده و Properties را كليك كنيد.
9- پس از اينكه پنجره Limit reservable bandwith Properties باز شد در برگه Setting و در زير Limit reservable bandwith گزينه Enabled را انتخاب كنيد .
10- مشاهده مي كنيد كه با انتخاب آن در روبروي Bandwidth Limit مقدار پيش فرض آن يعني 20 درصد به نمايش در مي آيد.
11- به جاي عدد 20 مقدار 0 را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.
12- حال به Connection ي كه بوسيله آن به اينترنت وصل مي شويد رفته و بر روي دكه Properties كليك كنيد.
13- به برگه Networking برويد و دقت كنيد كه QoS Packet Scheduler فعال باشد (تيك كنار آن مشاهده شود)
14- اين پنجره را OK كنيد.
15- كامپيوتر خود را Restart كنيد.
زندگینامه دکتر محمود حسابی
سید محمود حسابی در سال
1281 (ه.ش), از پدر و مادری تفرشی درتهران زاده شدند
. پس از سپری نمودن چهار سال از دوران کودکی درتهران
, به همراه خانواده (پدر, مادر, برادر) عازم شامات گردیدند . در هفتسالگی تحصیلات ابتدایی خود را در بیروت
, با تنگدستی و مرارت های دوراز وطن در مدرسه کشیش های فرانسوی آغاز کردند و همزمان
, توسط مادرفداکار
, متدین و فاضله خود (خانم گوهرشاد حسابی ) , تحت آموزشتعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفتند
. استاد, قرآن کریم را حفظ و بهآن اعتقادی ژرف داشتند
. دیوان حافظ را نیز از برداشته و به بوستان و گلستان سعدی, شاهنامه فردوسی, مثنویمولوی
, منشات قائم مقام اشراف کامل داشتند.شروع تحصیلات متوسطه ایشان مصادف با آغاز جنگ جهانی اول
, و تعطیلی مدارس فرانسوی زبانبیروت بود
. از این رو , پس از دو سال تحصیل در منز ل برای ادامه به کالج آمریکایی بیروت رفتند و در سنهفده سالگی لیسانس ادبیات
, در سن نوزده سالگی , لیسانس بیولوژی و پس از آن مدرک مهندسی راه وساختمان را اخذ نمودند
. در آن زمان با نقشه کشی و راهسازی , به امرار معاش خانواده کمک می کردند . استادهمچنین در رشته های پزشکی
, ریاضیات و ستاره شناسی به تحصیلات آکادمیک پرداختند .شرکت راهسازی فرانسوی که استاد در آن مشغول به کار بودند
, به پاس قدردانی از زحماتشان , ایشان را برایادامه تحصیل به کشور فرانسه اعزام کرد و بدین ترتیب در سال
1924 (م) به مدرسه عالی برق پاریس وارد و درسال
1925 (م) فارغ التحصیل شدند.همزمان با تحصیل در رشته معدن
, در راه آهن برقی فرانسه مشغول به کار گردیدند و پس از پایانتحصیل در این رشته کار خود را در معادن آهن شمال فرانسه و معادن زغال سنگ ایالت
"سار" آغاز کردند .سپس به دلیل وجود روحیه علمی
, به تحصیل و تحقیق, در دانشگاه سوربن, در رشته فیزیک پرداختند و در سال1927 (
م) در سن بیست و پنج سالگی دانشنامه دکترای فیزیک خود را , با ارائه رساله ای تحت عنوان"
حساسیت سلول های فتوالکتریک", با درجه عالی دریافت کردند.استاد با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غرب به خوبی آشنایی داشتند وایشان در چند
رشته ورزشی موفقیت هایی کسب نمودند که از آن میان می توان به دیپلم نجات غریق در رشته شنا اشاره
نمود
.پروفسور حسابی به دلیل عشق به میهن و با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور به ایران
بازگشت و با ایمان و تعهد
, به خد متی خستگی ناپذیر پرداخت تا جوانان ایرانی را با علوم نوین آشنا سازد . پایهگذاری علوم نوین و تاسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی
