۳۸۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه در word :

چکیده

پیشرفت و توسعه فناوری و ابزارهای ارتباطی سیار باعث ایجاد تغییرات اساسی در زندگی اجتماعی و روزمره افراد و سـازمانها

شده است. یکی از این فناوریهای ارتباطی جدید “NFC” است که توسعه یافته سیسـتم ارتبـاطی “RFID” مـیباشـد. ایـن

فناوری که در گستره وسیعی از گوشیهایهمراه قرار گرفته است جهت استفاده در حوزه تجارت سیار و ارتباطات بیسیم مورد

استفاده قرار میگیرد که این امر موجب شده این تکنولوژی در سطح وسیعی استفاده گردد. در این مقاله سعی شـده اسـت بـه

معرفی فناوری NFC پرداخته و تاثیر این فناوری در حوزههای آموزشی به ویژه دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد که بـا لحـاظ

کردن این فناوری در دانشگاهها میتوانیم شاهد چشم انداز و دور نمایی مدرن در فضای دانشگاهها باشیم.

کلمات کلیدی

هوشمندسازی، ارتباط سیار، NFC، RFID، بلوتوث، پوسترهای هوشمند

-1 مقدمه

امروزه گوشیهای تلفن همراه به ابزاری کارآ مد جهـت انجـام امـور

روزمره افراد تبدیل شده اند که این امر باعـث شـده، شـرکتهـای

فعال در زمینههای تولید فناوریهای جدید به این فکر باشـند کـه قابلیتهای جدیدی به تلفن همراه اضافه نمایند. در این بـین سـهم فناوریهای ارتباطی سـیار بسـیار چشـمگیر و قابـل تامـل اسـت.

شـرکتهـایی ماننـد ;;, SONY,PHILIPS کـه از فعـالان عرصـه
ساخت و تولید گوشـی هـایهمـراه هوشـمند مـیباشـند فنـاوری
جدیدی به نام NFC را معرفی کرده اند که ایـن فنـاوری در حـوزه
ارتباطات بیسیم قرار گرفته است.[7]

فناوری NFC نسخه کاملتری از ویژگیهای ی است که در اصـل برای تولید برچسـب هـایRFID12 و سیسـتمهـایپرداخـت بـدون تماس به کـار گرفتـه شـده انـد. RFID بـرای انتقـال اطلاعـات از اســتانداردهای ISO/IEC 144433 کــه مربــوط بــه کــارتهــای

بدون تماس است و به دو گونه Type A , Type B استفاده می کنـد

کـه در ایــن تقسـیم بنــدی Type A از روش کدگــذاری Miller و

Type B از روش کدگــذاری Manchester اســتفاده مــیکنــد.
توانمندی RFID مـدیون بـه کـارگیری سـه عنصـر اساسـی تـگ،
بررسی کنندهها و کنترل کنندهها میباشد.
فناوری RFID در ابتدا بـرای کارهـای ی نظیـر ردیـابی اسـتفاده
میشد که به دلیل گسترش این تکنولوژی و امکانـات و مزایـای آن

شرکتهای سازنده گوشیهای موبایل به فکر استفاده از این فناوری برای پرداخت هـای سـیار در ارتباطـات بـیسـیم افتادنـد کـه ایـن تکنولوژی منجر به صرفه جویی در هزینـه هـا و سـهولت ارتباطـات شده و این امر باعث افزایش تمایل کـاربران بـرای اسـتفاده از ایـن تکنولوژی گردید، این عوامل موجـب بوجـود آمـدن خـلاء نیـاز بـه فناوری NFC شد.[1]

-1 مخفف Radio Frequency Identification

2- یک استاندارد بین المللی برای شناسایی ابزارهای کنار یکدیگر و

همچنین پردازش پروتکل برای انتقال اطلاعات

-2 مروری بر فناوری NFC

NFC کوتاه شده عبارت Near Field Communication به معنای

“ارتباط نزدیک” و توسعه یافته فناوری RFID با دامنه کوتاه تر از آن است. NFC در رده ارتباطات بیسیم قرار میگیرد که اگر دو دستگاه از آن بهره مند باشند، میتوانند بدون اتصال هر گونه سیم به تبادل داده با یکدیگر بپردازند.

NFC یک پروتکل ارتباطی با برد کوتاه بین دو وسیله ماننـد دو گوشی است. دستگاهی که آغازگر یا مبدا ارتباط است با استفاده از القای مغناطیسی یک میدان موج رادیویی ایجاد و دسـتگاه مقصـد آن را شناسایی کرده و به آن دسترسی پیدا میکند، سپس ایـن دو وسیله میتوانند دادههای کـم حجـم را بـه صـورت بـیسـیم و در مسافتی کمتر از چهار اینچ بین خود داد و ستد کنند.

تفاوت در این است که RFID مثل یک خیابان یک طرفه عمل میکند. یعنی یک دستگاه سیگنال را ارسال کرده و وسیله گیرنـده آن را دریافت میکند. اما NFC شبیه یک خیابان دو طرفه است که در آن دستگاه میتواند هم در نقش فرستنده و هم در نقش گیرنده اطلاعات عمل کند.

استاندارد NFC حاصل کار دو شرکت سونی و فیلیپس است که در راستای افزایش قدرت تعامل استانداردهای اختصاصی هریک بـا دیگری و توسعه قابلیتهای کلی برقراری ارتباط رای گـاندو سـویه توسط آن استاندارد ها می باشـد. عملیـاتپایـه ارتبـاطی NFC در سال 2003 به یک استاندارد ISO و سپس یک اسـتاندارد ECMA

تبدیل شد. [7]

در سال 2004شرکتهای سونی و نوکیا انجمنی موسوم به NFC Forum را ایجاد کردند. ایـن انجمـن بـرای تعریـف اسـتانداردهایی براساس خصوصیات استاندارد ISO/IEC 18092 تلاش میکنند تـا بین تجهیزات و پیاده سازیهای مختلـف فنـاوری NFC سـازگاری لازم ایجاد شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات در word

چکیده
فصل اول (مقدمه)
1-1- مقدمه  
فصل دوم (شناخت لیزر)
1-2- معرفی  
2-2- انواع لیزر  
3-2- انتخاب لیزر  
4-2- طول عمر لیزر نیمه هادی  
فصل سوم (لیزر VCSEL)
1-3- MICRO – OPTICS  
2-3- قطعات MICRO غیر فعال برای VCSEL  
3-3- استفاده تکنولوژی DIRECT  INTEGRATION برای PASSIVE  MICRO – OPTICS روی سطح VCSEL  
فصل چهارم (استفاده از VCSEL قابل تنظیم برای سیستم‌های با فاصله‌ی کم و به هم متصل)
1-4- عملکرد سیستم  
2-4- VCSEL با طول موج بلند  
3-4- VCSEL قابل تنظیم  
4-4- VCSEL غیر قابل تنظیم سرعت بالا  
5-4- VCSEL با طول موج کوتاه  
6-4- ویژگی‌های VCSEL با طول موج کوتاه  
7-4- VCSEL با طول موج بلند  
فصل پنجم (کاربرد شبکه‌های عصبی لیزر در سیستم‌های مخابراتی)
1-5- شبکه‌های عصبی  
2-5- یک سیستم عصبی تغییر اطلاعات  
3-5- یک بسته عصبی نوری تغییر دهنده  
ABSTRACT  
REFERENCES  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات در word

1 A. J. Liu, W. Chen, H. W. Qu et al., “Single-mode holey vertical- cavity surface-emitting laser with ultra-narrow beam divergence,” Laser Physics Letters, vol. 7, no. 3, pp. 213–217, 2010

2 A. K. Nallani, T. Chen, D. J. Hayes, W. S. Che, and J. B. Lee, “A method for improved VCSEL packaging using MEMS and ink-jet technologies,” Journal of Lightwave Technology, vol. 24, no. 3, pp. 1504–1512, 2006

3 A. Kroner, I. Kardosh, F. Rinaldi, and R. Michalzik, “Towards VCSEL-based integrated optical traps for biomedical applications,” Electronics Letters, vol. 42, no. 2, pp. 93–94, 2006

4 A. Liu, M. Xing, H. Qu, W. Chen, W. Zhou, and W. Zheng, “Reduced divergence angle of photonic crystal vertical-cavity surface-emitting laser,” Applied Physics Letters, vol. 94, no. 19, Article ID 191105,

5. A. Nallani, T. Chen, J. B. Lee, D. Hayes, and D.Wallace, “Wafer level optoelectronic device packaging using MEMS,” in Smart Sensors, Actuators, and MEMS II, vol. 5836 of Proceedings of SPIE, pp. 116–127, May

6. A. Suzuki, Y. Wakazono, S. Suzuki et al., “High optical coupling efficiency using 45-ended fibre for low-height and lowcost optical interconnect modules,” Electronics Letters, vol. 44, no. 12, pp. 724–725, 2008

7 A. Tuantranont, V. M. Bright, J. Zhang, W. Zhang, J. A. Neff, and Y. C. Lee, “Optical beam steering using MEMS-controllable microlens array,” Sensors and Actuators A, vol. 90, no.3, pp. 363–372, 2001

8 Artundo, I. et al., ”Selective optical broadcast component for reconfigurable multiprocessor interconnects,” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol.12, no.4, pp.828-837, July-Aug

9. B. K¨ogel et al., ”Long-wavelength MEMS tunable vertical-cavity surface-emitting lasers with high sidemode suppression” 2006 J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 8 S

10. B. K¨ogel et al., ”Tuning Dynamics of Micromachined Surface-Emitting Lasers with Broadband Long- Wavelength Coverage,” Photonics in Switching, 2007 , vol., no., pp.111-112, 19-22 Aug

11. B. K¨ogel, A. Abbaszadehbanaeiyan, P.Westbergh et al., “Integrated tunable VCSELs with simpleMEMS technology,” in Proceedings of the 22nd IEEE International Semiconductor Laser Conference (ISLC ’10), pp. 26–30, 2010

12 B. K¨ogel. et al., ”Integrated Tunable VCSELs With Simple MEMS Technology” IEEE Semiconductor Laser Conference 2010,ISLC

13. B. Reig, T. Camps, D. Bourrier, E. Daran, C. Vergnen`egre, and V. Bardinal, “Design of active lens for VCSEL collimation,” in Advances in Optical Technologies 11 Micro-Optics 2010, vol. 7716 of Proceedings of SPIE, p. 771620,

14. C. Debaes,M. Vervaeke, V. Baukens et al., “Low-costmicrooptical modules for MCM level optical interconnections,” IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 9, no. 2, pp. 518–530, 2003

15 C. Gimkiewicz, M. Moser, S. Obi et al., “Wafer-scale replication and testing of micro-optical components for VCSELs,” in Micro-Optics, VCSELs, and Photonic Interconnects, vol. 5453 of Proceedings of SPIE, pp. 13–26, April

16. C. Gorecki, L. Nieradko, S. Bargiel et al., “On-chip scanning confocal microscope with 3D MEMS scanner and VCSEL feedback detection,” in Proceedings of the 4th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS ’07), pp. 2561–2564, June

17. C. H. Hou, C. C. Chen, B. J. Pong et al., “GaN-based stacked micro-optics system,” Applied Optics, vol. 45, no. 11, pp. 2396– 2398, 2006

18 C. J. Chang-Hasnain, “Tunable VCSEL,” IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 6, no. 6, pp. 978– 987, 2000

19 C. Levallois, V. Bardinal, T. Camps et al., “VCSEL collimation using self-aligned integrated polymer microlenses,” in Micro- Optics 2008, vol. 6992 of Proceedings of SPIE, p. 69920W, April

20. C. Reardon, A. Di Falco, K. Welna, and T. Krauss, “Integrated polymer microprisms for free space optical beam deflecting,” Optics Express, vol. 17, no. 5, pp. 3424–3428, 2009

21 C. Vergnen`egre, T. Camps, V. Bardinal, C. Bringer, C. Fontaine, and A.Munoz-Yag¨ue, “Integrated optical detection subsystem for functional genomic analysis biosensor,” in Photonics Applications in Biosensing and Imaging, vol. 5969 of Proceedings of SPIE, pp. 596912.1–59691210, 2005

22 Chang-Hasnain, C.J., ”15-16 m VCSEL for metro WDM  applications,” 2001 IPRM. IEEE International Conference On Indium Phosphide and Related Materials, vol., no., pp.17-18,

23. Chilwell, J.;Hodgkinson, I. ”Thin-film field-transfer matrix method of planar multilayer waveguides and reflection from prism-loaded waveguides”, J. Opt. Soc. Am. A1 (1984) 742-

24. D. F. Siriani and K. D. Choquette, “Electronically controlled two-dimensional steering of in-phase coherently coupled vertical-cavity laser arrays,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 23, no. 3, pp. 167–169, 2011

25 D. Fattal, J. Li, Z. Peng, M. Fiorentino, and R. G. Beausoleil, “Flat dielectric grating reflectors with focusing abilities,” Nature Photonics, vol. 4, no. 7, pp. 466–470, 2010

26 D. Heinis, C. Gorecki, C. Bringer et al., “Miniaturized scanning near-field microscope sensor based on optical feedback inside a single-mode oxide-confined vertical-cavity surfaceemitting laser,” Japanese Journal of Applied Physics 2, vol. 42, no. 12 A, pp. L1469–L1471,

27. D. J. Hayes, M. E. Grove, D. B. Wallace, T. Chen, and W. R. Cox, “Ink-jet printing in the manufacturing of electronics, photonics, and displays,” in Nanoscale Optics and Applications, vol. 4809 of Proceedings of SPIE, pp. 94–99, July

28. D. M. Hartmann, S. C. Esener, and O. Kibar, “Precision fabrication of polymer microlens arrays,” United States patent 7.771, 630 B2,

29. D. W. Kim, T. W. Lee, M. H. Cho, and H. H. Park, “Highefficiency and stable optical transmitter using VCSEL-directbonded connector for optical interconnection,” Optics Express, vol. 15, no. 24, pp. 15767–15775, 200710 Advances in Optical Technologies

30. Debernardi, P. et al., ”Modal Properties of Long-Wavelength Tunable MEMS-VCSELsWith Curved Mirrors: Comparison of Experiment and Modeling,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.44, no.4, pp.391-399, April

31. Dissertation, Markus Maute, Walter Schottky Institut, Technische Universit¨at M¨unchen, ”Mikromechanisch abstimmbare Laser-Dioden mit Vertikalresonator”, Vol.81, ISBN 3-932749-81-

32. E. Bosman, G. Van Steenberge, I. Milenkov et al., “Fully flexible optoelectronic foil,” IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 16, no. 5, Article ID 5404348, pp. 1355–1362, 2010

33 E. C. Mos, J. J. H. B. Schleipen, and H. de Waardt, “Optical mode neural network by use of the nonlinear response of a laser diode to external optical feedback,” Appl. Opt. 36, 665443663,1997.

34. E. M. Strzelecka, D. A. Louderback, B. J. Thibeault, G. B. Thompson, K. Bertilsson, and L. A. Coldren, “Parallel freespace optical interconnect based on arrays of vertical-cavity lasers and detectors with monolithic microlenses,” AppliedOptics, vol. 37, no. 14, pp. 2811–2821, 1998

35 E. Thrush, O. Levi, W. Ha et al., “Integrated semiconductor vertical-cavity surface-emitting lasers and PIN photodetectors for biomedical fluorescence sensing,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 40, no. 5, pp. 491–498, 2004

36 G. Kim, X. Han, and R. T. Chen, “Crosstalk and interconnection distance considerations for board-to-board optical interconnects using 2-D VCSEL and microlens array,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 12, no. 6, pp. 743–745, 2000

37 H. A. Davani et al., ”Widely tunable high-speed bulk-micromachined short-wavelength MEMS-VCSEL”IEEE Semiconductor Laser Conference 2010,ISLC 2010, page 14-

38. H. L. Chen, D. Francis, T. Nguyen, W. Yuen, G. Li, and C. Chang-Hasnain, “Collimating diode laser beams from a largearea VCSEL-array using microlens array,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 11, no. 5, pp. 506–508, 1999

39 H. Ottevaere, R. Cox, H. P. Herzig et al., “Comparing glass and plastic refractive microlenses fabricated with different technologies,” Journal of Optics A, vol. 8, no. 7, pp. S407–S429,

40. H. P. Herzig,Micro-Optics, Elements, Systems and Applications, Taylor and Francis, London, UK,

41. H. S. Lee, I. Park, K. S. Jeon, and E. H. Lee, “Fabrication of micro-lenses for optical interconnection using micro ink-jetting technique,” Microelectronic Engineering, vol. 87, no. 5-8, pp. 1447–1450, 2010

42 H. Zappe, Fundamentals of Micro-Optics, Cambridge University Press,

43.  Hofmann, W. et al., ”155-m VCSEL Arrays for High-Bandwidth WDM-PONs,” Photonics Technology Letters, IEEE , vol.20, no.4, pp.291-293, Feb.15,

44. I. S. Chung, P. Debernardi, Y. T. Lee, and J. Mrk, “Transverse- mode-selectable microlens verticalcavity surface-emitting laser,” Optics Express, vol. 18, no. 5, pp. 4138–4147, 2010

45  J. Ingenhoff; , ”Athermal AWG devices for WDM-PON architectures,” Lasers and Electro-Optics Society, 2006. LEOS 2006. 19th Annual Meeting of the IEEE , vol., no., pp.26-27, Oct

46. J. K. Kim, D. U. Kim, B. H. Lee, and K. Oh, “Arrayed multimode fiber to VCSEL coupling for short reach communications using hybrid polymer-fiber lens,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 19, no. 13, pp. 951–953, 2007

47 J. Perchoux and T. Bosch, “Multimode VCSELs for self-mixing velocity measurements,” in Proceedings of the 6th IEEE Conference on SENSORS, pp. 419–422, October

48. J. W. Goodman, A. R. Dias, and L. M. Woody, “Fully parallel, high-speed incoherent optical method for performing discrete Fourier transforms,” Opt. Lett. 2, 1-3, 1978.

49. Jatta, S. et al., ”Bulk-Micromachined VCSEL At 1.55 m With 76-nm Single-Mode Continuous Tuning Range,” Photonics Technology Letters, IEEE , vol.21, no.24, pp.1822-1824, Dec.15,

50. K. Goto, Y. J. Kim, S. Mitsugi, K. Suzuki, K. Kurihara, and T. Horibe, “Microoptical two-dimensional devices for the optical memory head of an ultrahigh data transfer rate and density sytem using a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) array,” Japanese Journal of Applied Physics 1, vol. 41, no. 7 B, pp. 4835–4840, 2002

51K. Hedsten, J.Melin, J. Bengtsson et al., “MEMS-based VCSEL beam steering using replicated polymer diffractive lens,” Sensors and Actuators A, vol. 142, no. 1, pp. 336–345, 2008

52 K. Iga, “Vertical-cavity surface-emitting laser: its conception and evolution,” Japanese Journal of Applied Physics, vol. 47, no. 1, pp. 1–10, 2008

53 K. Ishikawa, J. Zhang, A. Tuantranont, V. M. Bright, and Y. C.Lee, “An integrated micro-optical system for VCSEL-to-fiber active  alignment,” Sensors and Actuators A, vol. 103, no. 1-2, pp. 109–115, 2003

54 K. Petermann,”Laser diode modulation and noise,” in Advances in Optoelectronics T. Okoshi Ed., (Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands, 1991).

55. K. Rastani, M. Orenstein, E. Kapon, and A. C. Von Lehmen, “Integration of planar Fresnel microlenses with vertical-cavity surface-emitting laser arrays,” Optics Letters, pp. 919–921, 1991

56 K. S. Chang, Y. M. Song, and Y. T. Lee, “Microlens fabrication by selective oxidation of composition-graded digital alloy AlGaAs,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 18, no. 1, pp. 121–123, 2006

57 K. Y. Hung, H. T. Hu, and F. G. Tseng, “Application of 3D glycerol-compensated inclined-exposure technology to an integrated optical pick-up head,” Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 14, no. 7, pp. 975–983, 2004

58 L. A. Coldren, S.W. Corzine, ”Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits”, John Wiley & Sons, Inc., New York,

59. L. Chrostowski, “Optical gratings: nano-engineered lenses,” Nature Photonics, vol. 4, no. 7, pp. 413–415,

60 L. Fan, M. C. Wu, H. C. Lee, and P. Grodzinski, “Dynamic beam switching of vertical-cavity surface-emitting lasers with integrated optical beam routers,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 9, no. 4, pp. 505–507, 1997

61  L. G. Kazovsky et al., ”Next-generation optical access networks”, J. Lightwave Technol., vol. 25, no. 11, pp. 3428-3442, Nov

62. L. M. Lechuga, J. Tamayo, M. A´ lvarez et al., “A highly sensitive microsystem based on nanomechanical biosensors for genomics applications,” Sensors and Actuators B, vol. 118, no. 1-2,pp. 2–10, 2006

63 M. C. Wu, L.-Y. Lin, S.-S. Lee, and K. S. J. Pister, “Micromachined free-space integratedmicro-optics,” Sensors and Actuators A, vol. 50, no. 1-2, pp. 127–134, 1995

64 M. C. Y. Huang, Y. Zhou, and C. J. Chang-Hasnain, “Single mode high-contrast subwavelength grating vertical cavity surface emitting lasers,” Applied Physics Letters, vol. 92, no. 17, Article ID 171108,

65. M. M¨uller et al., IEEE PTL, 21, pp . 1615-1617,

66. M. Maute et al., ”MEMS Tunable 1.55-m VCSEL With Extended Tuning Range Incorporating a Buried Tunnel Junction”, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 18(5), pp. 688-690,

67. M. Maute, F. Riemenschneider, G. B¨ohm et al., “Micromechanically tunable long wavelength VCSEL with buried tunnel junction,” Electronics Letters, vol. 40, no. 7, pp. 430–431, 2004

68 M.-C. Amann and M. Ortsiefer, ”Long-wavelength (1.3m) InGaAlAs-InP vertical-cavity surface-emitting lasers for applications in optical communications and sensing”, phys. stat. sol. (a) 203 (14),pp. 3538-3544,

69. N. Laurand, C. L. Lee, E. Gu, J. E. Hastie, S. Calvez, and M. D. Dawson, “Microlensed microchip VECSEL,” Optics Express,vol. 15, no. 15, pp. 9341–9346, 2007

70 O. Akanbi, ”Bi-directional dense wavelength division multiplexed systems for broadband access networks”, Ph.D. dissertation, School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology,

71. O. Blum, S. P. Kilcoyne, M. E. Warren et al., “Vertical-cavity surface-emitting lasers with integrated refractivemicrolenses,” Electronics Letters, vol. 31, no. 1, pp. 44–45, 1995

72 O. Castany, L. Dupont, A. Shuaib, J. P. Gauthier, C. Levallois, and C. Paranthoen, “Tunable semiconductor vertical-cavity surface-emitting laser with an intracavity liquid crystal layer,” Applied Physics Letters, vol. 98, no. 16, pp. 161105-1–161105-3, 2011

73 O. Soppera, C. Turck, and D. J. Lougnot, “Fabrication of micro-optical devices by self-guiding photopolymerization in the near IR,” Optics Letters, vol. 34, no. 4, pp. 461–463, 2009

74  Patel, R.R. et al., ”Multiwavelength parallel optical interconnects for massively parallel processing,” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol.9, no.2, pp. 657- 666, March-April

75. Pressrelease from LG Ericsson:”LG-Nortel Demonstrates Full WDM-PON Ecosystem at FTTH Council Europe 2010”, 2010-02-24

76 R.Michalzik, A. Kroner, and F. Rinaldi, “VCSEL-based optical trapping for microparticle manipulation,” in Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers XIII, K. D. Choquette and C. Lei, Eds.,vol. 7229 of Proceedings of SPIE, pp. 722908-1–722908-13, 2009

