این فایل شامل تمامی اطلاعات شهرسازی و بصری میدان تجریش همراه با عکس و نقشه و توضیح میباشد
شهرسازی و معماری ، میدان تجریش
این فایل شامل تمامی اطلاعات شهرسازی و بصری میدان تجریش همراه با عکس و نقشه و توضیح میباشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
تبدیل تضعیف انتشار به شدت میدان دریافتی
معادله اصلی Hata مقدار انت انتشار(dB) بیان می کند. همچنین معنی های okumura و مدل های بهبود یافته Hata مقدار شدت میدان دریافتی را بیان می کنند. به همین خاطر لازم است که روابط Hata به معادلات شدت میدان تبدیل شود. که این امر به راحتی امکان پذیر است.
معادله Hata برابر است با
LP= …..
رابطه بین قدرت دریافتی از یک آنتن ایزوتروپیک و شدت میدان در ایستگاه گیرنده برابر است با
Pr =
Pr =
تبدیل یک معادله خطی به حالت لگاریتمی با فرکانس در رنج مگا هرتز برابر است با
Pr =
با جمع مقادیر ثابت داریم
Pr =
همیشه قدرت دریافتی برابر است با قدرت فرستنده Pt منهای افت انتشار LP.
Pr = Pt – Lp
با استفاده از رابطه(5) و (6) شدت میدان که وابسته به تضعیف و قدرت فرستنده می باشد محاسبه می شود.
E =
اگر قدرت فرستنده برابر 1KW ERP باشد این مقدار برابر است با KW EIRP 637/1 فرستنده که اگر این Pt به Db تبدیل نشود برابر 32.15Db می شود که رابطه E برابر است با
E = 19
برای تبدیل dB(v/m) به dB( ) باید 120dB به رابطه(8) اضافه شود.
E =
با جایگزینی افت انتشار(LP) معادله Hata در رابطه(9) داریم
E=
متغیرها
افت انتشار امواج در منطقه شهری کوچک و متوسط بصورت LP:dB
افت انتشار امواج در منطقه حومه شهری بصورت LPs:dB
افت انتشار امواج در منطقه فضای باز بصورت LPO:dB
شدت میدان در فاصله d از فرستنده بصورت E:
فرکانس فرستنده برحسب مگاهرتز: f:
ارتفاع آنتن ایستگاه فرستنده برحسب متر hb:
ارتفاع آنتن ایستگاه گیرنده و سیار برحسب متر hm:
فاصله بین ایستگاه فرستنده و گیرنده برحسب کیلومتر d:
شکل (4) و (5) منحنی هایی برای رنج فرکانس 450MHz و 900MHz را نشان می دهد ارتفاع آنتن ایستگاه سیار 105 متر می باشد و ارتفاع آنتن ایستگاه ثابت بین 30 تا 1000 متر می باشد. (با تغییر مکانی %50 و تغییر زمانی %50)
این معنی ها از آزمایشات و اندازه گیری ها در مناطق شهری ژاپن بدست آمده است.
(شکل)
معادله Hata-okumura که بصورت تقریبی با منحنی های 5,4 تطبیق دارد با روابط زیر بیان می شود.
ارتفاع آنتن گیرنده در رنج 1 تا 10 متر
ارتفاع موثر آنتن فرستنده در رنج 30 تا 200 متر
فرکانس برحسب مگاهرتز
فاصله برحسب کیلومتر
معادله(1) برتا رنج فرکانسی 2GHz برای فاصله های بالای 20 کیلومتر معتبر است.