, دانشکده های فنی و علوم دانشگاه تهران , نگارشده ها کتاب و جزوه و راه اندازی و پایه گذاری فیزیک و مهندسی نوین
, ایشان را به نام پدر ع لم فیزیک ومهندسی نوین ایران در کشور معروف کرد
. حدود هفتاد سال خدمت علمی ایشان در گسترش علوم روز و واژهگزینی علمی در برابر هجوم لغات خارجی و نیز پایه گذاری مراکز آموزشی
, پژوهشی, تخصصی, علمی و ..., ازجمله اقدامات ارزشمند استاد به شمار می رود که برای نمونه به مواردی اشاره می کنیم
:_
اولین نقشه برداری فنی و تخصصی کشور (راه بندرلنگه به بوشهر)_
اولین راهسازی مدرن و علمی ایران (راه تهران به شمشک)_
پایه گذاری اولین مدارس عشایری کشور_
پایه گذاری دارالمعلمین عالی_
پایه گذاری دانشسرای عالی_
ساخت اولین رادیو در کشور_
راه اندازی اولین آنتن فرستنده در کشور_
راه اندازی اولین مرکز زلزله شناسی کشور_
راه اندازی اولین رآکتور اتمی سازمان انرژی اتمی کشور_
راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران_
تعیین ساعت ایران_
پایه گذاری اولین بیمارستان خصوصی در ایران, به نام بیمارستان "گوهرشاد"_
شرکت در پایه گذاری فرهنگستان ایران و ایجاد انجمن زبان فارسی_
تدوین اساسنامه طرح تاسیس دانشگاه تهران_
پایه گذاری دانشکده فنی دانشگاه تهران_
پایه گذاری دانشکده علوم دانشگاه تهران_
پایه گذاری شورای عالی معارف_
پایه گذاری مرکز عدسی سازی اپتیک کاربردی در دانشکده علوم دانشگاه تهران_
پایه گذاری بخش آکوستیک در دانشگاه و اندازه گیری فواصل گام های موسیقی ایرانی به روش علمی_
پایه گذاری و برنامه ریزی آموزش نوین ابتدایی و دبیرستانی_
پایه گذاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران_
پایه گذاری مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران_
پایه گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران_
پایه گذاری مرکز مدرن تعقیب ماهواره ها در شیراز_
پایه گذاری مرکز مخابرات اسدآباد همدان_
پایه گذاری انجمن موسیقی ایران و مرکز پژوهش های موسیقی_
پایه گذاری کمیته پژوهشی فضای ایران_
ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی کشور (در ساختمان دانشسرای عالی در نگارستان دانشگاه تهران)_
تدوین اساسنامه و تاسیس موسسه ملی ستاندارد_
تدوینبعد از اختراع ليزر در سال ١٩٦٠ ميلادي، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت
.خبرساخت اولين فيبر نوري در سال ١٩٦٦ همزمان در انگليس و فرانسه با تضعيفي برابر با اعلام شد كه عم ً لا درانتقالاطلاعات مخابراتي قابل استفاده نبود؛ تا اينكه در سال ١٩٧٦ با كوشش فراوان محققين تلفات فيبر نوري توليديشديدًا كاهش داده شد و به مقداري رسيد كه قابل ملاحظه با سيم هاي كوكسيكال مورد استفاده در شبكه مخابراتبود.در ايران در اوايل دهه ٦٠ ، فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه فيبر نوري در مركزتحقيقات منجر به تاسيسمجتمع توليد فيبر نوري در پونك تهران گرديد و عملا در سال ١٣٧٣ توليد فيبرنوري با ظرفيت ٥٠
,٠٠٠ كيلومتردر سل در ايران آغاز شد . فعاليت استفاده از كابل هاي نوري در ديگر شهرهاي بزرگ ايران شروع شد تا در آيندهنزديك از طريق يك شبكه ملي مخابرات نوري به هم متصل شوند.فيبر نوري يكي از محيط هاي انتقال داده با سرعت بالا است . امروزه از فيبر نوري در موارد متفاوتي نظير :
شبكه هاي تلفن شهري و بين شهري ، شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت استفاده بعمل مي آيد