77 S. Eitel, S. J. Fancey, H. P. Gauggel, K. H. Gulden,W. B¨achtold, and M. R. Taghizadeh, “Highly uniform vertical-cavity surface- emitting lasers integrated with microlens arrays,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 12, no. 5, pp. 459–461, 2000

78S. H. Park, Y. Park, H. Kim et al., “Microlensed vertical-cavity surface-emitting laser for stable single fundamental mode operation,” Applied Physics Letters, vol. 80, no. 2, p. 183,

79. S. Healy et al., IEEE J. of Quantum Electronics, Vol. 46, No. 4, pp. 506-512, April

80.S. Heisig, O. Rudow, and E. Oesterschulze, “Scanning nearfield opticalmicroscopy in the near-infrared region using light emitting cantilever probes,” Applied Physics Letters, vol. 77, no.8, pp. 1071–1073, 2000

81 S. S. Lee, L. Y. Lin, K. S. J. Pister, M. C. Wu, H. C. Lee, and P. Grodzinski, “Passively aligned hybrid integration of 8 × 1 micromachined micro-Fresnel lens arrays and 8 × 1 verticalcavity surface-emitting laser arrays for free-space optical interconnect,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 7, no. 9, pp.1031–1033, 1995

82T. Ouchi, A. Imada, T. Sato, and H. Sakata, “Direct coupled packaging of plastic optical fibers on vertical-cavity surfaceemitting lasers with patterned polymer guide holes,” Japanese Journal of Applied Physics A, vol. 41, no. 7 B, pp. 4813–4816, 2002

83 Tayebati, P. et al., ”Half-symmetric cavity tunable microelectromechanical VCSEL with single spatial mode,” Photonics Technology Letters, IEEE , vol.10, no.12, pp.1679-1681, Dec

84.Tobias Gr¨undl et al., ”High-Speed and HighPower Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers based on InP suitable for Telecommunication and Gas Sensing”, SPIE Remote Sensing 2010, Nr: 7828-

85.U. A. Gracias, N. Tokranova, and J. Castracane, “SU8-based static diffractive optical elements: wafer-level integration with VCSEL arrays,” in Photonics Packaging, Integration, and Interconnects VIII, vol. 6899 of Proceedings of SPIE, p. 68990J, January

86.V. Bardinal, B. Reig, T. Camps et al., “A microtip self-written on a vertical-cavity surface-emitting laser by photopolymerization,” Applied Physics Letters, vol. 96, no. 5, Article ID 051114,

87.V. Bardinal, B. Reig, T. Camps et al., “Spotted custom lenses to tailor the divergence of vertical-cavity surface-emitting lasers,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 22, no. 21, Article ID 5560728, pp. 1592–1594, 2010

88 W. H. Cheng et al., ”Spectral characteristics for a fiber grating external cavity laser,” Optical and Quantum Electronics, vol.32, no.3, pp. 339-348, March

89.Y. Fu, “Integration of microdiffractive lens with continuous relief with vertical-cavity surface-emitting lasers using focused ion beam direct milling,” IEEE Photonics Technology Letters, vol. 13, no. 5, pp. 424–426, 2001

90Y. Ishii, S. Koike, Y. Arai, and Y. Ando, “Hybrid integration of polymer microlens with VCSEL using drop-on-demand technique,”in Optoelectronic Interconnects VII; Photonics Packaging and Integration II, vol. 3952 of Proceedings of SPIE, pp. 364– 374, January

91. Z.Wang, Y. Ning, Y. Zhang et al., “High power and good beam quality of two-dimensional VCSEL array with integrated GaAs microlens array,” Optics Express, vol. 18, no. 23, pp. 23900– 23905, 2010

1-1- مقدمه

در این تحقیق هدف ما بررسی دیود لیزری VCSEL و شبکه‏های LNN می‏باشد

اگرچه وارد شدن به تکنولوژی‏های ساخت و تنظیم اشعه‏های تشعشع شده از سطح یک دیود لیزر نیاز به تخصص‏های ویژه در این زمینه دارد ولی در این تحقیق به طور مختصری نظری به این تکنولوژی‏ها داشته‏ایم و روش‏های تنظیم اشعه‏ها با دیورژانس‌های موردنظر و انتخاب مناسب‏ترین صفحه و لنز برای تمرکز اشعه و منظم کردن پرتوها ارائه شده است. در فصل سوم یک شرح کوتاهی از قطعات نوری بسیار کوچک (microoptic) در دو حالت Passive و active بیان شده است که برای جبران انحراف اشعه و طی آزمایشات انجام شده انتخاب شده‏اند. در فصل چهارم یک VCSEL قابل تنظیم در سیستم‏های مخابراتی مدّ نظر است که به شبکه‏های نوری مثل PON به جای روش‏های قدیمی ارسال داده‏ها روی آورده شده است و به این دلیل VCSEL قابل تنظیم است که باید برای طول موج‏های مختلف وقتی عمل انتقال لیزر با شکست روبه‏رو می‏شود و نیاز به جایگزینی دارند فوراً جایگزین فراهم کند

در فصل پنجم به کاربر و لیزر در شبکه‏های عصبی یا LNN می‏پردازیم و روش کار این شبکه‏ها برای کاهش تلفات نوری در طول موج‏های مختلف ارایه شده است و بیشتر روش‏های کاری توسط شکل‏های ارایه شده تفهیم شده است

       1-2- معرفی

در حالت کلی امروزه تکنولوژی به سمت استفاده از لیزر روی آورده است و این به دلیل مزیت‏هایی است که لیزر نسبت به سایر فرکانس‏ها دارد مثلاً می‏توان به ارتباطات ماهواره‏ای لیزر نظری داشت و مزیت‏های لیزر را نسبت به سایر فرکانس‏ها در نظر گرفت به همین دلیل در این تحقیق ما نظر خود را روی گونه‏ی خاصی از لیزر به نام دیود لیزری VCSELو ساختار آن متمرکز کرده‏ایم

در ارتباطات ماهواره‏ای در فرکانس‏های بسیار بالا دامنه‏ای حدود هفت تا هشت برابر بیشتر از سیستم‏‏های فرکانسی رادیویی (RF) دارد که چهار مزیت ایجاد می‏نماید: پهنای باند وسیعتر، زاویه‏های انحراف شعاع کوچکتر، آنتن‏های کوچکتر و نواحی جدید طیف قابل دستیابی

پهنای باند، زوایای انحراف شعاع و سایز آنتن همگی وابسته به طول موج هستند. طول موج‏های RF یا مایکروویو رنج صدها متر تا کمتر از یک سانتی‏متر را می‏پوشانند در حالی که فرستنده‏های لیزری مناسب ارتباطات ماهواره‏ای از کمتر از یک میکرومتر تا 10 میکرومتر را می‏پوشانند. به طور خاص مقایسه بین یک سیستم ارتباطی cm 3 و یک سیستم لیزر µm 1 را در نظر بگیرید. زاویه انحراف شعاع فرستاده شده به طور معکوس با قطر روزنه و به طور مستقیم با طول موج تغییر می‏کند. مقایسه طول لیزر 6-10×1 با مایکروویو 2-10×3 و فرض یک آنتن m 3 برای حالت میکروویو و یک آنتن cm 10 برای حالت لیزر، نسبت زاویه 106 را می‏دهد. اگر المان‏های دیگر دو سیستم اجرایی نیز معادل باشند یک میلیونیم توان حالت میکروویو در حالت لیزر نیاز می‏باشد

هم‏چنین در حالت لیزر زوایای انحراف شعاع به میکرو رادیان تقلیل می‏یابد

مزیت مهم و منحصر به فرد فرستنده‏های لیزری، پالس‏های قابل دستیابی بسیار باریک و توان بالایی است که نرخ‏های بالای دیتا را ایجاد می‏کنند. نرخ‏های دیتا می‏تواند در حد چندین گیگابایت بر ثانیه باشد

برای مثال در 5 گیگابایت بر ثانیه حدود یک میلیون کانال تلفن قابل استفاده است. در حال حاضر ارتباطات لیزری (Lasercom) نقش محوری در ارتباطات فضایی دارند

2-2- انواع لیزر

چهار منبع لیزر عبارتند از لیزرهای دیودی ALGaAs ، Nd: YAG پمپ شده توسط ALGaAs ، Nd: YAG دوبل پمپ شده توسط ALGaAs و لیزر Co2. دیودهای ALGaAs ، Nd: YAG پمپ شده توسط ALGaAs دو منبع اصلی و عملی لیزر در حال حاضر می‏باشند

دیود لیزر، کوچک و بالنسبه کارآمد و نیرومند و همچنین قابل دستیابی در طول موج بالا (نزدیک 8/0 تا 7/1 متر) می‏باشد که به طور مستقیم مدوله می‏شود و پتانسیل عمر طولانی (تقریباً 105 ساعت) دارد. عیب اصلی آن، توان خروجی محدود شده نسبت به دیود است که در بیشتر کاربردها منجر به ترکیب شعاع می‏شود

Nd: YAG پمپ شده توسط ALGaAs مشکلات ترکیب شعاع را از بین می‏برد و تکنیک مدولاسیون پیشرفته‏ای دارد و معمولاً توان کافی جهت لینک وجود دارد. عیب کوچک آن این است که وسایل مدولاسیون الکترونوری بسیار پیشرفته، کاملاً پیچیده هستند و شامل هر دو ساختار Nd: YAG 06/1 میکرومتری و Nd: YAG دوبل 532/0 میکرومتری می‏باشند Nd: YAG پمپ شده دارای مشکل عمر و شیفت طول موج با عمر است

لیزر Co2 به طور قابل ملاحظه متفاوت از ALGaAs ، Nd: YAG می‏باشد و آن یک لیزر گازی است. لیزر Co2 توسط یک گاز و شارژ پمپ می‏شود. مقصود این است که اساساً این نوع لیزرها، تیوپ‏های شارژی هستند و دارای مشکلاتی در اثر خلأ، کاتد و آند می‏باشند. لیزرهای Co2 سه عیب دارند که اول محدودیت طول عمر که به دلیل طبیعت گاز و شارژ است و در واقع Co2 به طور شیمیایی واکنش داده و با مرور زمان به سمت Co پیش می‏رود. دوم ترکیب پیچیده هتروداین[1] یا آشکارسازی هموداین[2]است که به خاطر نیاز مسیر بحرانی اسیلاتور محلی و میدان‏های سیگنال بر روی سطح کریستال میکرو به وجود می‏آید

سومین عیب، نیاز به آشکارسازهای خنک شده می‏باشد. عامل‏هایی در جهت کم شدن این عیوب به کار می‏رود

با پیشرفت لیزرهای Co2 موج راهنما به جای گاز و شارژ، طول عمر را افزایش می‏دهد. البته عیب‏های مسیر بحرانی و آشکارسازی هموداین به اندازه‏ی محدودیت طول عمر مهم نیست

تکنولوژی ترکیب توان جهت دیودهای لیزری ALGaAs یک راه عملی افزایش توان و نرخ‏های قابل دسترسی دیتا ایجاد می‏کند. ترکیب کوهرنت[3] در اپتیک مجتمع پیشرفت‏های زیادی در دیود لیزر توسط افزایش شعاع هنگامی که انحراف شعاع کم می‏شود به وجود می‏آورد. به علاوه سطوح توان قابل دسترس بالاتر، جهت فرستنده‏های نرخ دیتا بالا مورد نیاز است. دیودهای لیزری در این سطوح توان، پاسخ‏های پالسی نانوثانیه عرضه می‏کند. برای سیستم‏های چند گیگابایت، پاسخ‏های زیر نانوثانیه نیاز است. افزایش توان خروجی، پهناهای پالسی کمتر و نرخ پالسی بالا جهت ارتباطات چند گیگا بایتی احتیاج می‏باشد

لیزر نیمه هادی ALGaAs در حال پیشرفت است و مشکلاتی مانند شیفت طول موج با افزایش عمر برطرف می‏شود. فرستنده‏های لیزری پیشرفته از تکنولوژی اپتیک مجتمع استفاده می‏کند

3-2- انتخاب لیزر

امروزه طراح سیستم‏های ارتباطی لیزر دو انتخاب جهت منبع لیزری دارد: دیود لیزر نیمه هادی و لیزر پمپ شده Nd: YAG باشد. اما برای بعضی کاربردها، کارایی و وزن دیودهای لیزر هم تراز محدودیت‏هایشان است. اگر چه لیزر پمپ شده  Nd:  YAG  پیچیده‏تر و سنگین‏تر از منبع دیود مستقیم است. شعاع متعادل کننده‏ای جهت ایجاد محدودیت انکسار، از آنتن فرستنده منتشر می‏کند

لیزرهای نیمه هادی جهت فرستنده‏های نوری در ارتباطات ماهواره‏ای یک منبع نوری ایده‏آل می‏باشند و دارای سایز و وزن کم و تأثیر و اعتماد بالا هستند. همچنین این نوع لیزرها به آسانی توسط تزریق جریان مستقیم مدوله می‏شوند

سایر چیپ لیزر تقریباً 200×200×100 میکرومتر با بیشترین وزن و سایز اشغال شده توسط لینک گرمایی Cu است

اثر تبدیل خروجی نوری به ورودی الکتریکی در حدود 35 درصد می‏باشد که لیزرهای نیمه هادی بالاترین اثر را نسبت به سایر منابع لیزری دارند. میانگین طول عمر لیزرهای نیمه هادی در حدود 105 تا 106 ساعت اندازه‏گیری شده است و دیودهای لیزری در دمای اتاق با نرخ بالای GHZ 12 و به طور مستقیم مدوله می‏شوند. مشکل ارتباطات فضایی به دلیل عدم کیفیت بالای وسایل طراحی است که با پیشرفت تکنولوژی لیزر نیمه هادی امید به بهبود می‏باشد

علاوه بر سایز و وزن کم و تأثیر و اطمینان بالا، به دلیل خواص زیر دیود‏های ALGaAs جهت کاربردهای فضایی مناسب هستند

1- انحراف شعاع کم

2- انتشار طول موج لیزرهای ALGaAs (از 8/0 تا 9/0 میکرومتر) که یک پیوند عالی با آشکارسازهای نوری سیلیکان بهمنی (APD)[4] است

3- توان خروجی بیش از mv

در ساده‏ترین تجسم دیود لیزر را یک جعبه لیزر سه بعدی در نظر می‏گیریم که در آن الکترون‏ها و حفره‏ها تزریق می‏شوند تا تعداد جمعیت را معکوس نمایند

دیوارهای جعبه، آینه‏های تراش‏دار (در جهت طولی)، لایه‏هایی با اتصال ناجور[5] (در جهت مورب) و اتصال خط (در جهت افقی) می‏باشند. وقتی ولتاژی به دیود در جهت مستقیم (به طرف P) به کاربرده می‏شود تا وقتی باندهای انرژی تخت هستند جریان کمی کشیده می‏شود

ولتاژ V جهت تخت کردن باند‏های انرژی نیاز می‏باشد تا تقریباً انرژی باند خلأ (ev) لایه میانی نزدیک کند. وقتی ولتاژ بیشتر از ولتاژ باند تخت انرژی یا (زانو) می‏شود جریان توسط مقاومت ساختار لیزر (1 تا 5 اهم) محدود می‏شود. خروجی نوری در آستانه کم است و وقتی تعداد کافی حامل‏ها جهت معکوس کردن جمعیت به کار روند خروجی نوری افزایش می‏یابد

4-2- طول عمر لیزر نیمه هادی

طول عمر لیزر نیمه هادی اغلب فرض می‏شود که نمونه‏ای از یک توزیع نرمال لگاریتمی مشابه دیودها و ترانزیستورهای سیلیکاتی و ژرمانیومی می‏باشد. در توزیع نرمال لگاریتمی طول عمر یک اشل زمانی لگاریتمی با توزیع گوسی است

محیط‏های تشعشعی هسته‏ای روی لیزرهای نیمه هادی اثر می‏گذارد. اطلاعات در دسترس نشان می‏دهد که دیودهای لیزری به سطوح تشعشعی 2cm / نوترون 1014 ، 108- 107 رادیان مجموع دوز تشعشع و 1011 اشعه X سختی بیشتری دارند. در عوض تشعشعاتی ظاهر می‏شوند که جریان آستانه لیزر را افزایش می‏دهند، شیفت طول موج می‏دهند، مد ساختار را عوض می‏کنند و تأخیر زمانی روشن شدن را افزایش می‏دهند

افزایش جریان آستانه لیزر به عنوان یک نتیجه از شعاع الکترون، گاما و نوترون که از کاهش اثر تشعشعی به وجود می‏آید، گزارش شده است. تغییرات مشابه در آستانه لیزر توسط بمباران پروتون رخ می‏دهد ولی نقصان‏های پروتون القاء شده، حفره‏ها را به دام می‏اندازد. نتیجتاً بر خلاف سایر تشعشعات بمباران پروتون جذب اپتیکی را افزایش می‏دهد ولی اثر تشعشعی قابل توجه نیست. معرفی دام‏های غیر تشعشعی اضافی توسط شعاع نوترونی جهت افزایش تأخیر زمانی روشن شدن لیزر پیشنهاد می‏شود. تغییرات در طول موج و مد ساختار لیزر تحت شعاع گاما و الکترون مشاهده می‏شود

به همین دلیل امروزه به دیودهای لیزری مثل VCSEL روی آورده شده است که به دلیل فواید منحصر به فرد آنها مثل کاهش Threshold، عملکرد موازی و اشعه‏های متقارن، قابلیت تست روی ویفر، و مدولاسیون پهنای باند وسیع، امروزه VCSEL ها به عنوان منبع نوری اساسی برای کاربردهای نوری در تجهیزات مخابراتی برای ذخیره‏ی انرژی نوری استفاده می‏شوند. تحقیقات اخیر روی این قطعات نگرانی‏هایی را در مورد افزایش تشعشع در طیف مرئی uv و فروسرخ که به وسیله‏ی طراحی‏های جدید به وجود می‏آید ایجاد کرده است البته این طراحی‏ها باعث بهبود قطعات تشعشعی هم می‏شود. برای این مشکل یک اشعه‏ی کنترلی بسیار دقیق مورد نیاز است. علی‏رغم محدودیت روی دیورژانس اشعه، مخصوصاً در رنج °10 تا °20 این دیودهای لیزری باید به وسیله‏ی المان‏های microoptical به هم متصل شوند تا عملکرد کل سیستم بهبود یابد و بتوانیم در زمینه‏های کابردی جدید از آنها استفاده کنیم و هدف ما هم متصل کردن المان‏های microoptical به یک VCSEL جهت کنترل خروجی می‏باشد

این دستیابی‏ها با استفاده از هر دو تکنولوژی hybrid  assembly و direct  integration می‏باشد و با توجه به میزان مقاومتشان در برطرف کردن خطاها و مرتب کردن قطعات در سطح ویفر در آزمایشگاه مقایسه می‏شوند

لیزر VCSEL

[1] Heterodyne

[2] Homodyne

[3] Coherent

[4]Avalanche  photodetector

[5] Hetrojunction


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره در word :

آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره

چکیده
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‏هایی چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای

سرمایه‏گذاری، راه‏هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راه‏ها (مشارکت) می‏پردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین می‏کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود.

این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل می‏کند و به این نتیجه می‏رسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نه‏تنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمی‏دهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.
از زمان‏های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به

نیازمندی‏های زندگی باز می‏داشت. فکر ذخیره‏سازی و پس‏انداز برای دوره‏های سخت اقتصادی، تا حدّی می‏توانست بخشی از نگرانی‏ها و اضطراب‏ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‏کننده می‏توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ

دارایی‏ها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‏ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‏کرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‏تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‏توانند زیاده‏ای به نام ربا (بهره) بگیرند.

پیدایش پول‏های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‏ها هزینه‏ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه‏زنی قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏ای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏که تکامل شیوه‏های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشه‏وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‏های اقتصادی سرمایه

کافی نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرض‏های مصرفی، قرض‏های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری از یک سو، و رشد پس‏اندازهای صاحبان سرمایه‏های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‏های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها،

پیچیده‏تر و کامل‏تر کرد؛ به‏طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‏کند. همزمان با قرض‏های ربوی سرمایه‏گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‏گذاری و تا حدودی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری از مصادیق آن به شمار می‏آیند.

اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشه‏کن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری، راه‏هایی را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راه‏های «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایه‏گذاری»، راه‏های مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آن‏ها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یکی از راه‏ها یعنی مشارکت می‏پردازیم.

در نظام مشارکت که انواع گوناگونی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره‏ای ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین کرده، بر اساس توافقی با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می‏شود. این نظام می‏تواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و می‏تواند در قالب شرکت‏های سهامی عام در سطح

گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام می‏تواند به‏صورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد؛ چنان می‏تواند از طریق واسطه‏های مالی چون بانک‏های عمومی، تخصّصی، و شرکت‏های سرمایه‏گذاری سازماندهی شود.

این مقاله با مقایسه نظام مشارکت و نظام بهره، مزایای جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره و آثار اقتصادی آن را بیان می‏کند؛ سپس به نقد و بررسی انتقادهای مطرح شده بر نظام مشارکت، و پاسخگویی به آن‏ها می‏پردازد.
به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی تجزیه و تحلیل می‏شود.

مزایای جایگزینی نظام مشارکت
1 کاهش هزینه‏های تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار می‏رود. این سود، هنگامی به حداکثر می‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی (MC)، نرخ بهره است که تولیدکننده به‏ازای هر واحد اضافی می‏پردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 به‏دست می‏آید.
نمودار (1)
این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را براساس الگوی کینز یا نئوکلاسیک‏ها نشان می‏دهد. اگر منحنی S و Dبه‏ترتیب، منحنی عرضه و تقاضای پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگی کینز را نشان می‏دهد، و اگر کلّ وجوه عرضه شده و کلّ وجوه تقاضا شده برای استقراض

باشد، الگوی وجوه استقراض نئوکلاسیک‏ها را می‏نمایاند. محل تقاطع منحنی S و D، نرخ بهره تعادلی (re) را مشخّص می‏سازد. حال اگر تولیدکننده با استفاده از وام دریافتی که به ازای آن، نرخ ثابت و معیّنی را می‏پردازد، وارد تولید کالا شود، هزینه‏های تولیدی او به میزانی که بهره می‏پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتی که اگر به جای نظام بهره، از «نظام مشارکت» استفاده کند، این بخش از

هزینه‏ها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) کاهش می‏یابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشارکت، بخشی از سود را می‏برد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینه‏ها نمی‏آید. این مطلب را می‏توان در نمودار شماره 2 مشاهده کرد. مطابق نمودار، هزینه نهایی (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدکننده نظام مشارکت در هر سطحی از تولید، از تولیدکننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایین‏تر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار می‏شود.
نمودار (2)
1 تولیدکننده نظام مشارکت در سطح قیمت Po می‏تواند تولید خود را تا سطح 1q افزایش دهد؛ در حالی که چنین امکانی برای تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.
2 اگر قیمت بازار برای کالای مورد نظر به عللی، کاهش یابد و از سطح Po به 1P برسد، تعطیلی برای تولیدکننده نظام بهره اجتناب‏ناپذیر است؛ در حالی که تولیدکننده نظام مشارکت می‏تواند تا قیمت 1P به تولید ادامه دهد.
این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏های تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏های فرصت، به نوع نظام اقتصادی ارتباطی ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، برای تصمیم به سرمایه‏گذاری، ملاک، هزینه‏های فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتی معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برتری بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام

مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏تری دارد و استوارتر خواهد بود.
2 افزایش سرمایه‏گذاری
گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذاری را برای تولیدکننده فراهم می‏آورد، عوامل دیگری نیز در افزایش سرمایه‏گذاری در نظام مشارکت مؤثّرند که برخی از آن‏ها چنین است:

یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذاری: در نظام بهره چه در الگوی کینز و چه در الگوی نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذاری تا جایی صورت می‏گیرد که نرخ بازده نهایی سرمایه، با نرخ بهره مساوی شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏داری، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذاری است؛ برای مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایی با بازدهی کم‏تر از ده درصد، هرگز برای سرمایه‏گذاری برگزیده

نمی‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایی به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذاری را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذاری تا جایی که بازده مثبت وجود دارد می‏تواند افزایش یابد؛ البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح دارای بازده مثبت برای سرمایه‏گذاری برگزیده می‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب می‏شوند.