ارتباط رادیویی بین فرستنده و گیرنده
با توجه به این شکل هنگام انتشار موج از آنتن فرستنده، بفرض آنکه هیچگونه جذبی وجود نداشته، بعلت توزیع توان موج روی سطحی که با مجذور فاصله رابطه دارد چگالی توان موج کاهش خواهد یافت و می توان آن را در حالت بدون بهره آنتن با رابطه زیر بیان نمود:
در رابطه فوق Pt قدرت فرستنده، d فاصله، E0 دامنه میدان الکتریکی موج دریافتی و امپدانس مشخصه فضای آزاد می باشد. در صورتیکه آنتن فرستنده دارای بهره Gt باشد در اینصورت چگالی توان P در محل گیرنده عبارت است از:
در صورتیکه آنتن گیرنده دارای سطح موثری به اندازه A0 باشد، میزان توان دریافتی در آنتن گیرنده عبارتست از:
با توجه باینکه رابطه سطح موثر با بهره و طول موج بصورت زیر می باشد:
(1-32)
بنابراین با توجه به 3 رابطه اخیر نتیجه می شود:
(1-33)
از رابطه اخیر میزان افت از ورودی آنتن فرستنده تا خروجی آنتن گیرنده، با منظور
مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 9
چکیده:
گیاهان در روی زمین تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی رشد میکنند زیرا زمین مانند یک آهن ربا عمل میکند. میدان مغناطیسی، عامل زیست
محیطی ضروری برای گیاه در خاک میباشد. با این وجود اثرات آنها در رشد گیاهان به خوبی شناخته شده نیست. استفاده از مغناطیس،
امواج مخابراتی، الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی مستقیم و متناوب و امواج صوتی در حالت خاصی بر رشد بعضی از گیاهان اثر میگذارد.
میدانهای مغناطیسی هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن مولکولهای دو قطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد. استفاده از
میدانهای مغناطیسی بعنوان راهی جهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد مورد توجه است. بنابراین جایگزینی کودها و مکملهای شیمیایی
با تیمارهای فیزیکی، میزان سموم را در مواد خام گیاهی کاهش داده و باعث افزایش سلامت غذا و محیط میگردد. یکی از روشهایی که
میتوان کل آب مصرفی برای آبیاری را کاهش داد بکارگیری روشهایی است که محصول تولیدی به ازای هر واحد آب مصرفی
افزایش یابد. یکی از این روش ها عبور دادن آب قبل از آبیاری از یک میدان مغناطیسی است که میتواند عملکرد آب را افزایش
دهد. در این مقاله سعی شده است بکارگیری از میدان مغناطیسی و روشهای فیزیکی را در جوانهزنی بذرها، رشد گیاهان و فیزیولوژی آنها
بحث شود.
واژگان کلیدی: بیوفیزیک، الکتریسیته، آب مصرفی.
ک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه:19
محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان H و دمای T
Application of canonical distribution in (Nuclear Magnetism)
ماده را در نظر می گیریم که دارای N0 هسته در واحد حجم باشد. و در یک میدان مغناطیسی H قرار گرفته باشد.
هر هسته دارای اسپین و ممان مغناطیسی است.
ممان متوسط مغناطیسی ماده (در جهت H) در درجه حرارت T چقدر است؟
فرض می کنیم که هر هسته دارای برهم کنش ضعیف با سایر هسته ها و سایر درجات آزادی است. همچنین یک هسته را بعنوان سیستم کوچک در نظر می گیریم و بقیه هسته ها و سایر درجات آزادی را بعنوان منبع حرارتی می گیریم.
هرهسته میتواند دارای دوحالت باشد+یا همجهت بامیدان واقع در تراز انرژی پائین
یا در خلاف جهت میدان واقع در تراز انرژی بالا
(Cثابت تناسب است )
چون این حالت دارای انرژی متر است پس احتمال یافتن هسته در آن بیشتر است.
از طرفی احتمال یافتن هسته در حالت تراز بالای انرژی برابر است با
و چون این حالت دارای انرژی بیشتری است پس احتمال یافتن هسته در آن کمتر است. (چون تعداد حالات بیشتر است با افزایشE، افزایش می یابد و ذره شکل پیدا می شد در حالت بخصوص)
مقالات فیزیک با فرمت DOC صفحات 6
دید کلی
در هر نقطهای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری میکند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد میکند، مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است.
از زمانهای قدیم ، قطب نماها ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، بکار گرفته میشدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابیها کاربرد وسیعی دارد.