. فيبرنوري رشته اياز تارهاي شيشه اي بوده كه هر يك از تارها د اراي ضخامتي معادل تار موي انسان را داشته و از آنان براي انتقالاطلاعات در مسافت هاي طولاني استفاده مي شود.فيبرنوري يك موجبر استوانه اي از جنس شيشه
(يا پلاستيك ) كه دو ناحيه مغزي وغلاف با ضريب شكستمتفاوت ودولايه پوششي اوليه وثانويه پلاستيكي تشكيل شده است . بر اساس قانون اسنل براي انتشار نور در فيبرنوري شرط مي بايست برقرار باشد كه به ترتيب ضريب شكست هاي مغزي و غلاف هستند . انتشار نور تحت تاثيرعواملي ذاتي و اكتسابي دچار تضعيف مي شود . اين عوامل عمدتًا ناشي از جذب ماوراي بنفش ، جذب مادون قرمز پراكندگي رايلي، خمش و فشارهاي مكانيكي بر آنها هستند .بخش هاي يك فيبر نوري
يك فيبر نوري از سه بخش متفاوت تشكيل شده است
:هسته نازك شيشه اي در مركز فيبر كه سيگنا ل هاي نوري در آن حركت مي نمايند
. . (Core) هستهبخش خارجي فيبر بوده كه دورتادور هسته را احاطه كرده و باعث برگشت نورمنعكس . (Cladding) روكش شده به هسته مي گردد.روكش پلاستيكي كه باعث حفاظت فيبر در مقابل رطوبت و ساير موارد
. (Buffer Coating) بافر رويه آسيب پذير ، است .صدها و هزاران نمونه از رشته هاي نوري فوق در دسته هائي سازماندهي شده و كابل هاي نوري را بوجود مي محافظت مي گردند
. Jacket آورند. هر يك از كلاف هاي فيبر نوري توسطروكش هائي با نامفيبرهاي نوري نسل سوم
طراحان فيبرهاي نسل سوم ، فيبرهايي را مد نظر داشتند كه داراي حداقل تلفات و پاشندگي باشند
. براي١ ميكرون و از حداقل پاشندگي در طول / دستيابي به اين نوع فيبرها، محققين از حداقل تلفات در طول موج ٥٥۱ ميكرون بهره جستند و فيبري را طراحي كردند كه داراي ساختار نسبتا پيچيده تري بود . در عمل با / موج ٣١/ تغييراتي در پروفايل ضريب شكست فيبرهاي تك مد از نسل دوم ، كه حداقل پاشندگي ان در محدوده ٣١ ميكرون انتقال داده شد و بدين ترتيب فيبر نوري با ماهيت متفاوتي موسوم / ميكرون قرار داشت ، به محدوده ٥٥به فيبر دي.اس.اف ساخته شد.فيبر هاي نوري در دو گروه عمده ارائه مي گردند
:بمنظور ارسال يك سيگنال درهر فيبر استفاده مي شود
(تلفن) . (Single-Mode) فيبرهاي تك حالتهبمنظور ارسال چندين سيگنال در يك فيبر استفاده مي شود . (Multi-Mode) فيبرهاي چندحالته(
شبكه هاي كامپيوتري)فيبرهاي تك حالته داراي يك هسته كوچك
( تقريبا" ٩ ميكرون قطر ) بوده و قادر به ارسال نور ليزري مادون٦٢ / قرمز ( طول موج از ١٣٠٠ تا ١٥٥٠ نانومتر ) مي باشند . فيبرهاي چند حالته داراي هسته بزرگتر (تقريبا " ٥مي باشند. LED ميكرو نقطر) و قادر به ارسال نورمادون قرمز از طريق ارسال نور در فيبر نوري فرض كنيد ، قصد داشته باشيم با استفاده از يك چراغ قوه كي راهروي بزرگ و مستقيم را روشن نم ائيم
. همزمان با روشن نمودن چراغ قوه ، نور مربوطه در طول مسير مستقيم راهرو تابانده شده و آن را روشن خواهديرد. با توجه به عدم وجود خم و يا پيچ در راهرو در رابطه با تابش نور چراغ قوه مشكلي وجود نداشته و چراغقوه مي تواند
( با توجه به نوع آن ) محدوده مورد نظر را روشن كند. در صورتيكه راهروي فوق داراي خم و ياپيچ باشد ، با چه مشكلي برخورد خواهيم كرد؟ در اين حالت مي توان از يك آيينه در محل پيچ راهرو استفاده تا باعث انعكاس نور از زاويه مربوطه گردد .در صورتيكه راهروي فوق داراي پيچ هاي زيادي باشد ، چه كار بايستكرد؟ در چنين حالتي در تمام طول مسير ديوار راهروي مورد نظر ، مي بايست از آيينه استفاده كرد