دو. کاهش نااطمینانی: عامل دیگری که تقاضای سرمایه‏گذاری را در نظام مشارکت افزایش می‏دهد، کاهش خطرهای سرمایه‏گذاری است. تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینی نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیری شیوه‏های جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهای جانشین، تغییرات سیاست‏های گمرکی و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایی هستند که همه در نظام سرمایه‏داری متوجّه سرمایه‏گذار می‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیری ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، برای این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها،

درصدی را نیز در نظر می‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینی نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذاری می‏کنند. در اقتصاد اسلامی که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) می‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏های اقتصادی سهیم می‏شوند، پیامدهای احتمالی خطرهای یادشده، به طور قهری بین هر دو طرف تقسیم می‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکنند

ه در تحمّل خسارت ناشی از خطرهای یادشده، کم‏تر می‏شود، تقاضای او برای سرمایه‏گذاری افزایش می‏یابد. اگر مقدار تقاضا برای سرمایه‏گذاری (I) را با توجّه به میزان ریسک (E) ترسیم کنیم، نمودار شماره 3 را خواهیم داشت؛ یعنی در نظام سرمایه‏داری حسّاسیّت بسیاری درباره عامل ریسک و نااطمینانی وجود دارد.
نمودار (3)
مسأله کاهش نااطمینانی برای سرمایه‏گذار، آثار فراوانی در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏های رکود جلوگیری می‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگی، مؤسسات برای تقاضای سرمایه‏گذاری تمایلی ندارند. سیاست‏های پولی هم در اقتصاد سرمایه‏داری در وضعیّت تورّمی تا حدّی خوب عمل می‏کند؛ ولی در حالت رکود، کارایی

چندانی ندارد؛ یعنی هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگی، مانع حرکت تولیدکننده می‏شود؛ به خلاف نظام اسلامی که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدی و شریک او می‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان می‏دهد. به تعبیر یکی از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدری هستند که در شب تاریک، یکی به فرزند خود می‏گوید: «نترس برو»، و دیگری دست فرزندش را گرفته، می‏گوید: «نترس بیا برویم».

ثانیا نظام مشارکت، راه را برای طرح‏های بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایی دارد، هموار کرده، زمینه برای فعّالیت‏های سنگین و بلندمدّت فراهم می‏آید.
سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه‏گذاری ترجیح می‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث می‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏های کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس‏اندازها راکد می‏ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولی و سفته‏بازی می‏شود؛ به طوری که طی سال‏های 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است.

در نظام اسلامی، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایی برای اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازی وجود نخواهد داشت و یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏های سرمایه‏گذاری است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادی به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمی‏گیرد. این امر سبب می‏شود همه وجوهی که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهای سفته‏بازی می‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده برای سرمایه‏گذاری در کلّ اقتصاد افزایش می‏یابد.

3 افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینه‏های تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذاری، آثار مثبت بسیاری در اقتصاد دارد. یکی از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادی، تمام نیروهای جامعه برای تخصیص بهتر منابع بسیج می‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایی که توجیه

اقتصادی ندارد، به کار گیرد؛ در حالی که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکری دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتی به کار گرفته شود که از جهت اقتصادی کارایی داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد می‏شود.

4 بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادی افزایش سرمایه‏گذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهاده‏های تولیدی است. در پی افزایش تقاضای سرمایه‏گذاری، زمینه برای فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروی انسانی و ; که بدون استفاده مانده بودند، فراهم می‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏تری به سمت اشتغال کامل گام برمی‏دارد.
5 کاهش سطح عمومی قیمت‏ها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینی «نظام مشارکت» در پی بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان که از نمودار شماره 4 پیدا است.

نمودار (4)
این مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیّت 1S، سطح عمومی قیمت‏ها کاهش می‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضای کل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین می‏آید. افزون بر این‏که با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازی حذف شده، در نتیجه تورّم‏های پولی نیز از بین می‏رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعی) و گردش درآمد پولی از طرف دیگر می‏شود که خود نقش مهمّی در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیری از تورّم دارد.

اگر دست‏اندرکاران اقتصاد را به دو دسته تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان تقسیم کنیم، روابط حاکم میان آنان را می‏توان در نمودار شماره 5 مشاهده کرد.
نمودار (5)
تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف‏کنندگان عرضه می‏کنند و مصرف‏کنندگان در عوض، نهاده‏های تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‏دهند که این، بخش واقعی اقتصاد، و در دایره داخلی نمودار منعکس است و در دایره بیرونی، جریان گردش درآمد پولی نشان داده شده است. مصرف‏کنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدکنندگان می‏پردازند و در عوض،

تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف‏کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود می‏پردازند. در اقتصادی که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازای وامی که از مصرف‏کنندگان می‏گیرند، به ایشان بهره نیز می‏پردازند. برای درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوی، همه وجوه به شکل وام عرضه می‏شود و هیچ مشارکتی وجود ندارد و سودی داده نمی‏شود.

در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایی یعنی مخارج در بازار کالا، و نیم‏دایره پایینی یعنی مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏های سرمایه‏ای و تولیدی به ثمر رسد، مصرف‏کنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجی را می‏پردازند. تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏کنندگان (صاحبان پس‏انداز) می‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق می‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یکی از خطرها، فعّالیتی به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولی ارائه، و

مخارجی از مصرف‏کنندگان دریافت نمی‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودی نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهی به مصرف‏کنندگان نمی‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن می‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغی که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف‏کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرف‏کنندگان برگردانده می‏شود.

حال اقتصادی ربوی را در نظر بگیرید. وقتی طرحی به همان علّت ذکر شده به بازده نمی‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار کالا، پرداختی از مصرف‏کنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمی‏گیرد و درآمدی عاید مجری نمی‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجری به علّت تعهّدی که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدی که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت می‏شود، از حاصل جمع مخارجی که در بازار کالا به دست می‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی یعنی ارزش افزوده واقعی را بر هم می‏زند و افزایش سطح عمومی قیمت‏ها و تورّم را در پی خواهد داشت.

6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد
نظر به این‏که در نظام مشارکت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادی متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو می‏شود؛ در حالی که در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعی، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایی در طرفی جمع می‏شود که همیشه برنده است. این مسأله را می‏توان در مدلی ساده مشاهده کرد؛ برای مثال، فرد A و B هر کدام برای تأسیس یک واحد اقتصادی به یک میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که می‏توانند آن را از طریق گرفتن وام از نظام ربوی یا شریک شدن با نظام اسلامی تأمین کنند. حال با توجّه به فرض‏های ذیل، فرد Aاز نظام ربوی و فرد B از نظام مشارکت تأمین مالی می‏کنند. مفروضات مدل:

1 نرخ بهره در نظام ربوی برای دوره‏های رونق، عادی و رکود، به ترتیب 15، 10، و 5 درصد است.
2 مشارکت بر اساس شراکت در سود و زیان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3 تابع تولید در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالی مستقل است.
4 فرد A و B هیچ‏کدام از خودش سرمایه‏ای ندارد.
حال با توجّه به این فرض‏ها، توزیع درآمد را در سه وضعیّت تولیدی رونق، عادی و رکود بررسی می‏کنیم.

در هر یک از وضعیّت‏های سه‏گانه، هفت حالت ممکن فرض شده است. با مساوی بودن احتمال وقوع هر یک از آن هفت حالت، جدول ذیل، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سرمایه را در هر یک از حالت‏ها در دوره‏های رونق، عادی و رکود نشان می‏دهد.
چنان‏که از جدول مشاهده می‏شود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط یک هفتم است و این در دوره عادی به دو هفتم و در دوره رکود، به سه هفتم می‏رسد و میزان بازده سرمایه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادی از 40 درصد و در دوره رکود از 30 درصد آغاز می‏شود.
حالت‏های ممکن نسبت سود به سرمایه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | دوره رونق | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | دوره عادی | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | دوره رکود | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | 30%- |
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعریفی که از دوره‏های سه گانه (رونق، عادی، رکود)

داشتیم می‏توانیم جدول توزیع درآمد برای فرد A و وام‏دهنده او، فرد B و شریک او در دوره‏های گوناگون با حالت‏های احتمالی مختلف و سود انتظاری آنان را به‏دست آوریم؛ برای مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وام‏دهنده به A و فرد B و شریک B به‏صورت ذیل محاسبه می‏شود. بقیه حالت‏ها نیز به همین‏ترتیب محاسبه می‏شود که حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود کلّ بنگاه ربوی و مشارکتی 500000 = 50% × 1000000
سهم وام‏دهنده به A150000 = 15% × 1000000
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000
سهم فرد B و شریک B250000 = 2 500000

توزیع درآمد در دوره رونق(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وام‏دهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شریک B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 |


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله در مورد وصال شیرازی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد وصال شیرازی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد وصال شیرازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد وصال شیرازی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد وصال شیرازی در word :

وصال شیرازی

ابواحمد محمد شفیع ملقب به میرزا کوچک (1197-1262 ه.ق، 1783-1846 میلادی) متخلص به وصال از شعرا، ادیبان و خوشنویسان معروف شیرازی عصر خویش بود. و گاهی آثار خوشنویسی اش را با امضاء “وصال شیرازی” رقم می‌زد.[1]
تبار
او فرزند محمد اسمعیل شیرازی بود. جد سوم او در زمان سلاطین صفویه عامل گرمسیرات فارس بود و جدش میرزا شفیع در دستگاه نادرشاه سمت دبیری داشت. پس از سپری شدن دوران قدرت زندیه میرزا شفیع چندی با پریشانی زندگانی کرد ودر تنگدستی درگذشت. او چهار فرزند داشت یکی میرزا قاسم که از مشایخ سلسله ذهبیه بود و دیگری میزا اسمعیل که پدر میرزا کوچک بود.

میرزا محمد اسمعیل در خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا نداشت. وی در ابتدای جوانی از کار دولتی کناره گیری کرد و به آذربایجان رفت و سپس به شیراز بازگشت و با دختر میرزا عبدالرحیم شاعر شیروانی ازدواج کرد. از این ازدواج، وصال شیرازی در سال 1197ه‍.ق به دنیا آمد.
زندگی

دیری نپایید که وصال یتیم شد و پدر مادرش سرپرستی او را برعهده گرفت. پدر مادر نیز پس از دو سال درگذشت و تربیت میرزا کوچک را خالوی او میرزا عبداله تکفل نمود . میرزا عبداله خطی متوسط داشت و از راه نوشتن قرآن امرار معاش می‌کرد.
وصال چون به سن تمیز رسید به درویشی و فقر مایل گردید و در طلب مردی کامل بود تا دست ارادت بدامان میرزا ابوالقاسم سکوت زد.

وصال با وجودی که سلاطین و فرمانروایان به منادمتش راغب بودند کمتر گرد این گونه مجالست‌ها می‌گشت و از راه کتابت قرآن مجید نیاز مادی خود را برطرف می‌ساخت.[2] وی به فرزندان خود می‌گفت شعر نیکو صنعت است ولی شاعری حرفه زشتی است زیرا آن دریایی از دانش و فنی از حکمت است و این نوعی گدایی.
دیوان اشعار وصال نزدیک به سی هزار بیت دارد. وصال در مرثیه سرایی از تمام شعرا گوی سبقت ربود.
از سروده‌های وی دیوان شعر و مثنوی “بزم وصال” است و اتمام مثنوی “فرهاد و شیرین” وحشی بافقی است که ناتمام مانده بود. او همچنین اطواق الذهب اثر زمخشری را به فارسی ترجمه کرده است. وصال شیرازی شش پسر داشت که همگی دانشمند و ادیب و هنرمند بودند.[3]
وصال دو روز ایام هفته را صرف تدریس به عموم می‌کرد. در سن شصت و چهار سالگی چشمش

به آب مروارید مبتلا شد و یکسال نابینا بود. پس از آن طبیبی از کرمانشاه چشمش را میل زد و چشمش معالجه شد. وصال چنان به مطالعه عشق داشت که بعد از معالجه چشم فوراً مطالعه را از سر گرفت و همین امر باعث شد مجدداً نابینا گردد. در سال 1262 به رحمت ایزدی پیوست و در بقعه شاهچراغ در شیراز، در جوار مدفن مرشد خود میرزای سکوت مدفون شد.
فرزندان
وصال شیرازی شش پسر داشت: وقار، حکیم، داوری، فرهنگ، توحید، یزدانی. که جملگی شاعر و خوشنویس بودند و از مشاهیر سده سیزده هجری به‌شمار می‌آیند.[4]

• وقار شیرازى با نام میرزا احمد فرزند وصال شیرازى متخلص به وقار است ، در 1232 متولد و در 1289 وفات یافت ، دیوان شعرى به فارسى به نام بهرام و بهروز که در بمبیى چاپ شده از او باقى‌ مانده است. [5]
• میرزا محمود وصال متخلص به حکیم که شاعرى خوشنویس بوده و در سال 1234 در شیراز به‌دنیا آمد[6] و در 1274 وفات یافته، از او دیوان شعرى باقى است.[7]
• داورى شیرازى که اسم او محمد است و فرزند میرزا کوچک وصال شیرازى است در 1238 در شیراز متولد و در 1284 وفات کرده است دیوان داورى شیرازى از آن اوست.[8] میرزا محمد داوری از خوشنویسان و شاعران قرن سیزدهم هجری بود. او چهارمین فرزند وصال شیرازی بود. [9]
• فرهنگ شیرازى او میرزا ابو القاسم فرزند میرزا کوچک است؛ در سال 1242 متولد و در 1309 وفات یافته است، او در نگارش و زیبایى خطوط هفتگانه به پدرش اقتداء کرده است ، وى شاعرى است که به فارسى وعربى شعر دارد و به فرهنگ متخلص شده است ولادت و مرگ او در شیراز بوده است شاگرد پدر و برادرش اکبر میرزا احمد وقار بوده است که وى از او فن شعر و ادب را فراگرفته است ، همچنین ریاضایات و علم جفر و رمل و زبان فرانسه هم درس گرفته بود، او با صاحبان فن و شعرا معاصرش پیوندهاى مستحکمى داشته است ، آثار او عبارتند از : ترجمه البارع فى احکام النجوم ( فارسى در علم نجوم)؛ دیوانى ( فارسى ـ عربى در شعر) که حدود ده هزار بیت دارد؛ ذخر السفاهه على طب البلاهه ( سکنجبینیه ، فارسى / متفرقات )؛ رساله‌اى در خانواده وصال؛ شرح حدایق السحر؛ فرهنگ فرهنگ ( فارسى ـ عربى ـ ترکى / لغت )[10]
• توحید شیرازى که اسم او میرزا اسماعیل است و پنجمین فرزند وصال است در 1236 متولد و با مرض وبا در 1286 در حالى که فرزندى از خود به جاى نگذاشت وفات کرد. او دیوانى هم دارد دیوان او را برادرش که متخلص به یزدانى است با زحمت بسیار جمع کرده تا به 2500 بیت رسید.[11]
• یزدانى شیرازى که نام او عبد الوهاب و کوچکترین فرزندان وصال شیرازى است که هم خطاط بوده، هم به فنون آشنا و هم به فارسى و عربى شعر مى‌گفته است ، خط او بر کتیبه‌هاى مقبره شاه چراغ در شیراز و نیز حرم امام رضا موجود است ، دیوان او شامل هزار و پانصد بیت است. وى در 1328 وفات کرده و نزد برادرش فرهنگ به خاک سپرده شد.[12]
پانویس
1 پیدایش و سیر تحول هنر خط، ص 168
2 پیدایش و سیر تحول هنر خط، ص 168

3 پیدایش و سیر تحول هنر خط، ص 168
4 فضایلی
5 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
6 عنایت‌الله شکیباپور
7 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
8 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
9 پیدایش و سیر تحول هنر خط ص171
10 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
11 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
12 پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز
منابع
• به‌کوشش: یساولی، جواد. پیدایش و سیر تحول هنر خط. انتشارت یساولی، چاپ دوم 1360ش. ص 168 و 171(به نقل از دکتر بیانی)
• پایگاه شهر زیبای فرهنگ و هنر ایران شیراز

• فضایلی، حبیب‌الله. اطلس خط. انتشارات مشعل اصفهان. چاپ دوم، اصفهان1362ش. ص 356 – 358 و 359
• شکیباپور، عنایت‌الله. اطلاعات عمومی. چاپ هفتم، کتابفروشی اشراقی، 1348ش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله محرکهای جهانی تجارت در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله محرکهای جهانی تجارت در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محرکهای جهانی تجارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله محرکهای جهانی تجارت در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محرکهای جهانی تجارت در word :

محرکهای جهانی تجارت

نیروی محرک شیت نخستین سیستم ای اطلاعاتی جهان میل و رغبت به نیل به اقتصاد مقیاس سنجش بود. بنگاههای اقتصادی (شرکتها) از سیستم های خود به عنوان روشی برای عملیات داخل خود سرمایه گذاری سنگینی کرده بودند و بسط و توسعه موارد کاربرد شامل عملیات بین المللی هم می شد به عنوان تزئین روی کیک منظور و نقطه نظر می شد. موقعی که شرکتها

شروع به استفاده از رایانه های خود به نحوی جهانی نمودند، سرعت از گستره سود و منافعی آگاه شدند که امکان پذیر بود. این منافع به عنوان محرکهای تجاری جهانی معروف شدند. محرک تجاری جهانی (GBD) هویت و موجودیتی است که از اصول اقتصادی جهانی اقتصاد و حیطه ها مقیاس بهره می برد و بدین ترتیب در استراتژی تجاری جهانی نقش و سهم دارد. GBD ها بر

موجودیتهای وسیعی از امور تجاری مثل تهیه کنندگان، مشتریان و محصولات تمرکز و توجهی دارند و اطلاعاتی را ایجاد می کنند. که برای حمایت و پشتیبانی از همدیگر مورد نیاز است. موقعی که GBD ها تشکیل و برقرار شدند به عنوان پایه و اساس برای برای طرح و نقشه استراتژیک شرکت برای منابع اطلاعاتی عمل می کنند. در فهرست پائین هفت محرک مدنظر است که در بررسی MNC 105 مورد با مقرهایی در ایالات متحده تعیین شدند :
1 ) منابع مشترک : چند مورد تابع و فرعی MNC در منابع واحد و یکسانی به عنوان راهنمایی پائین نگه داشتن هزینه ها و مخارج سهیم اند. نمونه هایی از چنین منابعی ناوگانهای تانکرهای نفت کنسولی و مراکز توزیع هستند.
2 ) عملیات انعطاف پذیر : می توان تولید را از یک شرکت به شرکتی دیگر در پاسخ به شرایط و اوضاع متغیر جابجا کردو مثلاض اعتصابی از طرف اتحادیه کارگر شرکت تولیدی فرعی را قطع می کند، و یا اینکه تهیه کننده ای قیمت مواد اولیه خام را بالا می برد.

3 ) عملیات منطقی و معقول : اجزاء و قطعات و اسمبلی هایی که محصولات نهایی MNC را به وجود می آورند. در سراسر جهان تولید می شوند. این محرک بر روی امتیازات محلی مثل قابلیت دسترسی مواد خام، مهارتهای کار، و حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفع سرمایه گذاری می کند.
4 ) کاهش ریسک : MNC ها در برابر ریسکهای خطری و توجه در عملیات در یک کشور واحد از طریق انجام عملیات در چند کشور دفاع می کنند. نمونه ای از چنین ریسکی کاهش و ارزش پولی رایج آن کشور است.

5 ) محصولات جهانی : شرکت محصولات واحد را در سراسر جهان ارائه می دهد، و یا اینکه شرکتها فرعی در سراسر جهان محصولات خاص خود را از اسمبلی های فرعی مشترکی اسمبل و جمع آوری می کنند.
6 ) منابع تدارکاتی کمیاب : منابع معینی چنان کمیاب یا گران قیمت هستند که نمی توان آنها را در هر محل فراهم کرد، در معرض آنها به طور حرکتی انبار و جمع آوری شده و به هنگام نیاز قابل دسترسی می شوند. نمونه های از این دستگاههای تولید متخصص و ابزار سست می باشند.
7 ) مشتریهای شرکت : مشتریان شرکت در سراسر جهان هستند. نمونه هایی از شرکتهایی با چنین نیازهایی عبارتند از شرکتهای هواپیمایی (مسافربری) ، شرکتهای کرایه دهنده اتومبیل، و هتل ها، در این بخش شرکتهای دیگر هم وجود دارند که به صورت جهانی فعالیت و عمل می کنند. مثلاً Compaq سرمایه ها را به شرکتهایی می فروشد که از آنها در عملیات جهانی خود استفاده می کنند.
GBD در این فهرست قابل اعمال برای همه MNC ها نیستند. در لیورها (محرکهای) MNC ویژه می تواند تحت تاثیر صفت خود، کشورهایی که در آن عملیات و فعالیت می کند. ویژگیهای خود، و حتی واحدهای تجاری در ضمن همان شرکت قرار بگیرد. شکل 6 – 4 نشان می دهد که چگونه GBD های موردنظر از این بررسی و تحقیق در بین چهارده صفت متفاوت بودند. مدیر این پاسخگو مسئول حداقل از یک صفت استفاده می کردند. چنانچه ممکن است انتظار داشته باشید، مشتریان صنفی بیشتر را در سطح 410 نسبت به هر محرک دیگر دریافت کردند. جدول ص 99

پیشنهاداتی برای تعیین و تنظیم GBD ها :
متفرقه شرکتهای اقتصادی GBD ها را تشکیل دادند، چند نکته کلیدی و هم را باید به خاطر داشت :
ــ آنالیز باید شامل مجریان راه بالای شرکت باشد. این عوامل اجرایی از کل عملیات دیدگاهی دارند که اغلب اوقات در سطوح پائیز تر وجود دارند، و آنها می توانند GBD ها را در چشم انداز و منظری مناسب و صحیح قرار دهند. وقتی که GBD ها برقرار و تشکیل شدند، سیستم های اطلاعاتی جهانی که باید از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند و عوامل اجرایی باید تمام سعی و همت خود را

در این راه به کار گیرد. شرکت در این آنالیز اولین گام و مرحله ناسوی نیل به پشتیبانی و حمایت عواملی اجرایی از رشد و توسعه GIS می باشد.
ــ سطح این آنالیز نباید خیلی زیاد باشد. GBD ها مدنظر در توزیع جهانی، تصویر صنفی واحد و یا حلقه و زهوار پاسیفیک گشترده تر از آن هستند که از هر جا مورد استفاده باشند. حفظ آنالیز در سطح واحد تجاری که در آن مقاومت روز به روز بنگاه و شرکت اقتصادی اجرا می شود حائز اهمیت است.
ــ آنالیز باید تفاوتهایی را مشخص کرده و بشناساند که در درون شرکت وجود دارند این احتمال می رود که GBD ها مجبور باشند که برای واحدهای فعالیت تجاری ویژه ای مرتبط باشد.
ــ آنالیز باید تفاوتهای موجود در فرهنگ را مشخص کند که از یک شرکت فرعی به دیگری موجود می باشند. مثلاً مطالعه و تحقیق Harvard Business Revurw از 1200 مدیر بین المللی این نکته را آشکار ساخت که فرهنگ ملی از تاثیر اساسی بر درک و تصورات مدیران برخوردار است. جدول 1 – 4 نشان می دهد که چگونه در این ژاپنی، آلمانی و امریکایی در دیدگاههای خود نسبت به موفقیت شرکتهای خود متفاوت هستند. این موارد کلیدی بر حسب اهمیت خود فراکست شده اند. اگر ما از کلیدهای رده بالا به عنوان یک راهنما استفاده می کنیم. ژاپنی ها محصول محور هستند. در حالیکه آلمانیها تولید محور و امریکائیها مشتری محور می باشند.
GBD ها وسیله لازم برای طراحی نقشه و طرح استراتژیک برای منبع اطلاعاتی (SPIR) را فراهم می سازند که برای استراتژی جهانی تجاری شرکت مرتبط است. از فصل 2 ، ما دیدیم که SPIR از طرف مدیران اجرایی شرکت توسعه و رشد یافته است. در یک MNC ، این گروه باید شامل مدیران رده بالا در شرکتهای فرعی باشند.
مسایل و مشکلات موجود در اجرا و تکمیل سیستم های اطلاعاتی جهانی
دیده ایم که سیستم های اطلاعاتی جهانی MNC ها را در هماهنگ کردن فعالیت های شرکت اصلی و شرکتهای فرغی توانمند و تقویت می کنند، و اینکه توانایی و اشتراک و هماهنگی از مزایایی برخوردار است. نیاز به نیل به چنین مورد تعاونی و هماهنگی توجه کافی برای تعقیب چنین سیستم است، ولی رشد و توسعه سیستم به آسانی به دست نمی آید. MNC مرتبط بر پرونده ای برای تشکیل و تأسیس GIS می تواند مسایل چندی را پیش بینی کند.

