●مایكروویو چیست؟ مایكروویو، امواج رادیویی با طول موج كوتاه هستندكه مثلپرتوهای قابل رویت نور بخشی از طیف الكترومغناطیسی را تشكیل می دهند. .
مايكروويو
در سالهاي اخير با توجه به آلودگي محيط زيست ناشي از فرآيندهاي آلاينده صنعتي، استفاده از منابع جديد انرژي كه حداقل آلودگي را به همراه داشته باشند، مورد توجه قرار گرفته است .
تلویزیون هم مثل تمام فنآوریهایی که امروزه از آنها استفاده میکنیم حاصل تکامل ایدهها و ابداعات ساده استبرای سالها فنآوری ساخت تلویزیون برروی تلویزیونهای CRT سیاه سفید ورنگی متوقف بود ولی اکنون سرعت پیشرفت فنآوریهای تولید تلویزیون به قدری سریع است که در یک سال قیمت پیشرفتهترین و بزرگترین تلویزیونهای LCD خانگی چند صد دلار کاهش مییابد و تقریباً هر فصل محصولات جدیدی به بازار عرضه میشوند
شرکت سونی و فیلیپس که آن زمان در حال طراحی استاندارد CD بودند بین اندازه دیسک های فشرده با هم اختلاف داشتند. شرکت فیلیپس به دنبال طراحی دیسک های با قطر ۱۱/۵ سانتیمتر بود و سونی به ۱۰ سانتیمتر بسنده کرده بود. هر کدام از ۲ استاندارد فوق می توانستند ۶۰ دقیقه از موسیقی استریو با نرخ ۱۶ بیت و با فرکانس ۴۴٫۰۵۶ هرتز را در خود جای دهند. ولی این مقدار از دید آقای نوریو اهگا کافی نبود
پيشرفت هاي تكنولوژيكي بشر در قرن حاضر، يكي پس از ديگري كيفيت زندگي را بهبود مي بخشند . اين فناوريها همگي يك هدف را دنبال مي نمايند: رفاه و راحتي بيشتر. نام تکنولوژي LCD را بسيار شنيده ايد. در اين مقاله به بررسي اين تکنولوژي می پردازيم. LCD چيست ؟ پيشرفت هاي تكنولوژيكي بشر در قرن حاضر، يكي پس از ديگري كيفيت زندگي را بهبود مي بخشند . را بسيار شنيده ايم. نوع جديدي LCD فناوريها همگي يك هدف را دنبال مي نمايند: رفاه و راحتي بيشتر. نام از فناوري كه هر روزه بر استفاده بهينه از آن افزوده مي شود. بيايد به زباني ساده آن بررسي كنيم.
يکي از انواع نمايشگر هاي صفحه تخت که امروزه در بازار موجود است ، نمايشگرهاي پلاسما مي باشد. در اين مقاله با تکنولوژي استفاده شده در تلويزيون هاي پلاسما آشنا می شويم. حالت پلاســما مي دانيم كه براي ماده سه حالت جامد ، مايع و گاز در نظر گرفته مي شود. اما در مباحث علمي معمولا يك حالت چهارم نيز براي ماده فرض م يشود .حدوث طبيعي پلاسما در دماهاي بالا ، سبب تخصيص عنوان چهارمين حالت ماده به آن شده است . يك نمونه بسيار طبيعي از پلاسما آتش است، بنابراين خورشيد نمونه اي از پلاسماي داغ بزرگ است .
لیزر این نور شگفت از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادی ندارد و خواص فیزیکی لیزر ، آنرا از نورهای ایجاد شده از سایر منابع متمایز میسازد. از نخستین روزهای تکنولوژی لیزر ، به خواص مشخصه آن پی برده شد. و ما بصورتی گزینشی به این خواص از ماهیت فرآیند لیزر میپردازیم که خود این خواص بستری عظیم برای کاربردهای وسیع این پدیده ، در علوم مختلف بخصوص صنعت و پزشکی و ... ایجاد کرده است. به جرأت میتوان گفت پیشرفت علوم بدون تکنولوژی لیزر امکان پذیر نیست.شاید مهترین بخش فیزیک اتمی بحث مربوط به فیزیک لیزر باشد. می دانید که با دادن انرژی به الکترونهای یک اتم می توان آنها را به مدارهای بالاتری برد. (حتماً با این تصویر کلاسیک که الکترون ها مدارهایی با انرژی مشخصی به دور هسته وجود دارند، آشنایید.) اما این خانه جدید برای الکترونها خیلی وضعیت پایداری ندارد و الکترونها ترجیح می دهند با پس دادن انرژی به مدار اصلی خودشان برگردند. این انرژی به صورت یک فوتون با فرکانس مشخص آزاد می شود. یعنی یک واحد انرژی ... اما می دانید که نور از همین فوتونها ساخته می شود. پس اگر با تعداد زیادی از اتمها به طور هم زمان این کار را انجام دهیم، می توانیم پرتو نوری تک فرکانس ایجاد کنیم. علاوه بر اینکه با روشهایی و دقت هایی می توان پرتوهای هم فاز تولید کرد.