. بدين ترتيب نور تابانده شده توسط چراغ قوه (با يك زاويه خاص ) از نقطه اي به نقطه اي ديگر حركت كرده ( جهش كرده و طول مسير راهرو را طي خواهد يرد). عمليات فوق مشابه آنچيزي است يه در فيبر نوري انجام مي گيرد.نور، در كابل فيبر نوري از طريق هسته
(نظير راهروي مثال ارائه شده ) و توسط جهش هاي پيوسته با توجه مشابه ديوارهاي شيشه اي مثال ارائه شده ) حركت مي كند .( مجموع ) (Cladding ) به سطح آبياري شده انعياس داخلي ) . با توجه به ا ينكه سطح آبكاري شده ، قادر به جذب نور موجود در هسته نمي باشد ، نور قادربه حركت در مسافت هاي طولاني مي باشد
. برخي از سيگنا ل هاي نوري بدليل عدم خلوص شيشه موجود ،ممكن است دچار نوعي تضعيف در طول هسته گردند . ميزان تضعيف سيگنال نوري به درجه خلوص شيشه وطول م وج نور انتقالي دارد . ( مثلا" موج با طول ٨٥٠ نانومتر بين ٦٠ تا ٧٥ درصد در هر كيلومتر ، موج با طول١٣٠٠ نانومتر بين ٥٠ تا ٦٠ درصد در هر كيلومتر ، موج با طول ١٥٥٠ نانومتر بيش از ٥٠ درصد در هركيلومتر
)كاربردهاي فيبر نوري
الف
) كاربرد در احساسگرها استفاده از احساسگرهاي فيبر نوري براي اندازه گيري كميت هاي فيزيكي مانندجريان الكتريكي، ميدانمغناطيسي فشار،حرارت ،جابجايي،آلودگي آب هاي دريا، سطح مايعات ،تشعشعات پرتوهاي گاما و ايكس در سال
هاي اخير شروع شده است
. در اين نوع احساسگرها ، از فيبر نوري به عنوان عن صر اصلي احساسگر بهره گيري مي شود بدين ترتيب كه خصوصيات فيبر تحت ميدان كميت مورد اندازه گيري تغيير يافته و با اندازه شدت كميت تاثير پذير مي شود.ب
) كاربردهاي نظاميفيبرنوري كاربردهاي بي شماري در صنايع دفاع دارد، كه از آن جمله مي توان برقراري ارتباط و كنترل با آنتن رادار، كنترل و هدايت موشك ها ، ارتباط زير دريايي ها
(هيدروفون) را نام برد .ج
) كاربردهاي پزشكيفيبرنوري در تشخيص بيماري ها و آزمايش هاي گوناگون در پزشكي كاربرد فراوان دارد كه از آن جمله مي توان دزيمتري غدد سرطاني ، شناسايي نارسايي ها ي داخلي بدن،جراحي ليزري و استفاده در دندانپزشكي و اندازه گيري مايعات و خون نام برد
.فن آوري ساخت فيبرهاي نوري
براي توليد فيبر نوري ، ابتدا ساختار آن در يك ميله شيشه اي موسوم به پيش سازه از جنس سيليكا ايجاد مي گردد و سپس در يك فرايند جداگانه اي ن ميله كشيده شده تبديل به فيبر مي گردد
. از سال ١٩٧٠ روش هاي متعددي براي ساخت انواع پيش سازه ها به كار رفته است كه اغلب آنها بر مبناي رسوب دهي لايه هاي شيشه اي در اخل يك لوله به عنوان پايه قرار دارند .روشهاي ساخت پيش سازه
روش هاي فرايند فاز بخار براي ساخت پيش سازه فيبرنوري را مي توان به سه دسته تقسيم كرد
:-
رسوب دهي داخلي در فاز بخار-
رسوب دهي بيروني در فاز بخار-
رسوب دهي محوري در فاز بخارموادلازم در فرايند ساخت پيش سازه
-
تتراكلريد سيلسكون :اين ماده براي تامين لايه هاي شيشه اي در فرايند مورد نياز است .-
تتراكلريد ژرمانيوم : اين ماده براي افزايش ضريب شكست شيشه در ناحيه مغزي پيش سازه استفاده مي شود .-
اكسي كلريد فسفريل: براي كاهش دماي واكنش در حين ساخت پيش سازه ، اين مواد وارد واكنش مي شود .-
گازفلوئور : براي كاهش ضريب شكست شيشه در ناحيه غلاف استفاده مي شود .-
گاز هليم : براي نفوذ حرارتي و حباب زدايي در حين واكنش شيميايي در داخل لوله مورد استفاده قرار مي گيرد.-