قید و شرایطی که از نظر سیاسی اعمال شده اند.
دولتهای که در آنها شرکتها فرعی قرار دارند می توانند محدودیتهایی را اعمال کنند که از منظور کردن و گنجاندن شرکتهای فرعی در شبکه را برای شرکت اصلی دشوار می سازد.
محدودیتهای خرید و واردات سخت افزار
حکومتهای ملی در جستجوی حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندان محلی و تحریک سرمایه گذاری خارجی در تولید محلی از طریق مشخص کردن این مطلب و نکته هستند که قرار است فقط تجهیزات تولیدی و یا جمع بندی شده در آن کشور مورد استفاده قرار گیرد.

محدودیت و پردازش داده ها
سیاسی و خواهشی که ممکن است این نکته را دیکته و اعمال کند که داده ها در درون همان کشور فرآوری و پردازش شود نه اینکه به خارج از کشور منتقل شده و در جای دیگر پردازش شود.
محدودیت بر برقراری ارتباطات داده ای
متداولترین محدودیت برقراری و ایجاد ارتباط داده ای این مورد است که بر جریانهای داده ای اعمال می شود. جریانهای داده ای ترانس بوردر و یا TPF ها حرکات داده های قابل خواندن با دستگاه در حد و مرزهای ملی هستند. آنها به چهار منبع طبقه بندی شده اند:
1 ) داده های عملیاتی مثل داده های تعامل در معامله مورد استفاده در حسابدار سیستم های اطلاعاتی ؛
2 ) داده های شخصی که افراد ویژه را مشخص می کند. نمونه هایی از این رزرواسیون هتل و شرکتهای هواپیمائی و سوابقی پرسنل می باشد ؛
3 ) موارد انتقال اعانه ای الکترونیکی از یک کشور به دیگری ؛
4 ) داده های فنی و عملی.
قانونگذاری TDF که در دهه 1970 شروع شده از طرف کشورهای زیادی به عنوان روشی برای مراقبت و محافظت از حریم خصوصی شخصی شهروندان خود برگزیده شده است.
مسایل تکنولوژی
اغلب اوقات MNC ها با مسایل مرتبط با سطح و میزان تکنولوژی در رابطه است که در کشورهای وابسته وجود دارد. در برخی کشورها، منابع قدرت قابل اتکاء و قابل اطمینان و قابل دسترسی نیستند که منجر به تغییرات قدرت متوالی و مکرر می شود.
مخابراتی اغلب اوقات فقط می توانند داده ها را با سرعت کم و آرام انتقال دهند، و کیفیت انتقال هم ممکن است ضعیف باشد. نرم افزار هم می تواند یک مسئله باشد چونکه کشورهای زیادی کپی راست های نرمافزاری را مدنظر قرار نمی دهند و نرم افزار بازار سیاه را مطرح می کنند، بر فراز فروشندگان نرم افزار از انجام فعالیتهای تجاری در آن کشورها امتناع می ورزند.

فقدان حمایت و پشتیبانی از جانب مدیران فرعی (کمکی)
میدران ادارات فرعی اغلب اوقات بخشی از این مشکل و مسئله هستند. برخی افراد از این نظر متقاعداند که می توانند شرکتهای فرعی خود را بدون کمک اداره کنند، و مقررات اعمالی شده از طریق مراکز اصلی را غیرضروری می پندارند. به برخی مدیران فرعی و کمکی براساس سودآوری پولی پرداخت می شود، و آنها خود را کنار می کشند موقعی که فکری کنند که راه حل های صنفی و مشترک و درآمد و عایدات آنها را تقلیل می دهد. مدیریت اداری خارجی هم می تواند GIS را به عنوان نوع «دردسر بزرگ » مدنظر قرار می دهند. مدیران رده متوسط ممکن است از تحت تسلط قرار گرفتن با رابطهای اطلاعاتی جدید بهراسند که داده های عملیاتی را به شرکت اصلی پیوند می دهند. با درنظر گرفتن همه این مسائل بالقوه، معجزه کوچک این که MNC ها همیشه GIS ها را امتحان می کنند. گرچه حذف کامل این مسائل و مشکلات غیرممکن است، ولی تاثیرات آنها را می توان با رعایت استراتژی خوب تجزیه و تحلیل شده به حداقل میزان رساند.
استراتژیهای اجرا و تکمیل GIS
وقتی که MNC از استراتژی چند ملیتی (غیرمتمرکز) تبعیت می کندف احتمالاً چند تیم توسعه موردنیاز است، که خارج از شرکتهای فرعی کار می کنند. وقتی که استراتژی جهانی (متمرکز) تعقیب می شود، تیم تحول و توسعه دهنده GIS (ترکیبی از اینها) همکه و یا بخشی اعظم کار را در محل موجود انجام می دهد.
وقتی که استراتژی بین المللی (ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز) تعقیب می شود، یک یا چند تیم توسعه می توانند از شرکت اصلی به شرکتهای فرعی حرکت و فعالیت کنند. در مورد استراتژی بین ملی (یکپارچه)، تیم شامل نمایندگانی از هر دو مورد شرکت مادر (اصلی) و شرکتهای فرعی است.
استراتژی بین ملی برای اجرا و تکمیل GIS
چونکه استراتژی بین ملی پیچیده ترین این چهار مورد است – سعی می کند که کل MNC را به صورت سیستم در حال کار فعالی یکپارچه کند – استراتژی اجرا و تکمیل MNC می تواند به عنوان مدل موردنظر برای اجتناب از مشکلات بالقوه به کار رود. این استراتژی بر موضوعات مهم کلیدی تمرکز و توجه دارد که رابطه استراتژی تجاری / GIS ، منایع اطلاعاتی ، اشتراک در داده های بین المللی، و محیط فرهنگی مرتبط اند.

رابطه GIS با استراتژی تجاری
در پائین موضوعات مهم فهرست شده است که GIS را به استراتژی تجاری ربط می دهند. تیم توسعه باید این موضوعات مهم را زودتر در پروژه مدنظر قرار دهد. تیم باید :
1 ) با مسئولان اجرایی شرکت برای کسب درک وضعی از تاثیر است بالقوه GIS بر استراتژی تجاری جهانی صمیمانه کار کند ؛

2 ) استراتژی تجاری جهانی هر واحد تجاری را درک کند ؛
3 ) استراتژی GIS جهانی را مشخص و تعیین کند که برای هر استراتژی تجاری جهانی هر واحد کافی و مناسب است ؛
4 ) اهدافی را برای هر استراتژی GIS تعریف کند ؛
5 ) موارد کاربرد لازم برای نیل به هر استراتژی GIS و تعیین اولویت آنها را تعیین کند ؛
6 ) مسئولیت را برای اجرا و تکمیل موارد کاربرد تعیین کند.
اولین موضوع که شامل کار با مجریان شرکت می باشد باید در سراسر پروژه مدنظر باشد.
تعریف کردن منابع اطلاعاتی

GIS از همه انواع منابع اطلاعاتی – سخت افزار، نرم افزار، پرسنل، و داده ها و اطلاعات، و تسهیلات استفاده خواهد کرد. در زیر کارهای کلیدی و اصلی تیم توسعه در زمینه منابع فهرست بندی شده است. تیم باید :
1 ) تعداد و محل مراکز داده های منطقه ای را تعیین کند ؛
2 ) فروشنده هائی را معنی کند که محصولات و خدمات را برای هر سایت فرعی فراهم می کنند ؛
3 ) سخت افزار و نرم افزار استانداردی را مضر کند که می توان در همه سایتها به کار برد؛
4 ) طرح و نقشه هایی را برای یک یا چند مورد کمکی جهت کمک به شرکتهای فرعی و براساس عملکرد 24 ساعت و هفته ای هفت روز ایجاد کند ؛
5 ) برای وقفه های اجرا و تکمیل آماده باشد که در کشور اصلی و مادر تجزیه نمی شود.
کارهای دوم و سوم خیلی به هم مرتبط اند. قابلیت دسترسی فروشندگان ویژگیهای را برای نرم افزار و سخت افزار تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فراهم آوردن سهام داده ها
کلید نیل به استاندارد سازی از عملیات در داده ها و نه در فرایندهاست. برنامه ریزی برای GIS باید بر نیل شرکت، پا بر کارهای متهورانه با محصول نهایی متمرکز باشد که مدل داده ها متهورانه ای می باشد. در مورد GIS ، این کار متهورانه یک MNC است و این مدل هم شامل شرکت اصلی است هم شرکتهای فرعی، حیطه گسترده این کار متهورانه مدل بندی داده ها برای MNC ها را در مقایسه برای شرکتهایی که فقط دارای عملیات داخلی هستند دشوارتر می سازد.

چند کار در تنظیم سیستمی برای اشتراک در داده ها لازم است. تیم توسعه باید :
1 ) مدل داده های جهانی را توسعه داهد که از اهداف تجار جهانی حمایت و پشتیبانی می کند ؛
2 ) گروهی متشکل از نماینده ای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی را با هدف ایجاد و برقراری استانداردهای داده ها تشکیل دهد که در سرتاسر MNC مورد استفاده قرار گیرد ؛
3 ) قانونگذاری در کشورهای مختلف عملیات جهت تعریف کردن محدودیها بر پردازش

و مخابرات مورد مکالمه قرار دهد غ
4 ) براساس این مکالمه، معین کنید که آیا داده های را در حد و مرز کشور انتقال دهد و یا اینکه آنرا در کشورهای فعی و کمکی مورد پردازش قرار دهد ؛
5 ) پایگاههای اطلاعاتی (داده ها) را اجرائی و تکمیل کند.
اولین کار از مدل بندی داده ها تشکیل و ترکیب می شود، و کار موضوع دوم از این مدل به عنوان پایه ای برای تعیین و مشخص کردن استانداردهای داده های در سطح Enterprise استفاده می کند. موضوعات سوم و چهارم در اصل با انتقال داده ها در ارتباط هستند.
مدنظر قراردادن محیط فرهنگی
مدیران اجرایی MNC و تیم توسعه چند ملیتی در سراسر فرایند توسعه و گسترش باید موضوعات فرهنگی توجه داشته باشند. علی الخصوص اینکه تیم گسترش و توسعه باید :
1 ) نسبت به تفاوتهای فرهنگی که در بین کش.رهای کمکی و برای فرمولیزه راه حلهای سیستم آگاه و آماده باشد که به طور متقابل برای همه افراد و موارد مربوطه قابل قبول هستند ؛
2 ) مطالعه و بررسی مهارتهای متخصصین اطلاعات در درون بخشهای فرعی را با هدف بعمل آوردن حداکثر و استفاده از این مهارتها طی مدت اجرا و تکمیل اجرا کند ؛
3 ) فرصتهای آموزشی و تعلیم و تربیت را به نحوی برای بخشهای کمکی فراهم آورد که به پرسنل آنها بتوانند مهارتهایی را در زمینه هایی کسب کنند که در آنها کارآمد و توانا هستند و مهارتهایی را در زمینه هایی ایجاد کند که این افراد در آنها از توانمندی لازم برخوردارند ؛
4 ) برنامه هایی رسمی را برای آماده سازی مدیران در محل شرکت اصلی برای کار با مدیران در و برعکس تشکیل و برقرار سازند. چنین برنامه هایی باید تفاوتهای فرهنگی و مدنظر قرار دهند که می توان موقع داشت و اینکه چگونه باید به آنها پاسخ داد.
با این موجود همه این تأکید بر انتخاب و انطباق با فرهنگ اینست، وظیفه و کار دوم فوق الذکر نقشهایی را معنی می کند که پرسنل در بخشهای فرعی می توانند در پروژه ایفا کنند، و در پی آن مهارتها است.
توجه و احتیاط
مراقب باشید که کارها و موضوعات فهرست شده فوق الذکر و اصلی نیستند که همیشه با توالی و تکرار رعایت می شوند. برعکس، موضوعاتی هستند که باید مدنظر قرار بگیرند. در برخی موارد، این موضوعات با توالی و تکرار منطقی فهرست بندی می شوند. با این وجود تیم توسعه باید همه چهار طبقه بندی را به خاطر داشته باشد چونکه آنها در مورد اجرا و تکمیل GIS مطرح می شوند.
محاسبه در سطح جهان

تا اینجا ما توسعه و گسترش سیستم های اطلاعات جهانی را با اشتراک و تعاونی و چندملیتی مورد تأکید قرار داده ایم. ما در این قسمت تأثیری را بازشناسی می کنیم که محاسبه در چند کشور در سراسر جهان داشته است.
اسرائیل : یکی از اولین پیشگامان : ت. همینطور این تحقیق و پژوهش اولیه به جهان غرب محدود نشد. موارد کمال و فضلیت نخست در ایلات متحده مرتبط ها وارد ایکن، استاد دانشگاه هاروارد صورت گفت که دستگاه الکترومکانیکی موسوم به مارک یک (Mark I) را به سال 1944 مطرح کرده و توسعه داد.
او سال بعد، دو مهندس دانشگاه به سیسنوالیا یعنی دکتر جان دابیلو ماچلی و جی پرسیر اکرت ماشین حساب الکترونیکی موسوم به ENIAC را ساختند. سال بعد، در جولای 1947 ، کمیته مشورتی دپارتمان ریاضی کاربری انستیتو و تیزمن، که در نقطه ای واقع شده بود که قرار بود اسرائیل بشود، توصیه کرد که رایانه دیجیتال الکترونیکی ساخته شود. این کمیته شامل دانشم

ندان معروفی مثل آلبرت انیشتن، رابرت اُپنهایمر، و جان وان نیوسن بود که به خاطر ایجاد سیستم کدگذاری دو رقمی مورد استفاده در رایانه ها معروف است. هشت سال بعد، در سال 1955 ، بعد از وقفه های ناشی از تشکیل اسرائیل، کامپیوتری معروف به WEIZAC ساخته شد. این فقط یک سال بعد از اینکه اولین رایانه تجاری در ایالات متحده توسط شرکت جنرال الکترونیک نصب شد صورت گرفت. تلاشهای اولیه در اسرائیل شروع تاریخچه محاسبه را نشان می داد که فضلیت ها و هنرهای واقعی را در نرم افزار و سخت افزار شاهد بوده است. بین سالهای 1984 و 1992 فروش نرم افزار اسرائیل سه برابر شد، و کارشناسان صادرات را تا 700/2 درصد کل افزایش دادند. در سال 1992 ، 150 شرکت نرم افزاری حدود 5500 نفر از افراد کل 1200 نفر حرفه ای در امر کامپیوتر را استخدام کردند، و کل فروش بالغ بر 600 میلیون دلار بود. نرم افزار اسرائیل به ویژه در زمینه های سیستم های مدیریت پایگاه داده ها (پایگاه اطلاعاتی) پیشرفته، ژنراتورهای کاربری، عملیات در مرکز کامپیوتر، و مراقبت آنتی ویروس موفقیت آمیز بوده است.
محرکهای صنعت کامپیوتر سازی اسرائیل
سه دلیل عمده وجود دارد مبنی بر اینکه چرا صنعت محاسبه (تولید کامپیوتر) اسرائیل اینقدر موفقیت آمیز بوده است. محرکهای صنعت کامپیوتر سازی آن شامل سابقه تاریخ، مصرف کنندگان و فرهنگ می باشد.
اوضاع و شرایط تاریخی

اسرائیل به خاطر اندازه کوچک اش و شروع دیر هنگام به تشکیل و ایجاد ملتی واحد مجبور بوده است که تکنولوژی جدیدی را به عنوان راه ایجاد رقابت برابر با دیگر ملل قدیمی تر و پیشرفته تر اختیار کند. این نگرش در سال 1960 به تشکیل و ایجاد نخستین مرکز محاسباتی نیروهای دفاعی اسرائیل منجر شد. در چنین موقعیت ملی کسب وجهه و شکل رقابتی برای فن آوری امری آسان است.

مصرف کنندگان اسرائیلی
یک دلیل مبنی بر اینکه نرم افزار اسرائیل در بازارهای جهانی از چنین احترام ومنزلت بالائی برخوردار بوده است به خاطر تقاضای ایجاد شده توسط مصرف کنندگان اسرائیل است. اسرائیلی ها علاقه فوق العاده ای به دستگاه آلات و در نهایت به کامپیوتر دارند. برای اینکه کامپیوتری با چنین مشتریان موفق شود، باید که به صورت استثنایی قوی و نیرومند و زمخت باشد. این ویژگیها به ویژه در سیستم های مبتنی بر رایانه معینی مثل موارد مورد استفاده توسط صنعت بانکداری ارزشمند هستند.
اوضاع و شرایط فرهنگی
اسرائیل ارزش زیاد برای مدرن بودن، پیشرفت و ترقی قابل هستند که همگی از تاثیرات مثبتی برخورداراند. از طرف دیگر، زبان عبری هم مایه نفوذ و تاثیری عامله است که مانع و سدی بین حرفه IT (تکنولوژی اطلاعاتی) اسرائیل و بقیه جهان شده است. با این وجود افراد شاغل در صفت نرم افزار اسرائیل از اینرو مانع و قابل زبان با کسب تخصصی و کارشناسی افراد شاغل در صفت نرم افزار اسرائیل از این مانع و قائل زبان با کسب تخصصی و کارشناسی در طراحی نرم افزار چند زبانه سود جستند و از این سد و مانع برای کاهش ورودی و خروجی استعداد و نبوغ محاسباتی استفاده کردند.
نتیجه نهائی این محرکها صفت نرم افراز اسرائیل است که موقعیت رهبری در بازار جهانی را برای خود کسب کرده است.
شیله جبران می کند
در طرف دیگر جهان، شیله هم رهبری نرم افزار است. بازار نرم افزار امریکایی جنوبی تقریباً از 24 کشور و جمعیت 460 میلیون نفر تشکیل شده است. شیله 14 میلیون نفر جمعیت دارد. ولی به

نظر می رسد که 4 میلیون نفر فقیر هستند. این امر بدون شک رشد و توسعه صفت الکترونیکی با تکنولوژی بالا را مانع می شود. اولین رایانه تا سال 1962 نصب شد – 11 سال بعد از اینکه نخستین کامپیوتر خط تولید در ایالات متحده نصب شد. ولی انتخاب و اختیار کامپیوتر در شبکه را بلند مدت کُند و تنبل باقی نماند. مثل هرجای دیگر جهان، صفت میکروکامپیوتر سازی به کامیپیوترسازی شبکه نقطه اوج و ترقی بهتر ارائه کرد. از سال 1989 تعداد میکروکامپیوترها چهار برابر شده، و در حال حاضر با سرعت و میزان 400000 دستگاه در هر سال نصب می شود. امروزه ، از هر 100 نفر اهل شیلی 3 نفر مالک و صاحب میکروکامپیوتر هستند. جدول 2 – 4 نقاط عطف در تاریخ محاسبه (کامپیوترسازی) شیلی را فهرست بندی می کند. در حالی که انقلاب سخت افزاری با صادرات میکروکامیپوترهای ساخت خارج، ولی محرک و انگیزه برای صفت نرم افزار از درون این کشور بود. شرکتهای شیلایی سعی در خریداری نرم افزار از قبل نوشته شده از فروشنده های خارجی

داشتند، ولی دریافتند که این امر بیهوده و بی فایده است. منحصره فروبودن عملیات حسابداری محلی، پول رایج دارای شاخص و مقررات بانکداری محلی این نکته را آشکار ساخت که شیلی خود باید نیازهای نرم افزاری اش را برطرف سازد. شرکتهای شیلایی نه تنها نیاز ملی را برطرف کردند، بلکه همچنین محصولات نرم افزاری را تولید کردند که برای ملل دیگر نیز مورد علاقه بوده است. در سال 1994 فروش صادرات 8/38 میلیون دلار بوده انتظار می رود که تا سال 1998 این رقم به

7/170 میلیون دلار برسد، که رشدی در اماتیک خواهد بود و نشانگر 2/3 درصد کل فروش نرم افزار در امریکای لاتین است. جالب توجه و شگفت انگیز برای یک کشور کمتر توسعه یافته این که رشد محاسباتی (کامپیوتر) بعدی باز پرساخت مخابرات نامناسبی مسدود نخواهد شد. همه شهرهای مهم شیلی به اُپتیک های فیزیکی مجهزاند، همه سوپینگ تلفن دیجیتال است، و تقریباً همه دانشگاهها و بسیار از شرکتها به اینترنت متصل هستند. یک مورد ضعف بزرگ فقدان سرمایه و

دانش و آگاهی کافی از بسیاری از شرکتهای نرم افزار ساز است. یک مورد استثنا شرکت Sonda (اسوندا) می باشد، که در کشورهای امریکایی لاتین دفاتر و مراکزی دارد و نیروی کار انسانی 1500 نفری در اختیار دارد. سوندا سیستم های بانکداری را به مشتریانی در آمریکای لاتین، اندولزی، مالزی، تایلند و روسیه فروخته است. در آینده، صنعت نرم افزار شیلی توسه محصولات خود در بازارهای جهانی را ادامه خواهد داد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تحقیق خود کشی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق خود کشی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خود کشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق خود کشی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق خود کشی در word :

خود کشی
موضوعیکه در اینجا میخواهیم آن را بررسی کنیم،پدیده ایست که در گذشته ها هم وجود داشته، ولی خیلی کم و محدود. اما متأسفانه امروز خیلی گسترش و توسعه یافته و سبب شده است جامعه دچار نگرانی و اضطراب گردد و این پدیده که بنام خودکشی و یا خودسوزی شناخته می شود. متأسفانه در شهر هرات تبدیل به یک مد و روش ناپسند شده است و جان عده ای از خواهران ما را گرفته و علل و عوامل گوناگونی در بوجود آوردن این پدیده نقش مهمی دارند که تعدادی را به کام خود فرو برده است و مطالب این مقاله سعی دارد که این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا عوامل آن را دقیقاً شناخته و راه حل های ممکنه را یادآوری نماید.
تعریف خودکشی:
در مورد خودکشی ، علما و روانشناسان و روانکاوان با تجربه تعاریف مختلفی را ارائه نموده اند و این اختلافات درتعریف هم ناشی از اختلاف جوامع، فرهنگها و محیطهای اجتماعی و معیشتی افراد می باشد. چون مشکلات معضلات و نابسامانیها که علت اصلی خودکشی و انتحار می باشد در جوامع متفاوت می باشد، ولی نظر کلی که می توان ارائه نمود و اکثریت آنرا نیز یادآوری نموده اند،بصورت فشرده عبارت از عملی می دانند که ناشی از احساس قصور و حالت عناد با خود است که برای انسان دست می دهد و آنرا بعنوان آخرین حربه با خود تعریف می کنند و این تعریف دانشمندانی همچون دکتر حسین آرزو و دکتر خواجه نوری از بزرگترین روانکاوان ایران و سنکا فیلسوف مشهور رومی مورد تأکید قرار داده اند.

علل و عوامل خودکشی:
اندیشه های مربوط به علل خودکشی به چند گروه اصلی تقسیم میشوند و ابعاد مختلفی را احتوا می کند که آنها عبارتند از:

1- بعد دینی: از همه مهمتر بعد دینی این قضیه می باشد آن اینکه متأسفانه اکثر کسانیکه دست به خودکشی می زنند از ارزشهای دینی بی خبرند. خودکشی به هر وسیله و بهانه ای که باشد از بین بردن نفسی است که خداوند به عنوان ودیعه پیش او قرارداده و شخص حق ندارد نسبت به این امانت بی توجه باشد، چه رسد به آنکه به آن خیانت وتجاوزنماید و یا آنرا از بین ببرد. خداوند می فرماید:' خودتان را نکشید همانا خداوند با شما مهربان است'. نسا 22. اسلام می خواهد یک انسان مسلمان ثابت قدم ،بااراده ، محکم ودر برابر مشکلات نیرومند باشد و اجازه نمی دهد در زندگی ترسو و ناتوان بوده از مشکلات فرار کند. وقتی که به آرزوی خود نرسد دنیا را بر خود تنگ سازد و چاره ای جز خودکشی با آتش ویا وسایل دیگر نداشته باشد. انسان برای کوشش و تلاش و دفاع خلق شده، نه برای نشستن و فرا ر کردن و گریه و زاری نمودن، ایمان واخلاق اسلامی اجازه نمی دهد که مسلمان از میدان زندگی بیرون رود و در مقابل مسئولیت ها شانه خالی کند، مسلمانان اسلحه ای در دست دارند که هیچ گاه از کار نمی افتد و آن ایمان مؤمن است. پس چطور می شود کسی خود را بسوزاند و مومن هم باشد. آری فراموش شدن همین بعد اخلاقی و ایمانی است که حادثه می آفریند. انسانیکه وجودش از ارزشهای دینی تهی گردد،دیگر هیچ نمی تواند خود را در مقابل مشکلات و مصائب مسلح سازد و فکر می کند که زندگی به آخر رسیده است و خود را از پای در می آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی در word دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی در word :

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و
آ‍فات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و
نقش آنها در حفظ گیاهان

نتایج حاصله از تعداد شفیره‌های مگس جالیز که تفریخ شده ونشده‌اند به شرح زیر است البته با توجه به اینکه تمامی شفیره‌ها از مزارع خربزه، طالبی، خیار و … ورامین جمع‌آوری شده بودند:

– از درون ظرف شماره I: 176 عدد شفیره که تفریخ شده و 9 عدد شفیره تفریخ نشده
– از درون ظرف شماره II: 125 عدد شفیره که تفریخ شده و 8 عدد شفیره که تفریخ نشده
– از دورن ظرف شماره III: 90 عدد شفیره که تفریخ شده و 14 عدد شفیره که تفریخ نشده

تمامی ظروف، ظرفهایی هستند که ما در آنها شفیره‌های مگس را بعد از جداسازی از خاک نمونه‌ها، قرار دادیم. بررسی‌های بعدی آزمایشات زیستی است که روی مگس جالیز توسط اثر سموم دلتامترین، دیپترکس و موسپیلان در دو رئوس مختلف انجام گرفت.

ابتدا دزهایی که به تشخیص آقای دکتر شیخی تعیین شده‌اند به روش ما قبل یعنی بصورت محلول در آب درست می‌کنیم، سپس کاغذ صافی یا دستمال کاغذی را در این دز خیس کرده و می‌گذاریم تا خشک شود و نهایتاً مقدار مشخصی مگس را در پتری‌ها قرار داده و بعد از گذشت 24 ساعت میزان مرگ و میر آنها را بررسی می‌کنیم در اینجا نیز تهیه دزها بصورت ماقبل یعنی هر دز از روی دز ماقبلش انجام می‌گیرد و دزها از بزرگ به کوچک تهیه می‌شوند. من در ابتدا دزهای مدنظر از هر یک از سموم را بیان می‌کنم و در نهایت جداول آنها که نشانه مرگ و میر آنهاست را به نگارش می‌رسانم. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مقداری در دزهای هست فقط بخاطر بالا بردن دقت کار می‌باشد.

1- سم دلتامترین 5/2% EC
150 فرمولاسیون ppm 150 ppm 150 = Max
دزهای مورد آزمایش (مدنظر جناب آقای دکتر شیخی): ppm10 = Min
150- 100- 50- 25- 10 (ppm)

در تمامی دزها حجم مدنظر 200 میلی‌لیتر می‌باشد و برای رساندن آنها به حجم مدنظر از آب مقطر استفاده شده است. از بزرگترنین دز مانند روشهای قبلی استفاده می‌شود:
«دزهای مدنظر»
آب mL 200 + mg 30 = x ppm 150 دز
سم mL 3/133= V1 200 * 100 = V1 * 150 N1V1= N2V2 ppm 100
و

آب mL 7/66
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 ppm50
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 25 = V1 * 50 ppm25
آب mL 120 + سم mL 80 = V1 200 * 10 = V1 * 25 ppm10
2- سم دیپترکس 80% SP

ppm 150 = Max
ppm 5 = Min
دزهایی که مدنظر هستند عبارتند از:

150، 100، 50، 30، 15، 5 ppm
دزهای مدنظر (ppm)
آب mL 200 + mg 30 = x 150

در واقع بعد از اندازه‌گیری 30 میلی‌گرم حجم آن را به 200 میلی‌لیتر می‌رسانیم که در اینجا نیز استفاده از آب مقطر انجام می‌گیرد.
آب mL 66 + سم mL 133 = V1 200 * 100 = V1 * 150 100
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 50
آب mL 80 + سم mL 120 = V1 200 * 30 = V1 * 50 30
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 15 = V1 * 30 15
آب mL 5/133 + سم mL 5/66 = V1 200 * 5 = V1 * 15 5

3- سم موسپیلان 4/20%
2500:امولاسیون تجاری ppm 2500 ppm 25000 = Max
دزهای مدنظر عبارتند از: ppm50 = Min

2500، 2000، 1500، 1000، 500، 100، 50 (ppm)
تمامی روش‌ها برای بدست آوردن دزهای مورد نظر و حجم آنها مانند روشهای پیشین است.
دزهای مصرفی (ppm)
آب mL 200 + سم mg 500 = x 2500

آب mL 40 + سم mL 160 = V1 200 * 2000 = V1 * 2500 200
آب mL 50 + سم mL 150 = V1 200 * 1500 = V1 * 200 1500
آب mL 7/66 + سم mL 3/133 = V1 200 * 1000 = V1 * 1500 1000
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 500 = V1 * 1000 500
آب mL 160 + سم mL 40 = V1 200 * 100 = V1 * 500 100
آب mL 100 + سم mL 100 = V1 200 * 50 = V1 * 100 50

«جدول بررسی تلفات مگس‌های نر و ماده بر اثر تماس با سم موسپیلان بعد از گذشت 24 ساعت»
دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل
(؟؟؟) تلفات
(؟؟؟) دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل
(؟؟؟) تلفات
(؟؟؟)

2500 (6+4) 0 1000 همگی زنده
2500 (13+13) (0+5) 500 همگی زنده
2500 (4+6) (0+1) 500 همگی زنده
2000 همگی زنده 500 همگی زنده
2000 (11+10) (0+4) 100 همگی زنده

2000 (4+0) (1+0) 100 همگی زنده
1500 (7+5) (0+2) 100 همگی زنده
1500 (6+5) (1+2) 50 همگی زنده
1500 همگی زنده 50 همگی زنده
1000 همگی زنده 50 همگی زنده
1000 همگی زنده شاهد (8+12) (2+5)

دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل حشرات در هر پتری
(؟؟؟) تلفات (؟؟؟)
10 (4+6) (1+1)
10 (6+4) (1+0)
10 (4+6) (0+0)
25 (3+6) (2+1)

25 (5+7) (3+6)
25 (5+4) (4+4)
50 (4+6) (3+2)
50 (6+7) (3+3)
50 (2+7) (0+2)

100 (5+6) (1+4)
100 (6+7) (1+2)
100 (4+6) (4+4)
150 (8+4) (4+1)

150 (2+8) (1+3)
150 (8+8) (0+3)
شاهد (1+3) (1+1)

«جدول بررسی نمونه‌های در تماس با سم دلتامترین و میزان مرگ و میر در آنها»
با توجه به گذشت 24 ساعت این شمارش انجام شده است.

«جدول شمارش نمونه‌های آلوده به سم دیپترکس بصورت تماسی بعد از 24 ساعت»
دزهای مصرفی (ppm) تعداد کل حشرات در هر پتری
(؟؟؟) تلفات (؟؟؟)
5 (4+6) (1+0)
5 (3+7) (2+0)
15 (4+6) (0+2)
15 (4+6) (1+1)
30 (2+8) (0+1)

30 (2+7) (0+2)
50 (3+7) (1+3)
50 همگی مرده بودند
100 (3+7) (2+6)
100 (4+6) (0+1)
150 (5+5) (2+2)

150 (3+6) (0+0)
شاهد (6+6) (1+1)

در مرحله بعدی اثر چهار سم Tracer، دیپترکس، موسپیلان و دلتامترینت به صورت تغذیه‌ای روی مگس جالیز مورد آزمایش قرار گرفت. برای این کار سم مدنظر را در دز مورد نظر تهیه کرده و با پروتئین هیدرولیزات قاطی کردیم که شرح کامل آن در زیر بیان شده است:
سم Tracer: دز مورد نظر 1000 ppm که باید حجم آن را با 200 میلی‌لیتر برسانیم و قابل توجه است که از‌ آب مقطر در به حجم رساندن استفاده شود.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
مقدار آب در جهت رساندن به حجم 200 میلی‌لیتر بکار می‌رود.
سم دیپترکس: دز مورد توجه 1000 ppm که به حجم 200 میلی‌لیتر می‌رسد با استفاده از آب مقطر.
آب مقطر+ سم mg 200 = x

مقدار آب در جهت رساندن به حجم 200 میلی‌لیتر بکار می‌رود.
سم موسپیلان: دز مورد نظر 10000 ppm که با استفاده با آب مقطر به حجم 200 میلی‌لیتر می‌رسد.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
تا حجم 200 میلی‌لیتر رساندن محلول

سم دلتامترین: دز مورد نظر 1000 ppm که باید به کمک آب مقطر به حجم 200 میلی‌لیتر برسد.
آب مقطر+ سم mg 200 = x
جهت به هم رساندن محلول مورد نظر (تا حجم CC200)

بعد از اینکه تمامی دزهای مورد نظر را تهیه کردیم، برای تهیه غذای آلوده و حالت تغذیه‌ای برای مگس‌ها از اپندورف که لوله‌های پلاستیکی کوچکی هستند استفاده می‌کنیم. در این حالات باید حجم محلول درون اپندوف‌ها 1 میلی‌لیتر باشد و به جای آب از پروتئین هیدرولیزات برای رقیق کردن و به حجم رساندن محلول استفاده می‌شود و در مورد هر یک از سموم به شرح زیر است:

Tracer: غلظت‌های مورد نظر جهت درست کردن طعمه‌های آلوده به سم عبارتند از: (350، 200، 100، 50، 25) ppm. در اینجا نیز مانند قبلاً هر دز از ماقبل خود بدست آمده و از رابطه N1V1= N2V2 استفاده می‌کنیم ولی تنها تفاوت در امر به حجم رساندن است که از پروتئین به جای آب استفاده می‌شود. 350 دز
mL 1 * ppm 350 = V1* ppm 1000
«بزرگترین دز» همان دزی است که ساختیم
پروتئین هیدرولیزات 650 + سم 350 = mL 35/0 = = V1
جهت برداشت 350 میکرولیتر سم، از میکرو اپلیکاتور 100 استفاده می‌کنیم

(عکس شماره ).
میکرواپلیکاتور هایی که موجود بود یکی 1-10 میکرولیتر و دیگری 10-100 میکرولیتر بود که چون مقدار، بیشتر از 10 میکرولیتر است از اپلیکاتور شماره 2 استفاده به عمل آمد. برای برداشتن باید 3 بار 100 میکرولیتر از سم با دز ppm1000 برداشته و سپس 50 میکرولیتر دیگر برداریم و تمامی این دزهای برداشت شده را درون یک اپندونی ریخته و حجم آن را با کمک پروتئین هیدرولیزات به 1 میلی‌لیتر می‌رسانیم.
برای بدست آوردن غلظت‌های بعدی نیز مانند گذشته هر دز از دز ماقبل خود که بزرگتر است بدست می‌آید.

پروتئین 500 + سم 500 =V1 mL 5/0 = V1 1 * 100 = V1 * 200 ppm 100 دز
پروتئین 500 + سم 500 =V1 mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 ppm 500 دز
پروتئین 500 + سم 500 =V1 mL 5/0 = V1 1 * 25 = V1 * 50 ppm 25 دز
حشره‌کش دیپترکس
غلظت‌ها مورد نیاز جهت ساختن طعمه سموم برای مگس‌ها عبارتند از:

200، 150، 100، 50، 25
ابتدا در گذشته بیشترین دز را بدست آوردیم و حال با توجه به رابطه N1V1= N2V2 و مانند گذشته هر دز را از دز ماقبل خود بدست می‌آوریم.
پروتئین 800 + سم 200 mL 2/0 = V1 1 * 200 = V1 * 1000 ppm 200 دز
پروتئین 250 + سم 750 =V1 mL 75/0 = V1 1 * 150 = V1 * 200 ppm 150 دز
پروتئین 330 + سم 670 =V1 mL 67/0 = V1 1 * 100 = V1 * 150 ppm 100 دز

پروتئین 500 + سم 500 = mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 ppm 50 دز
پروتئین 500 + سم 500 = mL 5/0 = V1 1 * 25 = V1 * 50 ppm 25 دز
حشره‌کش موسپیلان
غلظت‌های مدنظر جهت ساختن طعمه سموم برای مگس‌ها عبارتند از:
500، 100، 1500، 2000، 4000
با کمک از دز 10000 که قبلا ساختیم، دزهای مدنظر را از بزرگ به کوچک طبق روابط پیشین بدست می‌آوریم.
(دزهای مدنظر برحسب ppm)
پروتئین 600 + سم 400 = mL 4/0 = V1 1 * 4000 = V1 * 1000 4000

پروتئین 500 + سم 500 = mL 5/0 = V1 1 * 2000 = V1 * 4000 2000
پروتئین 250 + سم 750 = mL 75/0 = V1 1 * 1500 = V1 * 2000 1500
پروتئین 330 + سم 670 = mL 67/0 = V1 1 * 1000 = V1 * 1500 1000
پروتئین 500 + سم 500 = mL 5/0 = V1 1 * 500 = V1 * 1000 500
حشره‌کش دلتامترین

غلظت‌های مدنظر برای تهیه طعمه آلوده برای مگس‌های جالیز به شرح زیر است:
200، 150، 100، 50، 10
در این حالت نیز دز 200 را از روی دز 1000 که قبلاً بدست آوردیم، ساخته و مابقی دزها نیز طبق روابط پیشین بدست می‌آیند.
(دزهای مدنظر برحسب ppm)
پروتئین 80 + سم 200 = mL 2/0 = V1 1 * 200 = V1 * 1000 200
پروتئین 250 + سم 750 = mL 75/0 = V1 1 * 150 = V1 * 200 150
پروتئین 330 + سم 670 = mL 67/0 = V1 1 * 100 = V1 * 150 100

پروتئین 500 + سم 500 = mL 5/0 = V1 1 * 50 = V1 * 100 50
پروتئین 800 + سم 200 = mL 2/0 = V1 1 * 10 = V1 * 50 10
نکته مدنظر این است که منظور از پروتئین در تمامی حالات همان پروتئین

هیدرولیزات است که جهت رقیق کردن سم به آن اضافه شده است.
بعد از اینکه سموم ساخته شده و در اپندورف‌ها قرار گرفتند، برای انتقال این طعمه به پتری از پنبه استفاده کردیم به این صورت که پنبه را آغشته به این محلول کرده و قسمت وسط درب بالایی پتری‌ها را به این محلول آغشته می‌کردیم. نکته‌ای که باید بدان توجه شود آنست که آغشته‌سازی پتری‌ها در هر نوع از حشره‌کش‌ها باید از غلظت‌های پایین به بالا انجام شود. پس از اینکه عمل آغشته کردن پایان یافت می‌گذاریم محلول مورد نظر خشک شود زیرا اگر خیس بوده، مگس‌ها انتقال داده شوند بال آنها به محلول چسبیده و خط در کار ایجاد می‌کند، در نتیجه بعد از خشک شدن عمل انتقال مگس‌ها به تعداد مشخص انجام می‌گیرد. بعد از گذشت 24 ساعت میزان مرگ و میر مگس‌ها بررسی می‌شود. البته باید برای هر نوع سم شاهدی قرار داد تا روند آزمایش بصورت دقیق و تأثیرات آن بررسی شود. در این حالت شاهد ما تنها دارای پروتئین هیدرولیزاتی است که توسط پنبه به وسط درب بالای پتری مالیده شده است.

در نهایت چون این تحقیقات بسیار وسیع بوده و حضور، در این مؤسسه دارای زمانی محدود بوده است در نتیجه، نتایج این آزمایشات و ادامه آنها توسط آقای دکتر شیخی بررسی شده و همچنان در حال اجراء می‌باشد.

مگس خربزه
مگس خربزه که یکی از آفات مهم گیاهان جالیزی در ایران است، اولین بار در دنیا در سال 1891 میلادی از بلوچستان گزارش گردید (Rivnay, 1962) و در سال 1317 نیز توسط افشار گزارش و شرح داده شده است. این آفت به انواع خربزه، گرمک، طالبی، دستنبو، خیار، خیار چنبر، هندوانه و کدو صدمه می‌رساند.
حشره کالم مگسی است که نر آن 5/4 و ماده آن 5/5 میلیمتر طول دارد. رنگ عمومی مگس زرد روشن و سینه آن دارای خالهای ریز سیاه است. شکم آن زرد نارنجی روشن و از موهای نسبتاً بلندی به رنگ زرد طلائی پوشیده است، فرق سر قهوه‌ای می‌باشد بالها شفاف و در جهت عرضی دارای سه نوار زرد رنگ است که دو نوار

داخلی تقریباً‌ مستقیم و نواری که در اطراف رأس بال قرار گرفته خمیده و زاویه‌دار می‌باشد. تخم‌های مگس کوچک، سفید رنگ، استوانه‌ای و در دو طرف باریک و طول آن 1-2/1 میلیمتر و عرض آن 2/0 میلیمتر و قطرش به 75/1 می‌رسد. سه لارو مانند لارو سایر مگس‌ها باریک از قسمت‌های دیگر بدن است و طول لارو کامل 12 میلیمتر می‌باشد. شفیره به رنگ قهوه‌ای روشن و منقوش به نوارهای حلقوی به رنگ زرد کاهی است. طول شفیره 8/5 و عرض آن 5/2 میلیمتر می‌باشد. (دواچی، 1328).

مگس خربزه مخصوص منطقه ایرانو- تورانو (Irano- Turano) بوده و خسارت آن را کشورهای هندوستان، افغانستان، ایران، عراق، قفقاز، فلسطین، ترکیه، سوریه، قبرس، مصر و اسرائیل گزارش شده است. در ایران آفت مزبور در بسیاری از نقاط کشور شیوع داشته و به خصوص در آذربایجان، همدان، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، ورامین، گرمسار، کرج، خوزستان، کاشان، خاش و بندرعباس خسارت آن زیاد است. حشره ماده مگس به وسیله تخمریز خود پوست میوه با قطر صمغی که تشکیل شده است می‌توان تشخیص داد. میزان خسارت مگس خربزه در ایران دقیقاً تعیین نشده ولی گاهی ممکن است تمام محصول مزرعه کرمو و قابل برداشت نباشد. درصد خسارت آفت مذبور در اسرائیل تا 90 درصد توسط ریونی (1962) گزارش شده است.

مگس خربزه چنانچه در آن اشاره شد به گیاهان خانواده کدوئیان حمله نموده و خسارت آن در خارج از ایران از روی هندوانه نیز گزارش شده است. ارشادی مقدم (1341) میزان خسارت این آفت را در مزارع آلوده 35-40 درصد ذکر نموده است.
مگس خربزه از اواسط مهرماه لغایت اردیبهشت ماه سال بعد در مرحله شفیرگی در حالت دیاپوز اجباری در عمق 12-10 سانتی‌متری خاک بسر می‌برد. شفیره‌ها در اوایل خرداد ماه تبدیل به حشره کامل شده و در طبیعت به پرواز درمی‌آیند، لیکن چون مزارع جالیز در این هنگام عاری از گل می‌باشند لذا روی علف‌های هرز به زندگی خود ادامه می‌دهد. انبوهی نسل اول آفت در اواخر خرداد ماه بالا رفته و این هنگامی است که گلها به میوه تبدیل شده و یا در حال تبدیل می‌باشند. مگس ماده به وسیله

نیش خود میوه را سوراخ کرده و از شیرابه‌ای که خارج می‌گردد تغذیه می‌نماید ولی حشره نر مستقیماً نیش نزده بلکه از شیره باقیمانده جای نیش مگس ماده استفاده نماید. مگس‌های نر و ماده پس از یک هفته جفتگیری نموده و حشره ماده تخم‌های خود را بطور منفرد و با تخمریز کوچک خود اغلب در زیر پوست میوه و یا گاهی روی آن می‌گذارد ولی در هر میوه فقط یک تخم قرار می‌دهد. البته تعداد سوراخها روی میوه مربوط به این می‌باشد که ممکن است چندین مگس روی یک میوه تخمریزی کرده

باشند. در این صورت میوه کرمو دارای چند عدد کرم خواهد بود. در میوه‌های پوست نازک جای تخمریزی مگس معمولاً نمایان می‌باشد. گاهی ممکن است مگس ماده برای تخمریزی چند سوراخ روی یک میوه ایجاد نماید ولی فقط در یکی از آنها تخم خود را می‌گذارد و بقیه خالی خواهند ماند. تخم‌های مگس در شرایط طبیعی پس از 4-5 روی تفریخ شده و لارو جوان بلافاصله بطرف داخل میوه پیش می‌رود و در گوشت آن دالانهای غیرمنظم و کج و معرج ایجاد می‌کند. دوره زندگی لارو در تابستان یک تا دو هفته و در پاییز سه هفته بطول می‌انجامد. لارو پس از رشد کامل از میوه خربزه خارج شده و در زیر خاک تبدیل به شفیره می‌شود و گاهی نیز ممکن است شفیره مگس در داخل میوه بوجود آید. دوره شفیرگی 15-14 روز و طول دوره هر نسل در تابستان حدود یک ماه تعیین گردیده است. مگس خربزه در نوای شمال و استانهای مرکزی ایران 2-3

نسل در سال دارد. (صلواتیان و حلیم نجار 1336، اقتدار، 1369). بهترین راه مبارزه با مگس خربزه همان روش علمی است که خود زارعین در موقع گل‌گیری بوته‌ها انجام می‌دهند. بدین ترتیب که میوه‌های جوان که اندازه آنها مانند فندق تا حداکثر گردو است در داخل برگهای مجاور پیچیده و روی آن مقداری خاک می‌ریزند و تا موقعی که پوست آن کاملاً ضخیم شود آنرا زیر خاک نگاه می‌دارند. در این صورت مگس ماده قادر نخواهد بود که در میوه تخمریزی کند. در صورت نیاز به سمپاشی مزرعه را می‌توان در سه نوبت با گوزاتیون 20% به نسبت دو در هزار و یا 1 کامت به نسبت 5/1 لیتر در هکتار سمپاشی نمود که این سمپاشی روی شته، ترپس و کنه نیز مؤثر خواهد بود.