گاز كلر: براي آب زدايي محيط داخل لوله قبل از شروع واكنش اصلي مورد نياز است .مراحل ساخت
مراحل سيقل حرارتي
: بعد از نصب لو له با عبور گاز هاي كلر و اكسيژن ، در درجه حرارت بالاتر از ١٨٠٠درجه سلسيوس لوله صيقل داده مي شود تا بخار آب موجود در جدار داخلي لوله از آن خارج شود.مرحله اچينگ
: در اين مرحله با عبور گازهاي كلر، اكسيژن و فرئون لايه سطحي جدار داخلي لوله پايه خورده مي شود تا ناهمواري ها و ترك هاي سطحي بر روي جدار داخلي لوله از بين بروند . لايه نشاني ناحيه غلاف : در مرحله لايه نشاني غلاف ، ماده تترا كلريد سيليسيوم و اكسي كلريد فسفريل به حالت بخار به همراه گاز هاي هليم و فرئون وارد لوله شيشه اي مي شوند ودر حالتي كه مشعل اكسي هيدروژن با سرعت تقريبي ١٢٠ تا ٢٠٠ ميلي متر در دقيقه در طول لوله حركت مي كند و دمايي بالاتر از ١٩٠٠ درجهسلسيوس ايجاد مي كند ، واكنش هاي شيميايي زير بدست مي آيند
.ذرات شيشه اي حاصل از واكنش هاي فوق به علت پديده ترموفرسيس كمي جلوتر از ناحيه داغ پرتاب شده وبر روي جداره داخلي رسوب مي كنند و با رسيدن مشعل به اين ذرات رسوبي حرارت كافي به آنها اعمال مي شود به طوري كه تمامي ذرات رسوبي شفاف مي گردند و به جدار داخلي لوله چسبيده ويكنواخت مي شوند
.بدين ترتيب لايه هاي شيشه اي مطابق با طراحي با تركيب در د اخل لوله ايجاد مي گردد و در نهايت ناحيه غلاف را تشكيل مي دهد.مزاياي فيبر نوري
فيبر نوري در مقايسه با سيم هاي هاي مسي داراي مزاياي زير است
:ارزانتر
: هزينه چندين كيلومتر كابل نوري نسبت به سيم هاي مسي كمتر است .نازك تر
: قطر فيبرهاي نوري بمراتب كمتر از سيم هاي مسي است .ظرفيت بالا
: پهناي باند فيبر نوري بمنظور ارسال اطلاعات بمراتب بيشتر از سيم مسي است .تضعيف ناچيز
: تضعيف سيگنال در فيبر نوري بمراتب كمتر از سيم مسي است .سيگنال هاي نوري
: برخلاف سيگنال هاي الكتريكي در يك سيم مسي ، سيگنا ل هاي نوري در يك فيبر تاثيري بر فيبر ديگر نخواهند داشت .مصرف برق پايين
:. با توجه به سيگنال ها در فيبر نوري كمتر ضعيف مي گردند ، بنابراين مي توان از فرستنده هائي با ميزان برق مصرفي پايين نسبت به فرستنده هاي الكتريكي كه از ولتاژ بالا ئي استفاده مي نمايند ، استفاده كرد.سيگنال هاي ديجيتال
: فيبر نوري مناسب بمنظور انتقال اطلاعات ديجيتالي است .غير اشتعال زا
: با توجه به عدم وجود الكتريسيته ، امكان بروز آتش سوزي وجود نخواهد داشت .سبك وزن
: وزن يك كابل فيبر نوري بمراتب كمتر از كابل مسي (قابل مقايسه) است.انعطاف پذير
: با توجه به انعطاف پذيري فيبر نوري و قابليت ارسال و دريافت نور از آنان، در موارد متفاوت نظير دوربين هاي ديجيتال با موارد كاربردي خاص مانند : عكس برداري پزشكي ، لوله كشي و ... استفاده مي گردد.با توجه به مزاياي فراوان فيبر نوري ، امروزه از اين نوع كابل ها در موارد متفاوتي استفاده مي شود
. اكثر شبكه هاي كامپيوتري و يا مخابرات ازراه دور در مقياس وسيعي از فيبر نوري استفاده مي نمايند.با تشکر بهاری
پيش از صحبت در مورد پايين ترين دمايي كه به آن دست يافته و اندازه گرفته ايم، لازم است معناي علمي دما را تشريح
كنيم. دما ميزاني از محتواي انرژي ماده است . هنگامي كه هوا گرم است، مولكول ها سريع حركت كرده و انرژي جنبشي
بالايي دارند . هر چه مولكول ها سردتر باشند، سرعت آنها نيز كمتر است و در نتيجه انرژي كمتري دارند . اندازه گيري دما روش
آساني براي مشخص كردن انرژي سيستم است.