سمپاشی معمولاً در سه نوبت انجام می‌شود و اولین نوبت آن پس از تشکیل میوه‌های جوان خواهد بود. برای انهدام آفت و جلوگیری از طغیان آن در سال بعد توصیه می‌گردد میوه‌های کرمو را از مزرعه جمع‌آوری و در داخل گودالی ریخته و مقداری سم گامکسان نیز روی آنها ریخته و سپس گودال را هم از خاک پر نمود. در سال‌های اخیر برای شکار مگسها از طعمه مسموم استفاده می‌شود. بدین ترتیب که در ظرف‌های کوچکی مخمر آبجو همراه با دیازینون ریخته و در قسمت‌های مختلف مزرعه قرار می‌دهند که بدین وسیله مگسها جلب و به دام می‌افتند.

سر خرطومی هندوانه: Acythopeus curvirostris persicus thompson
Syn: Baris granulipennis Tourn., Athesapeuta colocynthae ross, Parathesapeuta Cdocynthae ross, Curculionidae, col.
سرخرطومی هندوانه یا سرخرطومی جالیز به کلیه گیاهان خانواده کدوئیان به استثنای کدو حمله می‌نماید و خسارت آن مخصوصاً روی هندوانه بیشتر می‌باشد. میزبان وحشی آن هندوانه ابوجهل Citralus colocynthus است که نام گونه حشره نیز از این گیاه گرفته شده است. علائم خسارت این آفت شباهت زیادی به علائم خسارت مگس خربزه دارد و بدین جهت اغلب زارعین آن را با مگس خربزه اشتباه می‌کنند. این حشره در کشورهای مصر، اسرائیل، سوریه،‌ اردن، هندوستان و ترکیه انتشار دارد. در

ایران نیز در سال 1903 میلادی از انارک اصفهان توسط Zarundny جمع‌آوری شده است و سپس در سالهای بعد توسط محققین مختلف ایرانی از مناطق رفسنجان، کردستان، زاهدان، اهواز، فارس، اصفهان، بیرجند، اردبیل، بندرعباس، ساوه، جیرفت، ورامین، ایوانکی و گرمسار گزارش شده است (برومند، 1362). خسارت آن در مزارع آلوده تا 70% می‌رسد.

طول بدن حشره کامل (به استثنای خرطوم) 3-5 و عرض آن 2 میلیمتر، به رنگ سیاه، پوشیده از نقط گود فراوان، خرطوم بلند و باریک، قدری خمیده و قاعده آن با یک فرو رفتگی از پیشانی مشخص، در حالت استراحت از فاصله بین پیش‌ران‌های جلو Pracoxae گذشته و تا پیش‌ران‌های وسط messcoxae می‌رسد. شاخکها در نیمه عقبی خرطوم بدان متصل می‌شوند، بند scape مستقیم و به اندازه فونیکول، اولین بند فونیکول کشیده و طول آن دو برابر عرض، بقیه بندها بتدریج کوتاهتر و عریض هستند. پیش گروه تقریباً عرضی، پوشیده از نقاط نسبتاً ظریف و متراکم، بدون موهای فلس مانند، عریض‌ترین قسمت پیش گرده در ثلث قاعده آن است. بالپوشها نسبتاً کوتاه، طول آنها کمی بیشتر از عرض، دارای 10 شیار striae طولی باریک نقطه‌دار، فاصله بین شیارهای بالپوش interstriae مسطح، نقطه‌دار همراه با یک دو ردیف موهای فلس مانند است. پی‌ژییلوم Pygidium لفت و منقوط می‌باشد.

ناخن‌ها ساده و در قاعده به یکدیگر چسبیده‌اند. تخم سفید، شفاف و بیضی شکل، بطول 5/0 و به عرض 2/0 میلیمتر است. لارو کامل به طول 9 میلیمتر، سفید خمیده با سر قرمز، لب و آرواره‌های بالا قرمز مایل به قهوه‌ای است. شفیره سفید به طول 5 و به عرض 3 میلیمتر است. تشخیص حشرات بالغ نر از ماده به وسیله برآمدگی بسیار کوچک زیر خرطوم نرها در ناحیه چانه (mentum) که داده‌ها فاقد آنند امکان‌پذیر است. زمانی که میوه‌های جالیزی کوچک و معمولاً به اندازه گردو و یا پرتقال هستند، مورد حمله این حشره قرار می‌گیرند.
حشرات کامل ابتدا با جویدن و بریدن کامل دم میوه ارتباط آن را با بوته اصلی قطع کرده و سپس در زیر پوست میوه‌ها شروع به تخمگذاری می‌نمایند. با رکود رشد و خشکیدن اینگونه میوه‌ها محیط مساعدی برای نشو و نمای لاروهای تفریخ شده فراهم می‌گردد. طبق مشاهدات انجام شده لاروها در محیط پررطوبت (مانند میوه‌هایی که دم آنها قطع نشده و در حال رشد هستند) قادر به ادامه حیات نبوده و بزودی از بین می‌روند. لاروها پس از تغذیه از گوشت و دانه میوه با ترشحات خود حجره‌های شفیرگی را مانند لانه‌های زنبورعسل، چسبیده به یکدیگر ساخته و در آنها تبدیل به شفیره می‌شوند. این حجره‌ها تخم‌مغری، بطول 6-8 و به عرض 4-5 میلیمتر و به رنگ قهوه‌ای می‌باشند. این آفت در استان فراس دارای سه نسل و زمستان را به صورت حشره کامل در داخل میوه‌های خشکیده، در پای بوته‌ها و یا زیر خاک می‌گذارند. در بهار

خروج کامل حشرات کامل از حفره‌های شفیرگی و پوسته خشک شده میوه‌های خشک و مکان‌های زمستانی همزمان با تشکیل میوه‌های هندوانه ابوجهل و در مناطق کشت جالیز همزمان با پیدایش میوه‌های جوان جالیزی می‌باشد. بدین ترتیب که در شرایط آب و هوائی ابرقو فارس در اواخر اردیبهشت روی هندوانه ابوجهل و در اواخر خرداد روی جالیز دیده می‌شود. دوره رشدی آفت در نسل‌های مختلف متفاوت و بستگی به درجه حرارت محیط دارد. به طوری که نسلهای اول و دوم در حرارت حدود 30 درجه سانتی‌گراد. دوره تخم 2-4 روز، دوره لاروی 9-11 روز و دوره شفیرگی نیز 10-13 روز طول می‌کشد (قوامی، 1355). برای مبارزه با این آفت جمع‌آوری و سوزاندن بقایای جالیزی در مزرعه و یخ آب زمستانه بسیار مؤثر می‌باشد. ضمناً سمپاشی با دیپترکس به میزان 5/1 کیلوگرم در هکتار توسط قوامی توصیه شده است.

منابع مهم این فصل:
1- حجت، سید حسین، 1375 حشرات (راهنمایی جمع‌آوری و شناسایی). مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
2- بهداد، ابراهیم، 1381 حشره‌شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران. نشر یادبود.

فصل هشتم:
آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم
بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذر کلزا:
تمامی آزمایشاتی که در این فصل بیان می‌شود و تمامی ارقامی که در جداول بدست آمده است نتیجه‌ای از تحقیقات آقای دکتر کیهانیان (معاون محترم بخش مبارزه با حشرات زیان‌آور) است که تحت نظر ایشان عمل شمارش به اینجانب سپرده شده است.

در ابتدای کار چنیدن بسته که حاوی بذور کلزا بودند در اختیار ما قرار گرفت از بین این بسته‌ها بعضی به سمومی آغشته شده بودند و برخی بدون سم بودند که روی آنها زمان سمپاشی و جمع‌آوری کاملاً‌ درج شده بود. بعد با توجه به نظر آقای دکتر در طی هر آزمایش 2 تیمار از هر یک از بسته‌ها تهیه شد که به شرحی است که بیان می‌کنم:

در ابتدا درون یک پتری ریش دستمال کاغذی مرطوب و خیس شده با آب قرار دادیم و سپس 100 عدد بذر را در این پتری قرار داده و دستمال کاغذی خیس و مرطوب روی این بذور قرار داده و نهایتاً‌ درب پتری را بسته و مشخصات بسته‌ای که از آن بذر را برداشته و تاریخ این نمونه‌برداری را روی آن درج کردیم. بر طبق نظر آقای دکتر در طی روزهای 2، 4، 6 بعد از این عمل، میزان جوجه‌زنی بذور کلزا را بررسی کرده و به رشته تحریر درآوریم.

جدول نتایج جوانه‌زنی بذر کلزا بعد از گذشت 6 روز (آزمایش اول)
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 58 42
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 18 82

بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 86 14
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 52 48
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 92 8
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 84 16

بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 77 23
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 82 18

بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 30 70
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 23 77
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 57 43
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 11 89

در طی رزهای بعدی یک بار تیمارهایی را جهت تعیین درصد جوانه‌زنی کلزا بعد از 2 روز تهیه نمودیم و یک بار دیگر نیز تیمارهایی را جهت تعیین درصد جوانه‌زنی بذور کلزا بعد از 2 روز و بعد از 4 روز تهیه کردیم. به همان روش قبلی که 6 پتری دیش برداشته و در هر پتری 100 عدد بذر کلزا از هر بسته در بین دو عدد کاغذ صافی خیس قرار داریم و بعد از 2 و 4 روز میزان درصد جوانه‌زنی آنها را یادداشت کردیم.

مشخصات بسته‌های بذور کلزا به شرح زیر است:
– بذر کلزا بعد از ضدعفونی (18/384)، آغشته به ویتاواکس و کائوچو
– بذر کلزا بعد از ضدعفونی (18/3/84)،
– بذر کلزا قبل از ضدعفونی
باید به این نکته توجه داشته باشید که ما در طی آزمایش، در هر آزمایش از هر بسته، 2 تیمار در جهت بدست آوردن نتایجی بهتر استفاده کردیم. همچنین جهت شمارش بعد از گذشت 4 روز، تنها بذرهایی را شمارش کردیم که بعد از 2 روز جوانه نزده بودند بنابراین در دو جدول که یکی تعداد جوانه زده‌های بعد از گذشت 2 روز و دیگری نتیجه کلی در این چهار روز است بیان شده‌اند.

جدول شمارش و بررسی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا بعد از گذشت 2 روز (48 ساعت) «آزمایش دوم»
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 34 66
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 81 19
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 47 53
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 85 15
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 65 35
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 87 13

جدول نتایج جوانه‌زنی بذر کلزا بعد از گذشت 2 روز (آزمایش سوم)
مشخصات پتری تعداد بذر جوانه زده تعداد بذر جوانه نزده
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 57 43
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 73 27
بذر کلزا قبل از ضدعفونی 18/3/84 67 33
بذر کلزا بعد از ضدعفونی 18/3/84 68 32
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 58 42
بذر کلزا بعد از ضدعفونی آغشته به ویتاواکس و کائوچو
18/3/84 40 60


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی در word :

انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی

طرح تحقیق
بیان مسئله

امروزه سرعت پیشرفت اختراعات و اکتشا فات گویای آن است که زندگی بشر با علم ودانش گره خورده است به گونه ای که انسان بافعالیت های علمی وتحقیقاتی خود هر روز پرده از اسرار خلقت برداشته ، بیشتر به رمزوراز کائنات دست می یابد و هر روز دنیای جدیدی رافراروی خود می گشاید بشر با دست یافتن به درون ذرات اتم ها به توانایی و انرژی نهفته در آن پی برده است به نحوی که می تواند از آثار سازنده ی آن بهره جوید.

چرا که انرژِی هسته ای نقش موثری را در جامعه ایفا می کند وکاربرد های بسیاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی،پزشکی وصنعت دارد. مو ضوع پژوهش ما نقش انرژی هسته ای در بخش کشاورزی است که می توان از آن برای بالا بردن عمر محصولات کشاورزی ،تاثیر وفواید اشعه گاما بر محصولات وبالا بردن مقاومت گیاهان مورد استفاده قرارداد.که اگر بشر بتواند به طریق صلح آمیز ومفید از آن استفاده کند به رفاه اقتصادی وسیاسی دست می یابد.

سوالات تحقیق

1-کاربردانرژی هسته ای درکشاورزی چیست؟
2-تاثیر اشعه گاما بر روی محصولات کشاورزی چیست؟
3-چگونه می توان محصولات کشاورزی را از آسیب مصون داشت؟

اهداف واهمیت موضوع تحقیق

اهداف کلی:هدف از این تحقیق آشنایی بیشتر با انرژِی هسته ای وآثار کاربردهای آن در کشاورزی است
در راستای این هدف کلی اهداف جزئی طرح گردیده است.که از جمله آنها:
-بررسی نقش فن آوری هسته ای در:
• تغییرات ژنتیکی گیاهان
• افزایش طول عمر محصولات کشاورزی
• بالا بردن مقاومت گیاهان
• ساخت کود و آبیاری محصولات کشاورزی

نوع تحقیق

نوع تحقیق ما از نوع تحقیق کتابخانه ای ،به صورت مراجعه به کتابخانه، فیش برداری ،قرائت فیش ها ،نسخه برداری و خلاصه کردن ویادداشت برداری استفاده شد.
ما با مراجعه به سایت های مختلف و انتخاب بهترین مطالب که قابل فهم وانتقال برای ما باشد نیز استفاده کرده ایم .

روش تحقیق

روشی که در این تحقیق از آن استفاده کرده ایم روش توصیف نظام مند موقعیت انرژی هسته ای با دقت وحفظ عینیت موضوع آن بوده است به طور کلی می توان گفت ما از روش توصیفی و تا حدودی مورد کاوی و میدانی به صورت مطالعه فشرده ومتمرکز بررسی تاریخچه وتحولات انرژی هسته ای استفاده کرده ایم که از تقسیم بندی انواع روش های تحقیق می باشد.

پیشینه ی تحقیق

در این تحقیق سایت هایی مورد استفاده قرار گرفت به خصوص سایت مهندسی پزشکی که مطالب مفیدی در این باره استخراج کردیم هم چنین سایت پروفسور آفریده بسیار سودمند بود.
سایت کشاورزی و سایت پژوهشکده های هسته ای ایران نیز منبع اصلی این تحقیق بود و کتاب حقایقی در مورد انرژی هسته ای و کتاب انرژی اتمی نوشته ی دکتر اریک و بلا کر ترجمه ی بهروز بیضا یی پیشینه ی خوبی در این زمینه داشت .

تعریف واژه ها و اصطلاحات

انرژیEnergy: به معنای نیرو ، قوه ، قدرت ، توانایی واستعداد کار وکوشش است.

انرژی هسته ای :انرژی حا صل از شکافت هسته

کشاورزی :به معنای کشت ورزی – زراعت – کاشت وبرداشت محصول است .

تکنولوژی: فناوری –علم صنایع و حرفه ها –به کار بردن ،ترکیب کردن امور، استعمال کردن

چکیده:

تحقیق و پژوهش را باید پایه توسعه و تعالی دانست که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای با لندگی و شکو فایی است .
بنابراین وظیفه پژوهشگران این است که با پژوهشهای دائمی وکار بردی نمودن آن ها مشخص کنند که ((چه چیز))یا((چه کار))،((به چه مقدار و میزان))،((چگونه ))،((برای چه کسانی))و(( کجا)) انجام شود که به هدف نزدیک تر شویم.
در این تحقیق هدف بررسی انرژی هسته ای در کشاورزی ایران،و استفاده ی کلی این انرژی سودمند در کشاورزی مورد تحقیق و بررسی است .
استفاده از این انرژی در کشوری هم چون ایران که بیشتر مناطق آن خشک وکویری هستند و با کمبود آب مواجه است بسیار سودمند است وبا تکنیک های هسته ای می توان این کمبودها را جبران نمود.
به طور کلی انرژی هسته ای در کشاورزی کاربردهای مفیدی داشته و با پرتو دهی بسیاری از مضرات روش های قبل جبران شده وبا استفاده ی بهینه از این تکنیک ها می توان از آسیب های وارده بر محصولات کشاورزی جلو گیری کرد.

مقدمه

انرژی هسته ای کاربرداری زیاد در کشاورزی دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود.
انرژی هسته ای خدمات برجسته ای در زمینه های مختلف دارد که مهمترین خدمت آن را می توان در بخش کشاورزی در نظر گرفت؛ افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به غذا، آب و حتی صادرات محصولات غذایی محتاج علمی است که بتواند به این نیازها پاسخ دهد.

امروزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متداول است و ایران نیز مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه، تحقیقات هسته ای خود را دنبال می کند.
امروزه با بالا رفتن جمعیت جهان کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار شده است وتامین و امنیت غذایی از مهمترین دغدغه های هر کشور می‌باشد.یکی از مهمترین چالش‌های کشاورزی خسارات ضایعاتی است که به محصولات کشاورزی وارد می‌شود بطوریکه گفته‌می‌شود‌امروزه بیش از یک سوم محصولات کشاورزی در جهان از بین می‌روند.وجودآفات گوناگونی که به محصولات کشاورزی حمله ور شده وباعث نابودی آنها می‌گردد باعث شده از دیربازانسانها بفکر یافتن روشهای گوناگون برای از میان برداشتن این آفات ودر بدست آوردن محصولات کشاورزی سالم باشند تا با بالابردن سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی را توسعه ببخشند .

تولید محصولات کشاورزی از جنبه های مختلف آسیب پذیر است .به طور معمول عوامل مختلفی مانند شرایط آب وهوایی ، میزان بارندگی ، وضعیت خاک کشاورزی، تجهیزات تکنو لوژی کشاورزی می‌تواند میزان تولید وکیفیت تولید ما را تحت تاثیر خود داشته با شد .در بین این مجموعه عوامل یکسری عواملی هستند که تولیدات ما را تهدید می‌کنند که این مجموعه عوامل زنده ای که محصولات کشاورزی را تهدید می‌کنند . استفاده کردن از روش هسته‌ای یا پرتو تابی وابسته به مجموعه دانش هسته ای می‌شود تکنولوژی نسبتا جدیدی هست .
کشاورزی هسته ای هیچ ارتباط خاصی با مقولات اورانیوم، غنی‌سازی،

سانتریفوژ، باز فرآوری و غیره ندارد، بلکه هر نوع فعالیت کشاورزی که در آن به نوعی از ایزوتوپ و رادیو‌ایزوتوپ مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده کند، زیر مجموعه کشاورزی هسته‌ای محسوب می‌شود.

1- انرژی چیست ؟
2- انرژی چیست ؟
3- واپا شی هسته ای چیست؟
4- -شکافت هسته ای
5- پرتوها
6- توضیح چند اصطلاح علمی
7- رادیو ایزوتوپ

مقدمه علمی:

1-انرژی چیست ؟

انرژی برای به حرکت در آ وردن ،شتاب دادن،بلند کردن، گرم کردن ویانورانی کردن اشیاء لازم است.انرژی نه به وجود می اید ونه ازبین می رود .انرژی رانیز می توان از منابع طبیعی به دست اورد.

2- انرژی هسته ای چیست؟

انرژی که از هسته ی ام ها حاصل می گردد.
3-واپا شی هسته ای چیست؟

هسته بسیاری از اتم ها به ویژه ان هایی که خیلی سنگین وبزرگ اند پایدار نیستند ،گاهی اوقات اتم ازه ساخته شده نیز ناپایدار است ودوباره فرو می پاشد وبه این ترتیب دوره کاملی از فروپاشی ها زنجیر های صورت می گیرد تا بلاخره این روند با ایجاد یک عنصر پایدار پایان می یابد .
واپاشی هسته ای به سه صورت :
1-شکافت هسته ای
2-جوش هسته ای
3- پرتو زایی
انجام می گیرد.
4-شکافت هسته ای

هسته یک اتم سنگین ناپایدار ممکن است به صورت طبیعی یامصنوعی واپاشی کند وتعداد نوترون اغلب بین 0تا5عدداست تبدیل شده وانرژی تولید میگردد.

شکل1 : نمایی ساده از شکافت هسته ای

5-جوش هسته ای:

هنگامی که هسته دواتم سبک تحت فشار بسیار زیاد وگرما قرار گیرد این دو دو هسته یک هسته ی بزرگتر وسنگین تر را همراه با تعدادی نوترون ومقداری انرژی که البته این انرژی ازانرژی اولیه داده شده کمتر است.
6-پروتوزایی:

عناصری هستند در طبیعت که بطور طبیعی پروزا هستند.مانند :عناصر توریم ،اورانیم ،نپتولیم ،اکتونیم واورانیم که همگی در مجموع سه نوع پرتو ممکن است از خود متساعد کنند:

1-پرتو آلفا . 2پرتو بتا 3-پرتو گاما
برخی از عناصر دیگر از برخورد اشعه های کیهانی به جو ایجاد می شود که عبارتند از:
هیدرژن وکربن

7-پرتوها:
1- پرتو آلفا:
اگر تعدادی نوترون به هسته ی یک اتم پرتوزا با عدداتمی مشخص برخورد کند وهسته راناپایدار کند هسته پس از فرآیند به هسته ای پایدارهمراه باپرتوی آلفا تبدیل می شود .
آلفا هسته ی هلیم می باشد.

2-پرتوبتا:
اگر هسته ی اتم پرتو زایی به طور طبیعی برای پایداری به هسته اتم ناپایدار تبدیل شود
نورون ها یا عدد اتمی ویا عدد جرمی به میزانی کاهش می یابد وبه بتا تبدیل می شود .
در این حال اگراز شدید نوترون ها کاسه شود پرتو بتا منفی واگراز تعدادپوزیترو ها کاسته شود پرتو بتا مثبت می گردد.

3-پرتوی گاما:
هسته ی اتم که به طور طبیعی برانگیخته شده است با گسیل پرتوی گاما به پایداری می رسد.

منابع تولید نوترون:
منابع اصلی تولید نوترون ها عبارت اند از: راکتورهای هسته ای ،واکنش های هسته ای
ترکیب امرسیم،برلیم است.
در راکتورهای هسته ای شکافت هسته ای صورت گرفته ونوترون ها نیزتولید
می شوندوچشمه نوترون هستند.درواکنش های هسته ای طی واکنش،هسته ی
ذره سبک واتم سنگین یک ذره سبک واتم سنگین دیگریبه وجود می آید همراه
با پرتو دهی وانرژی است.

چشمه ی امرسیم آلفا دهنده ی خوبی است ،یک لایه نازک برلیم روی آن قرار
قرار داده ونوترون تولید می کند.