دما را مي توان با واحدهاي مختلفي اندازه گرفت . معمو ً لا براي اندازه گيري دما در زندگ ي روزمره از واحدهاي سلسيوس و
فار نهايت استفاده مي كنيم. صفر مقياس دما بايد متناظر با سرعت صفر ذرات گاز و در نتيجه انرژي صفر اين ذرات باشد، اما دو
واحد دماي نامبرده فاقد اين خاصيت طبيعي هستند . بنابراين مقياس دماي طبيعي، دماي مطلق است كه برحسب دماي كلوين
اندازه گيري مي شود. صفر كلوين پايين ترين دماي ممكن است . در صفر مطلق تمام حركت ها متوقف مي شود. بديهي است
دستيابي به دماي پايين تر از صفر مطلق امكان پذير نيست، زيرا سرعتي كمتر از صفر و انرژي كمتر از هيچ، وجود ندارد . (البته
به خاطر داشته باشيد كه در اينجا منظور از انرژي، فقط انرژي هايي است كه مي توان از ذرات گرفت و شامل مقدار انرژي باقي
مانده يا انرژي نقطه صفر مكانيك كوانتومي كه در مورد بعضي از ذرات از آنها صحبت مي شود، نيست.)
صفر مطلق متناظر با ۲۷۳ _ درجه سلسيوس و ۴۶۰ _ درجه فار نهايت است . براي سرد كردن يك جسم لازم است
انرژي موجود در جسم را استخراج كرده و آن را به جايي ديگر منتقل كنيم . براي مثال در يخچال هاي خانگي، مبدل گرمايي
موجود در پشت يخچال گرم مي شود، زيرا انرژي استخراج شده از اجسام موجود در درون يخچال به اين قسمت منتقل
مي شود. (علاوه بر گرمايي كه از اجسا م موجود در درون يخچال به اين قسمت منتقل مي شود، مقداري گرما نيز به دليل كار
كردن خود يخچال توليد مي شود.)
در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روش هاي جديدي براي سرد كردن اتم هاي گازي ابداع شد : سرد كردن ليزري و سرد كردن
تبخيري. با تلفيق اين دو روش، دسترسي به دماهاي پايين تر از يك نانو كلوين (يك ميلياردم درجه كلوين ) ممكن شده است .
پايين ترين دمايي كه تاكنون به آن دست يافته اند، دماي ۴۵۰ پيكوكلوين است و تقريبًا شش برابر كمتر از ركورد قبلي دما
است. گروه ما توانسته است به اين ركورد دما دست يابد كه گزارشي از آن در شماره ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ مجله ساينس به چاپ
رسيده است . در سال هاي اخير نيز دو جايزه نوبل براي توسعه اين روش ها اهدا شد (سال هاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ ) در سردسازي
ليزري، اتم ها نور ليزر را پراكنده مي كنند. هر فوتون ليرز كه با ماده برخورد مي كند، جذب آن شده و مجددًا در جهت ديگري
منتشر مي شود. به طور متوسط، رنگ فوتون پراكنده شده نسبت به نور ليزر اوليه كمي به سمت آبي جابه جا مي شود و اين
يعني فوتون پراكنده شده انرژي بيشتري نسبت به فوتون جذب شده دارد.