8-توضیح چند اصطلاح علمی:

1- نیمه عمر ماده رادیو اکیو :
هیچ کس نمی تواند زمان فروپاشی هسته ی اتم به خصوصی را پیش بینی کند.اما زمانی خاصی که بای فروپاشی نیمی از اتم های یک ایزوتوپ لازم است
را،نیمه عمر آن ایزوتوپ می گویند.
2- ایزوتوپ:
به اتم های یک عنصر که از لحاظ عدد اتمی یعنی تعداد الکترون ها وپروتن ها به هم شبیه هستند ولی اختلافی از لحاظ تعداد نوترون ها دارند راایزوتوپ ها ی یک عنصر می گویند.

3-اکتیویته:
آهنگ واپشی هسته هادر یک ثانیه اکتیویته می گویند.

واحد زمان /تعداد واپاشی هسته اکتیویته

واحدهای اندازه گیری اکتیویته درابتدا کوری (Ci) است وامروزه ازواحد بکرل (Bq)استفاده می شود.

4-دوز جذب شده:
پرتوهای ایجاد شده به هنگام تبدیل های هسته ای نوعی جریان انرژی دارتولید میکنند که تمام یا قسمتی از آن به وسیله ی ماده ای که پرتو به آن می تابد جذبمی شود.آن مقدار از انرژی که موادمورد تابش در هر کیلو گرم جذب می کنندجذب تابش یا دوز جذب شده گویندکه واحدهای اندازه گیری آن ،گری(Gy)واحدی که قبلا برای اندازه گیری متداول بوده ،راد(rad)است.

9-رادیو ایزوتوپ:
ایزوتوپها با عدد جرمی آنها مشخص می‌شوند. حتی در حالت پایه بسیاری از ایزوتوپها ناپایدارند که ایزوتوپهای ناپایدار را رادیوایزوتوپ میگویند.

1-در ایران
2-در جهان
3-در عقیم سازی حشرات
4-روش استریل کردن مواد غذایی در جهان
5-پرتو دهی

تاریخچه

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به غذا، باعث شده تا استفاده از انرژی هسته ای در بخش کشاورزی
مورد توجه کشورهای مختلف قرار گیرد و این ضرورت در ایران نیز مورد توجه محققان، دانشمندان و مسؤولان امر قرار گرفته است.
1- برای اولین بار در سال 1354 بود که مسأله استفاده از دانش هسته ای در ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی در ایران مطرح شد و آن قدر به این مسأله بها داده شد، تا اینکه درسال 1367 مرکز مستقلی با عنوان «مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای» در کرج شکل گرفت که صرفاً روی مسایل تحقیقات هسته ای فعالیت کند. اولین پایه‌های تحقیقات کشاورزی هسته‌ای در ایران در سال 1356 گذاشته شد و به تدریج و با جذب نیروهای متخصص این رشته توسعه یافت.

2- پایه این کار از حدود سال 1953 در کشور آمریکا گذاشته شده از ان به بعد تحقیقات بسیار زیادی در کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا ، روسیه ، انگلیس ، فرانسه ، هلند شده ونتایج بسیار مثبتی هم داشته است

3-در بخش حشرات به خصوص حشرات آفت تاریخچه اش به حدود صد سال پیش برمی‌گردد که در سال 1916 سوسک لازیوور لازینکن و شپش های سیتو فیلوریزر استفاده شد که عمل کرد خوبی داشت.

4- روش استریل کردن حشرات یا عقیم کردن حشرات از سال 1938 این روش در آمریکا شروع شد تا الان هم ادامه داشته است .

5- شروع پرتودهی مواد غذایی در دنیا براساس پذیرش استاندارد پرتودهی مواد غذایی در سال 1983 بود. این استاندارد به وسیله کمیته غذایی، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی و سازمان بهداشت جهانی به نمایندگی بیش از 130کشور دنیا براساس تایید کمیته مشترک کارشناسی پرتودهی مواد غذایی (JECFI)مورد قبول قرار گرفت.

1- تغییرات ژنتیکی
2- افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی
3- ردیابی کود و آب در گیاهان
4- عقیم سازی
5- ردیابی پرندگان و حشرات
6- زود رسی و دیر رسی میوه ها
7- بالا بردن مقاومت گیاهان
8- تعیین مسیر آبهای زیر زمینی
9- استر لیزه کردن

1-تغییرات ژنتیکی

با دادن مقداری اشعه که این میزان اشعه زیاد است می توان تغییرات ژنتیکی بوجود آورد ولی قابل ذکر است که این تغییرات کنترل شده نیست.بعضی از این تغییرات بعد از یکی دو نسل از بین میرود و بعضی از آن ها دائمی است.
مثال ها:
-بررسی استفاده از موتاژن فیزیکی پرتوی گاما دراصلاح بذر، ایجاد تنوع ژنتیکی در گیاه برنج، بررسی مقدماتی موتانتهای خالص سویا، القای موتاسیون در نارنگی به منظور تنوع ژنتیکی، ایجاد پرتو گاما درافزایش تولید جوجه های گوشتی، اصلاح نژاد دام در جهت بازدهی بیشتر مثل اصلاح نژاد گاوها به صورتی که گوشت قابل استفاده آنها به حداکثر برسد.

تولید پرتقال نارنگی و پرتقال کم هسته در باغات تنکابن که در این حالت میوه تولیدی دارای کیفیت بالا همراه با بازار پسندی خوب و قابل استفاده در صنایع تبدیلی است. افزایش محصول بذر گندم طبس که با استفاده از این روش میزان برداشت محصول گندم از یک و نیم تن در هر هکتار به هفت تن در هر هکتار افزایش یافته است.

شکل2-تولید پرتقال و نارنگی بدون هسته

اصلاح نباتات که با این روش می توان بطور مصنوعی جهش هایی را در گیاه ایجاد کرد و با گزینش واریته های موتانت با عملکرد بیشتر،آن را مقاوم به بیماریها و آفات، سازگاری بهتر به شرایط محیطی و تغذیه کارآمدتر تبدیل کرد. این روش برای ایجاد تنوع، در محصولاتی که بطور معمول بذری تولید نمی کنند و دارای تنوع پایینی هستند موثرتر است.

تحقیقاتی نیز بر روی پیازهای زعفران به منظور بالا بردن کیفیت و افزایش گل در حال انجام است.
پرمحصول کردن بذر که این امر در کشور خودمان اتفاق افتاده و با استفاده از همین تکنیک به جای برداشت 30 تن گوجه فرنگی از یک هکتاربه50 تن در هکتار افزایش یافته است. که با این روش مصرف آب و مصرف کود هم به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.

-هم چنین با تغییرات ژنتیکی در آفات و حشرات می توان آن ها را عقیم و غیر قابل بارور کرد ومیتوان با دستکاری ژنتیکی بعضی گیاهان مانند سویا –گوجه فرنگی ولوبیا را زود رس و پر محصول کرد ودر مورد گیاه سویا تا بین 10تا 20 روز زود رس میشود.

شکل3 :پرتو تابی باعث زود رسی گیاه می شود .

گندم طبس در ابتدا مشکل بلندی‌قد داشت، بذر آن در مرکز تحقیقات کشاورزی هسته‌ای مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. به کارگیری بذر این گندم در بعضی از نقاط کشور، مثل طبس تا 70 درصد افزایش تولید به همراه داشت. در سالهای 69 – 70 در ده‌نمک گرمسار این گندم کاشته شد که کشاورزان این منطقه از تغییری که این گندم در مقایسه با گندم‌های گذشته پیدا کرده بود، بسیار شگفت‌زده شدند، در حال حاضر تقریبا در تمام حاشیه‌ی کویر ایران این نوع گندم در حال کشت است.

شکل4 : با پرتو دهی می توان مشکلات بذر را حل کرد.

2-افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی:

اشعه موجود زنده را از بین می برد بنابراین با اشعه دادن به محصولات کشاورزی حشرات یا کرمها از بین می روند وباعث طول عمر محصول میشود.

شکل 5: پرتو تابی مانع فعالیت حشرات وکرم ها است.

مثال ها:

تولید گلهایی کوچک و زیبا، گلهای زینتی با طول عمر بیشتر ،پرتو دهی به جوانه های پیاز، سیر و سیب زمینی که موجب متوقف شدن جوانه زدن شده و جلوی پوسیدگی واز بین رفتن محصولات گرفته میشود.

شکل6 :پرتو تابی ما نع جوانه زدن پیاز می شود.

شکل7 : پرتو تابی ما نع جوانه زدن سیب زمینی می شود.

باا استفاده از پرتو دهی گاما و افزایش عمر ماند گاری محصولات باغی به ویژه مرکبات می توان ضایعات میوه را کاهش دادو زمان بیشتری برای بازار یابی و صادرات این محصولات به بازارهای بین المللی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان فراهم کرد.

شکل8:ماندگاری بیشتر میوه ها با انرژی هسته ای

کاهش میکروب های بیماری زا در مواد غذایی که موجب کاهش عوامل بیماریزا بخصوص برای مصرف کنندگانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، همچون افراد مسن ، بیماران سرطانی و ایدزی مفید است.که این کاربا تشعشع مواد رادیو اکتیو ضعیف بر روی مواد غذایی می باشد که باعث از بین بردن باکتری های خطرناک شده و طول عمر بیشتر غذا را موجب می شوند، استفاده از این روش برای کشتن میکروب وبا سالهاست که کاربرد دارد و نیز حمل و نقل در مسیرهای طولانی یا نگهداری دراز مدت مواد غذایی بدون استفاده از این مواد کاری بسیار دشوار است.

3-ردیابی کود و آب در گیاهان

با استفاده از مواد رادیو اکتیو می توان خاصیتی در گیاهان ایجاد کرد که آنها از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنند. به این ترتیب علاوه بر کاهش میزان آب مصرفی و هزینه های تولید مانع از به هدر رفتن آب خواهیم شد.محققان در این روش مقداری مواد رادیو اکتیو به آب مورد استفاده ی گیاه می افزایندو سپس به وسیله ی آشکار سازها ماکسیموم پرتو دهی را اندازه گرفته وسپس به مقدار کافی به گیاه آب می دهند.
همچنین با استفاده از این روش می توانند کود مناسب گیاه را مورد بررسی قرار داد در این روش نیز به کود مواد رادیو اکتیو اضافه میشود وکودی که ماکسیموم پرتو دهی آن بیشتر باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت هم چنین لازم به ذکر است که کود مناسب با نفوذ پذیری بیشتر برای کم تر استفاده کردن آب مناسب تر خواهد بود. که از این روش برای صرفه جویی در مصرف آب و انتخاب کود مناسب است.

4-عقیم سازی

کارشناسان و متخصصان کشورمان با استفاده از انرژی هسته ای و پرتو تابی گاما افات را عقیم می کنند و با رها سازی افات و حشره های عقیم این فعالیت اقتصادی را، سالم به نسل های بعد ی انتقال می دهند و به این ترتیب جمعیت افات کاهش می یابد این روش هم اکنون برای کنترل افت کرم گلوگاه انار و بیماری میکروبی خرما که سبب ترشیدگی و شکرک این محصول می شود پرتو دهی به محصول خرما و کنترل عوامل میکروبی می توان از کاهش کیفیت سالانه 700 هزار تن خرمای کشور جلو گیری کرد.مبارزه با آفات با تششع دهی و ایجاد جهش های مرگ آور در

کروموزومهای آفات صورت می گیرد که باعث عقیمی آنها می شود. نرهای عقیم در مناطقی که بتوانند در جفت یابی با حشرات نر بارور رقابت کنند رها می شوند. بدین ترتیب نتاجی تولید نمی شود و به میزان قابل توجه ای آفات کنترل می گردند.
به خصوص در مورد آفات پزشکی یعنی حشراتی که ناقل بیماری ها هستند مثل مگس تسه تسه که ناقل بسیاری از بیماری ها است این روش ها خیلی مؤثر بوده و تا حد زیادی توانسته است این آفات را کنترل کنند. در کشور هایی مثل الجزایر که خرما یکی از تولیدات مهمشان است عقیم

سازی حشرات را در مورد آفات خرما ا استفاده می‌کنند کشوهایی مثل مصر از این روش استفاده می‌کنند. کشورهایی مثل آمریکای مرکزی ، آفریقای جنوبی این یک روش کاملا پذیرفته شده است.

برای اولین بار در سال 2001 در آمریکا اولین حشره ترانسیونیک که نوعی آفت است در حال حاضرپکتریوفسیپلا که در ایران به صورت یک آفت قرنطینه در جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند با بهره گیری از دستکاری ژنتیکی از یک طرف و تکنیک نر عقیمی توانستند این آفت را به خوبی در سه نسل کنترل کنند. آفات انباری بخصوص شپشه‌های‌گندم آرد و بسیاری از آفات انباری عملاً از طریق این روش با دزهای بالا کشتن آنها و یا با دزهای پایین برای عقیم کردنشان استفاده می‌شود.
کرم گلوگاه انار یکی ازمهم ترین آفت انار در ایران است میدانیم که انار یک میوه بسیار خوب است ، یعنی بازار پسندی خوبی در سطح بین المللی دارد، متاسفانه این آفت برای صادرات این محصول مشکل ایجاد کرده کنترلش هم کنترل ساده ای نیست چون سموم شیمیایی خوب جواب ندادند، حتی مبارزات بیولوژیک هم یعنی استفاده از حشرات مفید هم در مورد کنترل این آفت خیلی مؤثر نبوده است.روش به این صورت است که پروانه های نر را جمع آوری می کنند به میزان زیاد پرورش می دهند در آزمایشگاه عقیم‌شان می کنند ودر محیط رهاسازی می کنند در سطح باغ و طبیعتاً اختلال در جفت گیری که ایجاد می شود جمعیت آفت را تا سطح قابل قبولی را پایین می آورد.

قابل ذکر است که غلات، دانه‌ها و بعضی میوه ها مانند پاپایا، انبه و توت فرنگی جهت از بین بردن حشرات و کاهش آلودگی قارچی پرتودهی می‌شوند.

5-ردیابی پرندگان و حشرات

برای ردیابی حشرات مضر از جمله ملخ ها که به صورت دسته جمعی حمله کرده وآسیب های زیادی را به محصولات کشاورزی وارد می کنندمورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل یک یا چند ملخ را جمع آوری کرده و به آن ها دستگاهی که تششِّعات گاما دارد متصل می کنند و با وسایلشیمییایی از بین میبرند ویا با گذاشتن موادی که به آن حساس اند در اطراف مزرعه آن ها را دور کرده و مزرعه از آسیب مصون می ماند.
در ردیابی پرندگان نامه رسان نیز این فنّاوری مورد استفاده قرار می گیرد تا به همین روش محققان در مورد پرندگان و قدرت پیدا نمودن راه را مورد بررسی قرار دهند.

6-زود رسی ودیر رسی میوه ها

تحقیق بر روی زودرسی گندم و برنج و دیررسی نارنگی انجام شده که هر کدام فواید خاص خودش را دارد. مثلاً دیررسی مرکبات باعث تداوم بازار و تثبیت قیمت و وجود این میوه در زمان بیشتری از سال می شود که از نظر اقتصادی هم برای باغدار و هم مصرف کننده مقرون به صرفه است.برای انجام این کار ریشه ی گیاه را مورد پرتو دهی قرار میدهند که پس از این میوه های درخت با تغییرات حاصل شده دیرتر خواهند رسید و میتوان ازمیوه آن درخت در فصل مورد نظر که میوه کم یا نا یاب است استفاده نمود.
لازم به ذکر است که درخت با توجه به میزان پرتو دهی یا به حالت عادی باز میگردد یا این که این خاصیت را به نسل های بعدی منتقل میکند. تحقیقاتی نیز بر روی زودرسی گندم و برنج انجام شده که هر کدام فواید خاص خودش را دارد.
7-تعیین مسیر آبهای زیر زمینی
تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد. برای انجام این کار محققان با افزودن مواد رادیواکتیو به چشمه ی آب در بالای کوه به وسیله ی دستگاه های آشکار ساز آب را رد یابی وبا استفاده ازاین روش می توان محل های مناسب برای احداث زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار داد.

8-بالا بردن مقاومت گیاهان

می توانیم با اتم های رادیواکتیو؛ فسفر، پروتئین، گوگرد و اسیدهای آمینه را ردیابی و استخراج و از طریق آن صفات مثبت را تقویت و صفات منفی گیاه مثل بیماری را از بین ببریم.

می توان با پرتو دهی گیاهان را مقاومبه شوری و سرما کرد و در مناطق کویری کاشت و بارورکرد.و با توجه به این که بیشتر مناطق مرکزی ایران خشک و کویری هستند این روش بسیار مفید و سودمند خواهد بود.
هم چنین می توان با پرتو دهی گاما ارقام بومی کم محصول را به ارقام مقاوم پر محصول تبدیل کرد. اشاره به این که با اشعه گاما لاین های مقاوم به پژمردگی به خصوص در نخود و لاین های زود رس و مقاوم در کنجد و هم چنین اصلاح بذر گندم برنج وجو که مقاوم به بیماری های قارچی ،سرماوخوابیدگی
خالی از لطف نخواهد بود.
9- استر لیزه کردن
پرتو افکنی بر روی مواد غذایی بدون آنکه حالت فیزیکی یا مزه ماده خوراکی را تغییر دهد می تواند آنرا بطور کامل استرلیزه کند در روشهای قدیمی با گرم کردن ماده سعی در کشتن میکروبهای آن می کردند.بدیهی است که این روش تنها برای برخی از مواد می تواند کاربرد داشته باشد ضمن اینکه میتواند کیفیت فیزیکی مواد را تحت تا ثیر خود قرار دهند. پرتودهی مناسب به مواد غذایی موجب پاستوریزه و استریلیزه شدن و افزایش زمان ماندگاری آنها می شود .

شکل 9: استرلیزه کردن یکی از کاربرد های پرتودهی است.

1-پرتو دهی

2-کاربرد پرتو دهی

1-پرتو دهی محصولات و مزایای آن:

فناوری پرتودهی مواد غذایی یکی از این روشها است که کارایی و ایمن بودن آن از بیش از 50 سال پیش اثبات شده است. همچنین کنترل فرآیند پرتودهی آسان بوده و با سیستمهای نظراتی ارزیابی نقاط بحرانی فرآیند تولید موادغذایی مانند HACCP به خوبی سازگار است. مهمترین مزایای فرآیند پرتودهی عبارتند از 1) کارایی بالا در از بین بردن میکروارگانیسمهای مهم از نظر سلامت 2) کاهش آلودگی بعدی محصول به دلیل امکان انجام فرآیند برای مواد غذایی بسته‌بندی شده 3) حفظ کیفیت مواد غذایی. با توجه به مزایای ذکر شده بکارگیری پرتودهی مواد غذایی تاثیر چشمگیری بر ایمنی

مواد غذیی خواهد داشت. علاوه ‌بر این سازمانهای معتبر جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی و انیستیتو تکنولوژیست‌های مواد غذایی کارایی این فرآیند را تایید کرده‌اند. بنابراین گسترش بکارگیری این فرآیند می‌تواند شیوع بیماری را در جهان کاهش داده و باعث ارتقاء سطح سلامت جهانی شود. از اینرو تلاش و توجه دولتها، صنایع و مصرف کنندگان جهان منجمله ایران جهت بکارگیری این فرآیند ضروری است.

2- کاربردهای پرتودهی مواد غذایی ماکیان و محصولات ماکیان
• گوشتهای قرمز
• غذاهای دریایی
• محصولات لبنی
• غلات، دانه‌ها و میوه‌ها و سبزیجات
• ادویه‌جات و گیاهان خشک شده
• جلوگیری از جوانه زنی پیازها و غده‌ها
مواد غذایی استریل

1- طرح های خاتمه یافته در ایران
2- طرح های در دست اجرا در ایران

1-طرح های خاتمه یافته در ایران:
-تعیین راندمان زراعی کودهای باکتریایی تولید شده بر روی عملکرد برنج در شرایط مزرعه
-تعیین تاثیر تلقیح باکتری‌های پیش برنده رشد گیاه بر گیاه برنج در شرایط کنترل شده
-تهیه مواد تلقیحی از باکتریهای تثبیت کننده ازت جدا شده از رایزوسفر برنج و تعیین بهترین ماده ناقل جهت بسته‌بندی و نگهداری آنها
-جمع آوری گیاه برنج مبتلا به بیماری سوختگی غلاف (sheath blight) از مناطق برنجکاری کشور و جداسازی قارچ Rhizoctonia solaniعامل بیماری.
-پروژه جداسازی لاینهای مقاوم به شوری در جو با استفاده از پدیده Somaclonal Variation
-بهینه سازی باززایی از طریق کشت بافت در ارقام زیره سبزایرانی
-بررسی تکثیر گیاهچه‌های‌انبه بااستفاده‌از تکنیک کشت بافت
-تولید گیاهچه‌های سالم سیب‌زمینی از طریق ترموتراپی و کشت مریستم
-تکثیر گیاهچه‌های سالم سیب‌زمینی از طریق کشت بافت و تهیه مریستم‌های Invitro
-بهینه سازی روش کشت بافت در کلزا

-بهینه سازی روش انتقال ژن به کلزا
– بهینه سازی روش کشت بافت ترشک
-بهینه سازی روش کشت بافت اسفناج
-ارزیابی پاکوتاهی در گیاهان تراریخته توتون

-بررسی واکنش آنزیم H+-ATPase در چهار گونه هالوفیت و گلیکوفیت در شرایط تنش شوری
-ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل گندم نان تحت تنش شوری
-بررسی تاثیر تنش شوری و سرما بر تولید رادیکالها و آنتی اکسیدانتهای آنزیمی و غیر آنزیمی در گوجه‌فرنگی تراریخته با ژن GO
-جمع‏‏آوری و شناسایی گیاهان علوفه‏ای(گرامینه و لگوم) از مناطق شور کشور
-مطالعه الگوی بیان ژن OsHKT1 در بافتهای مختلف گیاه برنج و تعیین نقش تنش خشکی و یونهای سدیم، پتاسیم، روبیدیوم و آمونیوم بر بیان آن

-ساختن ژن hcs برای انتقال به گندم و جو جهت مقاومت به ویروسهای مختلف
-شناسایی ارقام زیتون موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی(انگشت نگاری DNA )

2- فعالیتهای پژوهشی در دست اجرا در ایران:
• القاء موتاسیون در نارنگی بمنظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانتهای با صفات کیفی برتر،
• ایجاد لاینهای زودرس و مقاوم به خشکی در گلرنگ با استفاده از تکنیک موتاسیون،
• القاء موتاسیون به منظور ایجاد صفت زودرسی در 8 لاین پنبه بوسیله پرتوتابی با اشعه گاما،
• راه اندازی آزمایشگاه مارکرهای مولکولی و تعیین RAPDs در لاینهای موتانت گندم،
• ایجاد مقاومت به ریزش دانه در کلزا با استفاده از تکنیک‌های موتاسیون و بیوتکنولوژی ،
• ارزیابی پتانسیل روش عقیم سازی در کنترل کرم گلوگاه انار،
• بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت – 15،
• بهبود کیفیت نانوائی و ارزش غذایی گندم نان (استفاده از مارکرهای مولکولی برای انتخاب گیاهان برتر)،
• القاء موتاسیون توسط اشعه گاما در پرتقال تامسون ناول به منظور ایجاد ژنوتیپهای با صفات برتر،
• ایجاد تنوع ژنتیکی و ارزیابی لاینهای متحمل به شوری در کلزا با استفاده از روش جهش زایی،
• کاربرد تکنیک ردیابی علف کش D2.4 نشاندار به کربن 14 جهت تعیین مناسبترین زمان کنترل انتخاب علفهای هرز یکساله خرفه، هفت بند، تاج خروس و سلمه‌تره،
• بررسی کاهش آلودگی میکروبی میگو با استفاده از پرتو گاما و اندازه گیری باقیمانده کلرا مفنیکل در آن محصول با استفاده از روش الیزا،