از آنجايي كه انرژي كل پايسته است، اختلاف در انرژي فوتون از حركت هاي اتمي اخذ شده است و اين يعني حركت
اتم ها كند شده است . تغيير در طول موج اين تابش ها به دليل اثر داپلر (كه اين جابه جايي متناسب با سرعت هاي اتمي است )
يا به دليل جابه جايي استارك (كه به واسطه ميدان الكتريكي پرتوهاي ليزر است ) روي مي دهد و بدين ترتيب مي توان
تفسيري از چگونگي كاهش انرژي اتم ها ارائه داد.
به اتم ها تأكيد دارد . اگر اتم ها در معرض چندين پرتو (momentum) تفسير ديگر، بر چگونگي انتقال اندازه حركت
ليزر با مقدار قطبيت و بسامد مشخص قرار گيرند، عمدتًا فوتون هايي را جذب مي كنند كه از طرف نيم كره جلويي مي رسد. در
اين حالت زاويه اي اندازه حركت زاويه اي فوتون و سرعت اتم ها با يكديگر مي سازند بيشتر از ۹۰ درجه است . اندازه حركت
فوتون مولفه اي دارد كه مخالف جهت حركت اتم است و در نتيجه اندازه حركت فوتون جذب شده از سرعت اتم مي كاهد. در
مرحله بعدي نشر فوتون باز زاويه هاي مختلف روي مي دهد و د ر نتيجه از متوسط چرخه هاي متعدد جذب و نشر فوتون،
تغييري در اندازه حركت به دليل نشر فوتون روي نمي دهد. مرحله اساسي ايجاد شرايطي است . كه اتم ها فوتون ها را عمدتًا از
جهت جلو دريافت كنند، كه اين كار با استفاده از جابه جايي داپلر امكان پذير است . وقتي كه زاويه بين اندازه حركت فوتون و
سرعت اتمي بيش از ۹۰ درجه باشد، اتم و نور در خلاف جهت يكديگر در حال حركتند و جابه جايي داپلر منجر به افزايش
بسامد مي شود.
وقتي كه نور ليزر براي تشديد اتمي در حالت قرمز تنظيم شده باشد، جابه جايي داپلر موجب افزايش تشديد و جذب اتمي
مي شود. براي نورهايي كه از جهت عقب مي آيند و زاويه بين اندازه حركت فوتون و سرعت اتمي كمتر از ۹۰ درجه است،
جابه جايي معكوس روي مي دهد و نور را از تشديد اتمي دورتر كرده و در نتيجه جذب كمتري روي مي دهد. وقتي كه ابراتمي
متراكم تر و سردتر شد، فرآيندهاي سردسازي كه در بالا تشريحشد، بر فرآيندهايي كه موجب گرم شدن مي شود، غلبه
مي كند. از فرآيندهايي كه موجب گرم شدن مي شود مي توان به آزادسازي انرژي در اثر برخورد اتم ها و عقب نشيني اتفاقي
در اثر پراكندگي اشاره كرد، هر چند كه مقدار متوسط اين حركت ها صفر است اما باز هم موج ب حركت هاي ارتعاشي خفيفي
در اتم ها مي شود و در نتيجه دسترسي به پايين ترين دما را محدود مي سازد. با اين همه، اكنون اتم ها آنقدر سرد هستند كه
بتوان آنها را توسط ميدان مغناطيسي محدود كرد . در اين حالت اتم هايي انتخاب مي شود كه الكترون فرد و در نتيجه گشتاور
مغناطيسي دارند.
در نتيجه اين اتم ها همانند يك ميله مغناطيسي كوچك عمل مي كنند. ميدان مغناطيسي خارج بر آنها نيرو وارد مي كند،
اين نيرو با گرايش مقابله كرده و آنها را در فضا شناور نگه داشته و باعث مي شود كه در كنار يكديگر بمانند، به عبارت ديگر
اتم ها در يك قفس مغناطيسي كه ديوارهاي نامريي از جنس ميدان هاي مغناطيسي دارد، گرفتار شده اند. براي سردسازي
بيشتر از فرآيند سردسازي تبخيري استفاده مي شود. اين فرآيند با حذف اتم هاي پرانرژي از سيستم صورت مي گيرد. همين
فرآيند باعث سرد شدن فنجان قهوه مي شود، وقتي كه اكثر مولكول هاي پرانرژي به شكل بخار از فنجان خارج مي شوند،
متوسط انرژي و متعاقب آن دماي مولكول هاي باقي مانده كاهش مي يابد. در يك تله مغناطيسي، اغلب اتم هاي پرانرژي از
سد كشش نيروي مغناطيسي گريخته و به فاصله هاي دورتري بروند، در نتيجه اين اتم ها مي توانند به مناطق با ميدان
مغناطيسي بالاتري نسبت به اتم هاي سردتر منتقل شوند . در اين ميدان هاي مغناطيسي قوي، اتم ها با امواج راديويي يا ميكرو
ويو تشديد حاصل مي كنند، كه باعث تغيير گشتاور مغناطيسي شده و در نتيجه اتم ها پرواز كرده و از تله مغناطيسي
مي گريزند. يك انيميشن عالي از فرآيند سرد شدن را مي توانيد با مراجعه به نشاني زير بيابيد.
bect/temperature.Html/٢٠٠٠ http://www.Colorado.edu/physics/
اما چگونه مي توان دماي بسيار پايين اتم ها را اندازه گرفت؟ يك روش ساده اين است كه به ميزان گسترش ابر نگاه كنيم . هر
چه ابر بزرگتر باشد، ا تم ها پرانرژي تر هستند، زيرا توانسته اند به ميزان بيشتري از ميدان نيروي مغناطيسي فاصله بگيرند .اين
حالت شبيه جو زمين است، كه حدود ۱۰ كيلومتر ضخامت دارد . اين عبارت به اين معني است كه اتم ها مي توانند در دماي
اتاق تا فاصله ۱۰ كيلومتري سطح زمين رفته و از ميدان نيروي گرانشي سياره ما فاصله بگيرند . اگر دماي سياره ما ده مرتبه
كمتر بود (يعني حدود ۳۰ كلوين يا ۲۴۰ _ درجه سانتي گراد) آن وقت، ضخامت جو زمين فقط يك كيلومتر بود . در دماي ۳۰
ميكرو كلوين جو متراكم شده و ضخامت آن فقط يك ميلي متر مي شد و در دماي ۳۰ نانوكلوين ار تفاع جو به يك ميكرون
يعني به حدود يكصدم ضخامت تار موي انسان مي رسيد. (البته هوا گاز ايده آل نيست و در هنگام سرد شدن مايع مي شود). در
آزمايش هاي ما، اتم ها هم در معرض نيروي مغناطيسي و هم در معرض نيروي گرانشي قرار دارند . در مركز اين نيروي
گرانشي كام ً لا با نيروي مغناطيسي خنثي مي شود.
اندازه ابر الكتروني با استفاده از نور ليرز مشخص مي شود، اتم ها نور ليزر را كام ً لا جذب مي كنند و در نتيجه يك سايه
تشكيل مي شود. با استفاده از چندين لنز، تصوير اين سايه روي يك حسگر الكترونيك مشابه همان حسگرهايي كه در دور
بين هاي ديج يتال وجود دارد، منتقل مي شود. از آنجايي كه شدت ميدان مغناطيسي با دقت مشخص شده است، اندازه ابر
معياري مطلق از انرژي و در نتيجه دماي اتم هاست. (به عبارت دقيق تر چگالي توزيع اتم ها نشان دهنده توزيع انرژي پتانسيل
است) روش ديگر براي تعيين دما، اندازه گيري انرژي جنبشي اتم هاست. براي انجام اين كار تله مغناطيسي را با قطع جرياني
كه از سيم پيچ مغناطيسي مي گذرد، به طور ناگهاني قطع مي كنند. در غياب نيروي مغناطيسي، اتم ها به آساني منتشر شده و
ابر به طور باليستيك منبسط مي شود. با گذشت زمان اندازه ابر گسترش مي يابد كه ميز ان اين گسترش به طور مستقيم
نشان دهنده سرعت اتم ها و در نتيجه دماي آنهاست (به عبارت دقيق تر، تصوير جذبي از يك ابر در حال انبساط توزيع انرژي
جنبشي در ابر را نشان مي هد.) براي يك زمان مشخص از انبساط باليستيك، اندازه سايه، بيانگر ميزان دما است . (دما متناسب
با مربع اندازه ابر است) دستيابي به دماهاي پايين تر و پايين تر به وسيله انقباض سايه نشان داده مي شود.
با تشكر