• مطالعه اثر سطوح مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتریهای ریزوبیوم و تیوباسیلوس بر عملکرد ، توان تثبیت ازت و جذب برخی عناصر غذایی ارقام سویا به روشهای ایزوتوپی ازت 15 و فسفر32،
• تهیه واکسن بیماری تب برفکی از طریق غیر فعال سازی ویروس FMD type A87/IRN با پرتو گاما،
• بررسی تاثیر اشعه گاما کبالت – 60 بر روی افزایش باروری اسپرم خروس،
• طراحی کیت تشخیصی رادیوایمونواسی جهت تشخیص بیماری بروسلوز،


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

گزارش شرکتهای نانوتکنولوژی: شروع کوچک، آینده‌ا‌ی بزرگ در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش شرکتهای نانوتکنولوژی: شروع کوچک، آینده‌ا‌ی بزرگ در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش شرکتهای نانوتکنولوژی: شروع کوچک، آینده‌ا‌ی بزرگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش شرکتهای نانوتکنولوژی: شروع کوچک، آینده‌ا‌ی بزرگ در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن گزارش شرکتهای نانوتکنولوژی: شروع کوچک، آینده‌ا‌ی بزرگ در word :

نانوتکنولوژی یا هنر ساخت مواد از اتمها، مدّتهای مدیدی در عرصه افسانه‌های علمی تخیّلی قرار داشت (روباتهای خود همانندساز میکروسکوپی که به هنگام نیاز، اشیای موردنظر را می‌سازند)، ولی در چند سال اخیر، نانوتکنولوژی از محیط رمان‌ها خارج و وارد محیط بازار شده‌است.
از سوی دیگر، پیشرفت سریع این تکنولوژی، بعضی از آژیرهای خطر را به صدا درآورده‌است. در آوریل 2000، بیل جوی، از بنیانگزاران شرکت Sun Microsystems Inc. هشدار داد که مرحله کنونی پیشرفت فنّاوری و بطور خاص نانوتکنولوژی، می‌تواند برای نژاد انسان تهدیدکننده باشد.
در سال 1986، دانشمند سرشناس اریک درکسلر، در کتاب خود آینده‌ا‌ی را ترسیم کرد که ماشین‌هایی در اندازه مولکولی، ماشینهای دیگری را می‌سازند و در نهایت امر، موادی خود همانندساز را خواهندساخت. عبارت نانوتکنولوژی نیز با دست به‌کارشدن دانشمندان برای ساخت و دست‌کاری مولکولی، وارد مکالمات شد.
تعداد روبه ‌رشدی از شرکتهای بین‌المللی مثل IBM، NEC، Lucent، هیتاچی، میتسوبیشی و سامسونگ درگیر تحقیق در مورد نانوتکنولوژی شده‌اند، ولی یافته‌های خویش را بروز نمی‌دهند و برای خویش حفظ می‌کنند. چندین کشور (از جمله ژاپن، چین، بریتانیا، آلمان و روسیه) مطالعات خویش را در این رشته افزایش داده‌اند. بیل کلینتون، پیش از ترک کاخ سفید، 495 میلیون‌دلار به طرح پیشگامی ملّی نانوتکنولوژی برای سال 2001 اختصاص داد.
علیرغم اینکه اکثر کارها، از دانشگاهها و آزمایشگاههای تحقیقاتی شروع شده‌اند، درحال حاضر در حال جذب سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر و دیگر سرمایه‌داران خصوصی‌اند.
Nanophase Technologies Corp. واقع در ایلینویز (آمریکا) هنوز شرکتی عمومی است، ولی اکثر شرکتهای نانوتکنولوژی شبیه شرکت Carbon Nanotechnologies واقع در هوستون هستند که با 5/1 میلیون‌دلار سرمایه از چهار سرمایه‌گذار –که سه نفر آنها از استادان دانشگاه رایس بودند- در سال 2000 تأسیس شد. این شرکت هم‌اکنون در حال مذاکره برای دور اوّل 15 میلیون‌دلار تأمین اعتبار خویش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله در مورد بتون حجیم چیست در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد بتون حجیم چیست در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بتون حجیم چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بتون حجیم چیست در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بتون حجیم چیست در word :

بتون حجیم چیست

بر طبق “ ACI207 “ بتون حجیم به هر مقدار زیادی از بتون که به اندازه کافی بتوان از آن برای نیازهای مربوط به تولید حرارت و میزان تغییرات آن برای به حداقل رساندن عمل ترک خوردن استفاده نمود ، گفته میشود . هیدراتاسیون تولید گرما بع آرامی در بتون ، منتشر میشود ، بخش نازکی از آن بلندتر است و داخل آن را خنک میکند . این میتواند در نتیجه حرارت بالای اختلاف سطح بین سطح بتون و داخل آن باشد ، موضوع بعدی پرداختن به فشارهای حرارتی بالاست که در نتیجه ترک خوردن بتون و عدم استحکام ساختار ، حاصل میشود .

“ کاهش فشار حرارتی ”
سه شیوه قابل قبول کلی برای کاهش فشار حرارتی وجود دارد :‌
1ـ کاهش کلی سیمان بتون
2ـ کاهش سیمان پورتلند بتون
3ـ پایین آوردن تدریجی فرآیند هیدراتاسیون از طریق استفاده از راههای مجاز خنک کردن بتون .
“ سیمان آهنگدازی تا چه حد کمک میکند ؟‌”‌
هنگامیکه سیمان آهنگدازی به مخلوط بتونی اضافه میگردد ، گرمای کمتری حاصل میشود و فشار حرارتی کاهش می یابد :
1ـ به دلیل افزایش مقاومت در سیمان آهنگدازی ، کل سیمان بتون ، کاهش می یابد .

2ـ سیمان پورتلند توسط درصدی از سیمان آهنگدازی ، کاهش پیدا میکند .
3ـ ویژگی های هیدراتاسیون سیمان آهنگدازی آنهایی هستند که در تولیدات فوری و اوج حرارت بتون ، کاهش می یابند .
“ جانشینی سطوح مختیف آهنگدازی ”
معمولاً از 65 تا 80 در صد بهینه جابجایی سطوح با استفاده از بتون بدست می آید . این سطوح کاهش دمای قابل توجهی را موجب می گردند که از مقاومت زیاد حاصلمیشود . استفاده از سطوح 50 تا 65 درصد در جابجایی بتون حجیم در مقادیر کمتر ، موفقیت آمیز بوده است حرارت ترکیبات و مواد تشکیل دهنده باید تا جایی بالا رود که مطمئن هستیم مورد نیاز ویژگیهای حرارتی و مقاومتی می باشد .

نمودار 2 ، گرمای ویژه هیدراتاسیون یک ترکیب سیمان پورتلندی
معمولی را از 25 تا 75 درصد سیمان آهنگدازی جانشین را نشان می دهد . توجه داشته باشید که افزایش میزان سیمان آهنگدازی ، اوج حرارت هیدراتاسیون را پایین آورده و به حداقل می رساند ، نواحی زیر منحنی ، ‌نمایانگر کل حرارت تولید شده هستند .

نواحی که نشان می دهند کل حرارت تولید شده از 75 درصد سیمان آهنگدازی ، کمتر هستند ، حتی اگر نقطه اوج حرارت هیدراتاسیون از 50 درصد سیمان جایگزین ، زیاد کاهش پیدا نکند .
نمودار 3 ،‌تاثیر سیمان آهنگدازی را بر افزایش دما در بتون حجیم نشان میدهد که در نقطه اوج دما تا 19 درجه فارنهایت و با 65 درصد سیمان جایگزین و نیز تا 42 درجه فانهایت و با 80 درصد سیمان جایگزین ، افت پیدا کرده است .

خلاصه اجرایی
این گزارش درباره اثبات عملیات جایگزینی بتون حجیم ، پیشنهاداتی را ارائه میدهد و در مورد آنها بحث میکند که مربوط به “ آبراه مرکزی ” سومین تونل بندری در بوستون ، ماساچوست میباشد ، درباره مقاومت فرآیند بتون حجیم ، فرصتهایی برای بهسازی آن و توصیه هایی برای توجه به این بهسازی در حال و آینده ، ارائه می نماید

گروه بازبینی ، مشتمل بر 5 مهندس با سوابق متعدد و تجارب قراردادهای مواد/ساختمان میگردد . سه پروژه ساختمانی فعال برای شرکت آنها انتخاب شد و زمینه آنها مورد بررسی قرار گرفت . فعالیتها شامل بررسی گزارشهای پروژه ، مصاحبه های فردی ، مشاهدات عملیات جایگزینی بتون حجیم در ساختارها ، و مشاهدات پروژه فردی روند آزمایشی مواد بتونی ، میباشد . این گروه ماموریتی نیز در CA/T آزمایشگاه مرکزی مواد ، انجام دادند .

در یک ملاقات خصوصی با مدیریت کل B/PB ، بحث گروه به توصیه های مربوط به اختصاص دادن مکمل به بتون حجیم و به بتون قبل از جایگزینی ، جایگزینی و بعد از جایگزینی کشیده شد . بحث هایی که شامل مواد و ترکیباتی میشد که امروزه به کار میروند : نیاز به بررسی کیفیت و نیاز به کنترل کیفی بهسازی پیمانکار در همه مراحل این فرآیند .
با دنبال کردن نتایج به دست آمده از بررسی مشابهی که در 1994 صورت گرفته است ، گروه احساس کرد که موضوعات پیشین مربوط به

جلوگیری از ترک خوردگی ، کاملاً حل شده است .

مقدمه
این بررسی یک مجموعه از بررسیهای فرآیند در مورد مسائل مربوط به پروژه آبراه مرکزی بوستون میباشد . اعضای گروه که این بررسی را انجام داده اند ، همگی دارای سوابق ساختمانی هستند که درخور بررسی جایگزینی بتون حجیم میباشند و این عامل کلیدی در ساختار پروژه آبراه مرکزی /تونل (CA/T) میباشد . برسی قبلی فرآیند جایگزینی بتون حجیم در پروژه CA/T در جولای 1994 صورت پذیرفته بود . در ضمن بررسی های خلاصه اولیه ،‌مساله ترک خوردگی در دیواره های تونل ،

توجه آنها را به خود جلب کرده بود . در نتیجه ، در این گزارش توجه گروه به این مساله معطوف شده است . نتیجه کلی این گزارش بیان میدارد که ترک خوردگی دیواره های تونل به دلیل نسبتهای متفاوت افت بتونی بین دیواره های تازه ساخت و تخته بتونی کف قبلی که دیواره ها با آن در تماس بودند ایجاد شده است . گزارش توصیه های متعددی برای کاهش ترک خوردگی پیشنهاد کرد مانند : کاهش طول دیوار یا ایجاد ترک در جاهای مخصوصی از دیوار این گزارش به عنوان یک منبع سودمند در بهبود و یا اجرای قرارداد نیازهای بعدی قرارداهای CA/T ، عمل کرد .

برای این بررسی فرآیند بتون حجیم ، گروه انتخاب شده ،‌توجه ویژه ای به نواحی خاص نداشت ، جز در مورد آزمایش فرآیندی که از دیدگاه کلی تر نشأت می گرفت . علاوه بر ایت به منظور آزمایش دیواره های تونل در قرارداد Co1A3 برای نشانه ترک خوردن موانع ، گروه نیازهای ویژه و ساختارهای زمینه ای نظیر :
افزایش نصب و مراقبت ، نصب و نمایش سنسورهای حرارتی تعبیر شده ، جایگزینی بتون و تحکیم آن ، به عمل آوردن بتون و بررسی های آتی برای ترکها را مورد بررسی قرار داد .
اعضای گروه اعتقاد دارند که بررسی بسیار موفقت آمیز بوده است ؤ نتیجه آن تعدادی توصیه به کارکنان پروژه است که باید مدنظر داشته باشند . انجام این بررسی و یافته های حاصل از آن ، توصیه ها و نتایجی است که جزئیات آن در صفحات بعدی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

‌“توضیح در مورد پروژه ”
پروژه آبراه مرکزی/تونل (CA/T) پروژه بزرگراه اصلی داخلی است که با بهسازی I-93 ( آبراه مرکزی ) و تکمیل شرقی ترین پایه I-90 ( تونل تد ویلیام ) در ارتباط است . مکان پروژه شهر بوستون است که با وجود آبراه مرکزی ، یک آزادراه بزرگ است که از میان مرکز تجاری شهر بوستون ، میپیچد . ازدحام تجارب سطوح مختلف انسداد آبراه با یک نسبت تصادفی که چهار برابر میانگین طبیعی برای سیستم داخلی است ، وجود دارد . یکی از اهداف پروژه کاهش انسداد شدید و بهبود جریان ازدحام است .

پروژه (CA/T) تقریباً از 8 کیلومتر بزرگراه میان ایالتی نو و بازسازی شده که بیشتر آن به زیر زمین خواهد رفت ، تشکیل شده است . پروژه از I-93 فراتر رفته و I-90 را بسوی شرق بوستون و فرودگاه لوگان ، گسترش میدهد . بازسازی I-93 ، 8 لاین رفت و آمدی در بخشی از تونل که زیر

بزرگراه در منطقه مرکز تجاری شهر قرار دارد مهیا خواهد نمود . آبراه مرکزی موجود ، از پیش با مجوز بهسازی سطوح موجود در آبراهها و آماده سازی یک فضای باز ، تخریب خواهد شد . گسترش I-90 جدید ، شامب 4 لاین ، تونل استوانه ای شناور در زیر بندر بوستون است . پیش بینی میشود که تونل I-90 برخی از انسدادهای I-93 را با هدایت رفت و آمد از جنوب و غرب ، مستقیماً به فرودگاه

لوگان و مسیر IA در بوستون شرقی را کاهش دهد . این پروژه توسط دولت “ تورن پیک ” ماساچوست و با کمک مدیریت مشاور سرمایه گذاری مشترک B/PB ، در دست اجرا است . B/PB مسئول همه مدیریت های پروژه شامل : تجزیه و تحلیل و مستند سازی محیطی ،‌صدور مجوز ،

گرفتن حق راه ، توسعه طرح مقدماتی و مدیریت ساختمان میباشد . مجموعه طرحهای نهایی تقریباً با 50 قسمت مشاوره طرح (SDC) تحت نظر B/PB ، تکمیل میشوند ، تقریباً 90 مجموعه جداگانه ساختمانی در حال حاضر در دست احداث است .
هزینه کل طراحی و ساخت پروژه CA/T فعلاً در حدود 8/10 میلیارد دلار ،‌تخمین زده میشود .

«توضیح بررسی فرآیند»
«هدف بررسی»
هدف این بررسی ارزیابی همه سطوح بتون حجیم در پروژه CA/T ، می باشد . اهداف ویژه آن عبارتند از :
1ـ بررسی ویژگیهای ساختاری و سفارش بهسازی مکانهایی که تضمین شده هستند .
2ـ بررسی معیارهای آزمایش مواد و مشاهده زمینه آزمایش ، ارائه پیشنهادات برای جاهای مناسب .

3ـ ارزیابی روشهای ساختاری استفاده شده در مکانهای مختلف .
4ـ ارزیابی مشاهدات هر پروژه‌ابتکاری .

محدوده بررسی
بررسی در شانزدهم تا نوزدهم آگوست سال 1999 توسط یک گروه که اعضای آن عبارت بودند از : «لوترای اندافیلو» (رئیس گروه) ، متخصص مواد ساختاری اجرایی بالا ، مرکز منابع شرقی ، «گری جاکویش» مهندس ساختمان ، تقسیمات بزرگراه سرزمینهای فدرال شرقی ،‌«باب نیلیوس» استاد راهنمای زمین و گیاه ، «بشل/پارسونز برنیکرهوف» ، «مایکل . اف . پرول» مهندس ساختمان و

مواد ، تقسیمات اصلی و «دانیل سی وود» مهندس ساختمان CA/T ، تقسیمات ماساچوست ، انجام پذیرفت . یافته ها و پیشنهادات قبلی به کارکنان پروژه در 20 آگوست 1999 به کارکنان پروژه ارائه شد .
ملاقات مقدماتی بعداز ظهر دوشنبه شانزدهم آگوست در دفتر تقسیمات ماساچوست برگزار گردید . سخنرانی انجام گذفت و بخشهایی که صورت نپذیرفت در رابطه با سابقه پروژه و طرح و ساختار پروژه CA/T بود . بقیه ساعات بعد از ظهر در آزمایشگاه تست مواد پروژه CA/T ، پسری شد .

سخنرانی توسط آقای «داریل ساجنت» مدیر خدمات فنی ، B/PB صورت گرفت و یکی از کارکنان او آن را به سیاستهای پروژه و روند نمونه برداری و آزمایش بتون حجیم ارتباط داد .

روز سه شنبه ، گروه تحقیق به بررسی قرار داد C 01A3 ، دهلیز I-90 و با همراهی آقای «لین آلی» مهندس مقیم B/PB و آقای «چالز بگین» مهندس مشاور مقیم ، مورد بررسی قرار گرفت . بازدید با یک مشاهده صبحگاهی از جایگزین بتون کف بتونی زمین HOV14 ، آغاز شد . بعداز ظهر گروه بررسی زمین محل کار را به منظور بحث در مورد جایگزینی سیمان که صبح همان روز دیده بودند و نیز بررسی گزارش محل کار (فعالیتهای بازبینی) ، مورد بررسی قرار داد . چهار شنبه صبح

، گروه تحقیق قرار داد C09A4 ، مبادله I-90/93 ، با همراهی آقای «کیت استرانگ» مهندس کارگاه سرب ، و آقای «پائول ایوانز» مخندس کارگاه ، بررسی کردند . بازدید شامل بحث اداری ، مشاهدات جایگزینی بتون «بخش شمالی ، مرز غربی ،‌فشار جانبی وارد بر کف) و جایگزینی کف بتونی تقویت شده تونل مرز شرقی ، می گردد .

بعد از ظهر چهار شنبه را در مأموریتی در آزمایشگاه تست مواد پروژه CA/T و بحث در مورد مشاهدات روزمره با همراهی آقای «سارجنت» و همکارانش سپری کردند .
پنجشنبه صبح ، گروه تحقیق قرار داد C17A2 ،‌دهلیز I-93 را به همراهی آقای «رینولد کاشینگ» مهندس مقیم ، بررسی نمودند . بازبینی شامل یک بحث دفتری و مشاهده بتونهایی است که در معکوس نمودن کف زمین 25-2 ،‌جیگزین شده بودند ، می شد .

گروه ، پنجشنبه بعدازظهر را با بحث گروه به یافته ها و پیشنهاداتی در یک ملاقات خصوصی در حضور مدیریت پروژه CA/T کشیده شد .
یافته ها و پیشنهادات
بخش ویژگیهای تکمیل پروژه CA/T
اگر چه تاکید اصلی این بررسی ، بر روی جایگزینی حجیم است ، اما موضوع این تحقیق تنها به ویژگیهای بتون حجیم نپرداخته است . با این وجود ، ویژگیهای کامل را بررسی کردیم و با اینکه همه پیشنهادات زیر مربوط به بتون حجیم نمی باشد ، برای توجه بیشتر آنها را نیز بیان می کنم .
موضوع 1 ـ بخش ¼(C6) ، درباره نیازهای مطرح شده برای سیمان و خاکستر سبک توضیحاتی می دهد ، اما نیازهایی را که در انفجار زمین روباره های دانه دانه‌کوره‌دمشی ،‌بکار می روند ،‌لیست نکرده است .

بحث : این ویژگیها به طور اختصاصی نمی توانند از GGBFS استفاده نمایند . در عوض ، ما می دانیم که از روباره استفاده شده است و انتظار می رود برای افزایش نیز از آن استفاده شود . بنابراین ما الزام نیازهای خاص را برای ایجاد یکپارچگی متناسب به منظور استفاده صحیح از GGBFS ،‌مشاهده هستیم . این نیازها باید شامل نیازهای آزمایشی و تأیید مواد باشد ،‌مواد مجازی که می توانند مورد استفاده قرار بگیرند (به عنوان مثال ، درجه 80 ، 100 و / یا 120) و تغییر همه منابع با نسبت آب سیمان ، به نسبت مواد آب /

مواد شبه سیمان .
پیشنهاد 1: ویژگیها باید گسترش یابند تا همانگونه که قبلاً ذکر شد ،‌برای استفاده صحیح از GGBFS ، ‌متناسب گردند .
موضوع 2: بخش 105 (D3C) ارزیابی بتونی و فرآیند قابل قبولی که ممکن است با هر شرایطی متناسب نباشد را توضیح می دهد .
بحث : به این بخش از ویژگیها فقط به این دلیل پرداخته شده است که سیلندر ها را بدست آوردن مقاومت کافی ، موفق نبوده اند . در چنین برنامه‌ خلاصه شده ای ،‌این وظیفه پیمانکار است که سطح کیفی مطلوب ویژگیها را عرضه نماید . البته نمونه برداری تنها ارزیابی آن است . با این حال

، بتون قابل قبول که کاملاً پرداخت شده است ، تنها 85% طرح مقاوم سازی را ممکن است نتواند با این ستونها یا پرتوها ، متناسب داشته باشد را بدست آورده است . این می تواند برای جایگزینی بتون در جائیکه مقاومت طرح ،‌زیاد ضرورتی ندارد ، مناسب تر باشد . ما نیازی نمی بینیم که این معیار سنجش در ویژگیها گنجانیده شود ،‌اما فکر می کنیم بهتر آن است که در مواردی که متناسب تر می باشند ، بکار گرفته شود . گنجاندن این فاکتور غیر ضروری در ویژگیها قدرت انتخاب مالکین را در هنگام افت مواد ، محدود می سازد .

پیشنهاد 20 : این معیار را باید از ویژگیها ،‌خارج نمود . از آن می توان در سیاست ارزشیابی جائیکه مراحل کاهش مقاومت به نظر می رسد قابل قبول طرح و کارکنان پروژه باشد ، استفاده نمود . در مورد نمونه (C) باید خواند : «نمونه توسط مهندس ، ارزیابی می گردند» . پاراگراف D2 ، ممکن است برای ادغام اهداف این پیشنهاد ،‌به توضیحات بیشتری نیاز داشته باشد .
پیشنهاد 26: در جاهائیکه سیلندها موفق نبوده اند و نمونه ها نیز 100% مقاومت طرح را بدست نیاورده اند ،‌به جای توجه کامل توجه ها را به سوی یک خطای ظاهری معطوف نمود .

موضوع 3: بخش 2/05 (B1) برای استفاده از آرماتورهای گالوانیزه در «بتون» اجزاه می یابد .
بحث : می دانیم که میله های گالوانیزه در پروژه CA/T به کار نرفته اند ،‌و این در حقیقت به دلایل اقتصادی بوده است . تحقیقات انجام شده توسط برخی موسسات ، نشان می دهد که آرماتورهای گالوانیزه در بتون و در یک PH کم بسیار خوب عمل می کنند و همانگونه که PH بتون به سن و محیط آن متغیر است ، میله های گالوانیزه ممکن است در طولانی مدت به این خوبی عمل نکنند . نتایج مشابهی نیز در مورد نمونه های دیگر گالوانزه کارگذاشته شده

بتون ،‌بدست آمده است .
پیشنهاد3 : اگر در یک پروژه آرماتورهای گالوانیزه و با نمونه های گالوانیزه دیگر شروع به ادغام شدن در بتون نمایند ، کارکنان CA/T باید تحقیقات مربوطه و تجارب موسسات دیگر را بررسی نمایند تا مطمئن شوند که هنوز مجاز به استفاده از آنها هستند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |