queries
list
context
stringlengths
99
3.62k
title
stringlengths
2
44
[ "تفاوت اساسی در امواج رادیویی منتقل شده توسط آنتن چیست؟", "چگونه می توان این کار را راحت تر از تغییر انواع آنتن تنظیم کرد؟", "چه زمانی ممکن است اندازه آنتن باعث ایجاد مشکل شود؟", "بین اندازه آنتن و اندازه طول موج با کدام نوع آنتن رابطه وجود دارد؟" ]
یک آنتن امواج رادیویی را با یک قطبش خاص انتقال می دهد و می تواند با کج شدن محور آنتن در بسیاری از موارد (اما نه همه) دوباره جهت گیری شود. اندازه فیزیکی آنتن اغلب موضوعی کاربردی است ، خصوصاً در فرکانس های پایین تر (طول موج های طولانی تر). آنتن های بسیار جهت دار باید به طور قابل توجهی بزرگتر از طول موج باشند. آنتن های رزونانس معمولاً از یک رسانا (یا یک عنصر) خطی یا جفت چنین عناصری استفاده می کنند که طول هر یک از آنها تقریباً یک چهارم طول موج است (مضربی عجیب و غریب از طول موج های یک چهارم نیز تشدید خواهد شد). آنتن هایی که در مقایسه با راندمان قربانی شدن طول موج نیاز به کوچک بودن دارند و نمی توانند بسیار جهت دار باشند. خوشبختانه در فرکانسهای بالاتر (UHF ، مایکروویو) معامله کردن عملکرد برای به دست آوردن اندازه فیزیکی کوچکتر معمولاً مورد نیاز نیست.
آنتن_ (رادیو)
[ "مبنای نحوه تولید بیشتر آنتن ها چیست؟", "چه نوع سطحی توسط نوک هادی تشکیل می شود؟", "چگونه هادی را در رابطه با سیگنالی که می خواهید بدست آورید قرار می دهید؟" ]
بیشتر طراحی آنتن بر اساس اصل تشدید انجام می شود. این به رفتار الکترونهای متحرک ، که از سطوحی که ثابت دی الکتریک تغییر می کند ، منعکس می شود ، شبیه روشی که نور هنگام تغییر خصوصیات نوری منعکس می کند ، است. در این طرح ها ، سطح بازتابنده توسط انتهای یک رسانا ، به طور معمول یک سیم یا میله فلزی نازک ، ایجاد می شود که در ساده ترین حالت در یک انتهای آن نقطه اتصال به یک خط انتقال وجود دارد. هادی یا عنصر با میدان الکتریکی سیگنال مورد نظر همسو است ، به طور معمول به معنی عمود بر خط از آنتن به منبع است (یا گیرنده در مورد آنتن پخش).
آنتن_ (رادیو)
[ "چه بخشی از سیگنال رادیویی ولتاژ ایجاد می کند؟", "چه مقدار از تغییر فاز سیگنال را به حالت اولیه خود برمی گرداند؟" ]
جز electrical الکتریکی سیگنال رادیویی باعث ایجاد ولتاژ در هادی می شود. این باعث می شود که جریان الکتریکی در جهت میدان لحظه ای سیگنال جریان یابد. هنگامی که جریان حاصل به انتهای هادی می رسد ، منعکس می شود ، که معادل 180 درجه تغییر فاز است. اگر هادی 1⁄4 طول موج باشد ، جریان از نقطه تغذیه با رسیدن به انتهای هادی ، تغییر فاز 90 درجه ، بازتاب 180 درجه و سپس 90 درجه دیگر هنگام بازگشت به عقب تغییر می کند. این بدان معناست که در کل تغییر فاز 360 درجه داشته و آن را به سیگنال اصلی برگردانده است. جریان موجود در عنصر به جریان ایجاد شده از منبع در آن لحظه اضافه می کند. این فرایند با رساندن حداکثر جریان در تغذیه ، یک موج ایستاده را در هادی ایجاد می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "محبوب ترین نوع آنتن چیست؟", "گفته می شود عناصر موجود در دو قطبی نیم موج و در یک محور یکسان چیست؟", "جریان معمولاً بنگ در آن قرار می گیرد یا از آن خارج می شود؟" ]
دو قطبی معمولی نیمه موج احتمالاً پرکاربردترین طراحی آنتن است. این شامل دو عنصر طول موج 1⁄4 است که از انتهای انتها مرتب شده اند و اساساً در یک محور (یا خطی) قرار گرفته اند و هر یک از طرفین یک سیم انتقال دو رسانا را تغذیه می کنند. آرایش فیزیکی دو عنصر آنها را 180 درجه از فاز خارج می کند ، به این معنی که در هر لحظه یکی از عناصر جریان را به داخل خط انتقال هدایت می کند در حالی که دیگری آن را بیرون می کشد. آنتن مونوپل در اصل نیمی از دو قطبی نیمه موج است ، یک عنصر طول موج 1⁄4 با طرف دیگر متصل به زمین یا یک صفحه زمین معادل (یا کنتروپ). مونوپل ها که به اندازه ی نیمی از دو قطب هستند ، برای سیگنال های رادیویی با طول موج طولانی که دو قطبی به طور غیر عملی بزرگ است ، معمول است. طرح متداول دیگر دو قطبی تاشو است که در اصل دو قطبی است که کنار هم قرار گرفته و در انتهای آنها متصل می شود و یک آنتن واحد با یک موج ایجاد می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "به طور معمول آنتن ها چه فرکانسی طراحی می شوند؟", "برای ایجاد الگوی موج ایستاده چه چیزی می تواند به f0 اضافه شود؟", "چه تعداد برای طول موج ضروری است؟", "امواج مورد استفاده در روش های مورد بحث چگونه کنترل می شوند؟" ]
شکل موج ایستاده با این الگوی دلخواه در فرکانس طراحی ، f0 و آنتن ها به طور معمول به این اندازه طراحی می شوند. با این حال ، تغذیه آن عنصر با 3f0 (طول موج آن 1⁄3 f0 است) نیز منجر به الگوی موج ایستاده می شود. بنابراین ، یک عنصر آنتن نیز طنین انداز است که طول آن 3⁄4 طول موج باشد. این برای همه مضربهای عجیب و غریب طول موج 1⁄4 صادق است. این اجازه می دهد تا برخی از انعطاف پذیری طراحی از نظر طول آنتن و نقاط تغذیه. آنتن هایی که به چنین روشی استفاده می شوند ، شناخته شده اند که به طور هماهنگ کار می کنند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه فرکانسی اوج جریان را ایجاد می کند؟", "جریانی را که حداکثر بازده داشته باشد چگونه توصیف می کنید؟" ]
عناصر موج ربع به دلیل وجود موج ایستاده در امتداد هادی ، از یک عنصر الکتریکی تشدید سری تقلید می کنند. در فرکانس تشدید ، موج ایستاده دارای یک پیک جریان و گره ولتاژ (حداقل) در تغذیه است. از نظر الکتریکی ، این بدان معنی است که عنصر حداقل واکنش پذیری دارد و حداکثر جریان را برای حداقل ولتاژ تولید می کند. این وضعیت ایده آل است ، زیرا حداکثر خروجی را برای حداقل ورودی تولید می کند و بالاترین بازده ممکن را تولید می کند. برخلاف مدار ایده آل (بدون افت) سری با تشدید ، به دلیل مقاومت تابش آنتن و همچنین هرگونه تلفات الکتریکی واقعی ، یک مقاومت محدود (مربوط به ولتاژ نسبتاً کوچک در نقطه تغذیه) باقی می ماند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی می تواند با آنتن ترکیب شود و مقاومت خالص ایجاد کند؟", "این مقاومت خالص با کدام عنصر همراه است؟", "کدام عبارت روند استفاده عمدی از آنتن ایستاده پایین در فرکانس کمتر از اوج را توصیف می کند؟" ]
می توان برای ساخت آنتن های عمودی بسیار کوتاهتر از طول موج 1⁄4 که آنتن در آن تشدید شده است ، از مفاهیم تطبیق امپدانس استفاده کرد. با افزودن یک القا به صورت سری با آنتن ، به اصطلاح سیم پیچ بارگیری ، می توان واکنش خازنی این آنتن را لغو کرد و یک مقاومت خالص ایجاد کرد و سپس می توان آن را با خط انتقال مطابقت داد. گاهی اوقات فرکانس تشدید حاصل از چنین سیستمی (آنتن بعلاوه شبکه همسان) با استفاده از ساختار طول الکتریکی و استفاده از آنتن کوتاهتر با فرکانس پایین تر از فرکانس تشدید آن توصیف می شود که به عنوان طولانی شدن الکتریکی نامیده می شود.
آنتن_ (رادیو)
[ "برای استفاده با بیش از یک کانال تغییراتی برای افزایش چه ویژگی ایجاد می شود؟" ]
نتیجه نهایی این است که آنتن رزونانس فقط زمانی سیگنال را به خط انتقال تغذیه می کند که فرکانس سیگنال منبع نزدیک به فرکانس طراحی آنتن یا یکی از مضربهای تشدید باشد. این امر باعث می شود که طرح های آنتن رزونانس ذاتاً باند باریک باشند و آنها معمولاً با یک سیگنال هدف استفاده می شوند. آنها بخصوص در سیستم های راداری رایج هستند ، جایی که از آنتن هم برای پخش و دریافت و هم برای پخش رادیویی و تلویزیونی استفاده می شود ، جایی که آنتن با یک فرکانس کار می کند. آنها کمتر برای دریافت در مکانهایی استفاده می شوند که چندین کانال وجود دارد ، در این حالت از تغییرات اضافی برای افزایش پهنای باند استفاده می شود و یا از طرح های کاملا متفاوت آنتن استفاده می شود.
آنتن_ (رادیو)
[ "هندسه مربوط به استفاده از آنتن چیست؟", "فشردگی سیگنال چگونه اندازه گیری می شود؟", "چه نوع پروژه ای نیاز به بیش از یک عنصر را دارد که با هم استفاده شود؟" ]
مقدار سیگنال دریافتی از یک منبع انتقال از راه دور اساساً ماهیت هندسی دارد و دلیل آن قانون مربع معکوس است و این منجر به مفهوم منطقه موثر می شود. این عملکرد یک آنتن را با مقایسه مقدار توان تولید شده آن با مقدار توان در سیگنال اصلی ، اندازه گیری شده بر اساس چگالی توان سیگنال در وات بر متر مربع اندازه گیری می کند. دو قطبی نیم موج دارای مساحت موثر 0.13 است. در صورت نیاز به عملکرد بیشتر ، نمی توان آنتن را بزرگتر کرد. اگرچه این امر انرژی بیشتری را از سیگنال رهگیری می کند ، اما با توجه به ملاحظات فوق ، به دلیل دور شدن از طول تشدید ، خروجی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در نقش هایی که عملکرد بالاتری لازم است ، طراحان اغلب از چندین عنصر ترکیب شده با هم استفاده می کنند.
آنتن_ (رادیو)
[ "دو قطب نیم موج که در اکثر موارد باید همراه شود چیست؟", "کدام قسمت از جریان معمولاً قوی تر است؟", "این نتیجه چیست؟", "عنصری که برای پشتیبانی از سیگنال اصلی استفاده می شود نامیده می شود" ]
با بازگشت به مفهوم اصلی جریان های جریان در یک رسانا ، در نظر بگیرید چه اتفاقی می افتد اگر دو قطبی نیم موج به یک نقطه تغذیه متصل نشود ، اما در عوض کوتاه شود. از نظر الکتریکی این یک عنصر با طول موج 1⁄2 است. اما الگوی کلی فعلی یکسان است. جریان در دو انتها صفر خواهد بود و در مرکز به حداکثر می رسد. بنابراین سیگنالهای نزدیک به فرکانس طراحی به ایجاد یک الگوی موج ایستاده ادامه می دهند. هر جریان الکتریکی متغیر ، مانند موج ایستاده در عنصر ، یک سیگنال را تابش می دهد. در این حالت ، جدا از تلفات مقاومتی در عنصر ، سیگنال پخش مجدد از نظر اندازه و شکل به طور قابل توجهی شبیه به سیگنال اصلی خواهد بود. اگر این عنصر قرار گیرد تا سیگنال آن در فاز به دو قطبی اصلی برسد ، سیگنال اصلی را تقویت کرده و جریان دو قطبی را افزایش می دهد. عناصر مورد استفاده در این روش به عنوان عناصر منفعل شناخته می شوند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی می تواند از این عناصر برای افزایش سود بیشتر استفاده کند؟", "آیا این دستگاه عملکرد آنتن را بهبود می بخشد؟" ]
یک آرایه Yagi-Uda از عناصر غیرفعال برای افزایش بسیار سود استفاده می کند. در امتداد یک رونق پشتیبانی ساخته شده است که به سمت سیگنال نشانه رفته است و بنابراین سیگنال القایی نمی بیند و به عملکرد آنتن کمک نمی کند. انتهای نزدیکتر به منبع جبهه نامیده می شود. در نزدیکی عقب یک عنصر فعال وجود دارد ، به طور معمول یک دو قطبی نیمه موج یا دو قطبی تا شده. عناصر منفعل در جلو (کارگردان ها) و پشت (بازتابنده ها) عنصر فعال در امتداد رونق قرار گرفته اند. Yagi از کیفیت ذاتی برخوردار است که به طور فزاینده ای جهت دار می شود و در نتیجه با افزایش تعداد عناصر ، از سود بیشتری برخوردار می شود. با این حال ، این امر باعث حساسیت فزاینده آن نسبت به تغییرات فرکانس می شود. اگر فرکانس سیگنال تغییر کند ، نه تنها عنصر فعال به طور مستقیم انرژی کمتری دریافت می کند ، بلکه تمام عناصر غیرفعال اضافه شده به آن سیگنال نیز خروجی آنها را کاهش می دهد و سیگنال های آنها دیگر به عنصر فعال در فاز نمی رسند.
آنتن_ (رادیو)
[ "رایج ترین عنصری که برای ایجاد سیگنال تک فاز استفاده می شود چیست؟", "چه مواردی باید دقیق باشد تا این سیگنال در خروجی ایجاد شود؟", "اتفاق پیچیده تر آنتن تولید فاز تک چیست؟" ]
همچنین می توان از چندین عنصر فعال استفاده کرد و آنها را بهمراه خطوط انتقال با هم ترکیب کرد و سیستمی مشابه را تولید کرد که در آن فازها برای تقویت خروجی جمع می شوند. آرایه آنتن و آنتن آرایه انعکاسی بسیار مشابه از چندین عنصر تشکیل شده است ، اغلب دو قطبی نیمه موج ، در یک صفحه قرار دارند و با خطوط انتقال با طول فاز خاص سیم کشی می شوند تا یک سیگنال تک فاز در خروجی تولید کنند. آنتن دوره ای ورود به سیستم یک طرح پیچیده تر است که از چندین عنصر خطی شبیه به Yagi-Uda استفاده می کند اما از خطوط انتقال بین عناصر برای تولید خروجی استفاده می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه کمک هزینه ای می تواند برای شکاف ها بدون از دست دادن عملکرد ایجاد شود؟", "شناخته شده ترین نوع آنتن چیست که اساس آن در بازتاب است؟" ]
بازتاب سیگنال اصلی نیز هنگامی رخ می دهد که به یک سطح رسانا گسترش یافته ، به روشی مشابه آینه برخورد می کند. این اثر همچنین می تواند برای افزایش سیگنال از طریق استفاده از یک بازتابنده ، به طور معمول در پشت عنصر فعال قرار گرفته و فاصله داشته باشد ، بنابراین سیگنال منعکس شده به عنصر درون فاز می رسد. به طور کلی بازتابنده حتی اگر جامد نباشد بسیار بازتابنده باقی خواهد ماند. شکاف های کمتر از 1⁄10 به طور کلی تأثیر کمی بر نتیجه دارند. به همین دلیل ، بازتابنده ها اغلب به صورت مش سیم یا ردیفی از عناصر منفعل در می آیند که باعث سبک شدن و کمتر شدن در معرض باد می شود. بازتابنده سهموی شاید بهترین نمونه شناخته شده از آنتن منعکس کننده باشد ، که دارای یک منطقه موثر بسیار بیشتر از عنصر فعال به تنهایی است.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی مقاومت تابشی کوچک یک حلقه را بزرگ می کند؟", "چه چیزی در اکثر گیرنده های پخش کننده AM استفاده می شود؟", "هنگام استفاده از آنتن حلقه ای کوچک با فرکانس پایین ، چه اتفاقی می افتد؟" ]
یکی دیگر از موارد شدید تطبیق امپدانس هنگام استفاده از آنتن حلقه ای کوچک (معمولاً ، نه همیشه ، برای دریافت) با فرکانس نسبتاً کم که تقریباً به صورت یک سلف خالص ظاهر می شود ، اتفاق می افتد. تشدید چنین سلفی با یک خازن در فرکانس کار نه تنها واکنش را لغو می کند بلکه مقاومت بسیار کمی در برابر تابش چنین حلقه ای را بسیار بزرگ می کند. توسط یک خازن که همراه با تنظیم گیرنده متنوع است تا بتواند طنین انداز را روی باند پخش AM حفظ کند
آنتن_ (رادیو)
[ "لغو واکنش پذیری در کجا دیده می شود؟", "چه چیزی پس از تنظیم آنتن باقی مانده است؟", "از چه چیزی می توان برای لغو یک واکنش رابط القایی یا خازنی باقیمانده استفاده کرد؟" ]
تنظیم آنتن به طور کلی به لغو هرگونه واکنش پذیری مشاهده شده در پایانه های آنتن گفته می شود ، فقط یک امپدانس مقاومتی باقی می ماند که ممکن است دقیقاً امپدانس مورد نظر (یا خط انتقال) نباشد. اگرچه ممکن است یک آنتن طوری طراحی شده باشد که دارای یک امپدانس تغذیه کاملاً مقاومتی باشد (مانند دو قطبی به طول 97٪ از طول موج نیمی) ، اما این ممکن است در فرکانسی که در نهایت استفاده می شود دقیقاً درست نباشد. در برخی موارد می توان طول فیزیکی آنتن را "اصلاح" کرد تا یک مقاومت خالص بدست آورد. از طرف دیگر ، می توان به ترتیب از القای یک سری القایی یا ظرفیت موازی برای لغو یک واکنش رابط خازنی یا القایی استفاده کرد.
آنتن_ (رادیو)
[ "با کدام اصطلاح می توان طیف قابل استفاده از فرکانس آنتن ها را نام برد؟" ]
اگرچه یک آنتن رزونانس دارای یک امپدانس نقطه تغذیه کاملاً مقاومتی در یک فرکانس خاص است ، اما در بسیاری از برنامه ها (اگر نه اکثر آنها) نیاز به استفاده از آنتن در دامنه ای از فرکانس ها باشد. پهنای باند آنتن محدوده فرکانس هایی را مشخص می کند که عملکرد آن به دلیل عدم تطابق امپدانس ضعیف از آن رنج نمی برد. همچنین در مورد آرایه Yagi-Uda ، استفاده از آنتن بسیار دور از فرکانس طراحی آن باعث کاهش هدایت آنتن می شود ، بنابراین پهنای باند قابل استفاده را بدون توجه به تطبیق امپدانس کاهش می دهد.
آنتن_ (رادیو)
[ "اگر ویژگی ثابت باشد بهتر است؟", "کدام ویژگی هادی میزان واکنش را تغییر می دهد؟" ]
درعوض ، اغلب آرزو می شود که یک آنتن وجود داشته باشد که امپدانس آن در یک پهنای باند خاص چندان متفاوت نباشد. به نظر می رسد که میزان واکنش پذیری در ترمینال های آنتن تشدید دیده شده هنگام تغییر فرکانس ، مثلاً 5٪ ، بستگی زیادی به قطر هادی مورد استفاده دارد. یک سیم نازک طولانی که به عنوان دو قطبی نیم موج (یا تک قطبی موج چهارم) استفاده می شود ، دارای یک واکنش به طور قابل توجهی بیشتر از امپدانس مقاومتی است که در رزونانس دارد ، و منجر به یک مطابقت ضعیف و عملکرد غیر قابل قبول می شود. ساخت عنصر با استفاده از لوله ای به قطر شاید 1/50 از طول آن ، منجر به واکنش در این فرکانس تغییر یافته می شود که چندان زیاد نیست و عدم تطابق جدی بسیار کمتری که فقط به عملکرد خالص آنتن آسیب می رساند. بنابراین لوله های نسبتاً ضخیمی معمولاً برای عناصر جامد این نوع آنتن ها از جمله آرایه های Yagi-Uda استفاده می شوند.
آنتن_ (رادیو)
[ "کدام نوع آنتن برای هر مقصد احتمالی از همان سطح نیرو برخوردار است؟" ]
Gain پارامتری است که درجه ضریب تابش آنتن را اندازه گیری می کند. یک آنتن با افزایش زیاد بیشترین قدرت خود را در یک جهت خاص تابش می کند ، در حالی که یک آنتن با بهره کم از یک زاویه گسترده تر تابش می کند. افزایش آنتن یا افزایش توان آنتن به عنوان نسبت شدت (توان در واحد سطح) تابش شده توسط آنتن در جهت حداکثر خروجی آن ، در یک فاصله دلخواه ، تقسیم بر شدت تابش شده در همان تعریف می شود فاصله توسط آنتن ایزوتروپیک فرضی که از همه جهات قدرت برابر را ساطع می کند. این نسبت بدون بعد معمولاً به صورت لوگاریتمی بر حسب دسی بل بیان می شود ، به این واحدها "دسی بل - ایزوتروپیک" (dBi) گفته می شود
آنتن_ (رادیو)
[ "معیار اندازه گیری اینکه چه مقدار کارآیی با افزودن دستگاهی که برای تقویت چیزی طراحی شده است ، بهبود می یابد؟" ]
آنتن های با سود بالا از مزیت دامنه بیشتر و کیفیت سیگنال بهتر برخوردار هستند ، اما باید با دقت به آنتن دیگر هدایت شوند. مثالی از آنتن با سود بالا ، ظرف سهمی مانند آنتن تلویزیون ماهواره ای است. آنتن های کم بهره برد کمتری دارند اما جهت گیری آنتن نسبتاً مهم نیست. مثالی از آنتن کم بهره آنتن شلاق موجود در رادیو های قابل حمل و تلفن های بی سیم است. افزایش آنتن نباید با افزایش تقویت کننده اشتباه گرفته شود ، یک پارامتر جداگانه که افزایش قدرت سیگنال را به دلیل یک دستگاه تقویت کننده اندازه گیری می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "رابطه آنتن و منطقه گیرنده باید به دلیل متقابل باشد؟", "آیا می توان گفت یک آنتن با کارایی الکتریکی کامل دارد؟" ]
به دلیل متقابل بودن (که در بالا بحث شد) سود آنتن مورد استفاده برای انتقال باید متناسب با منطقه موثر آن هنگام استفاده برای دریافت باشد. آنتی را در نظر بگیرید که فاقد ضرر است ، یعنی آنی که بازده الکتریکی آن 100٪ است. می توان نشان داد که مساحت موثر آن به طور متوسط ​​در تمام جهات باید برابر λ2 / 4π باشد ، طول موج مربع بر 4π تقسیم می شود. سود بدین ترتیب تعریف شده است که میانگین سود بیش از همه جهتهای آنتن با بازده الکتریکی 100٪ برابر با 1 است. بنابراین ، منطقه موثر Aeff از نظر سود G در یک جهت معین توسط:
آنتن_ (رادیو)
[ "طرحی از رفتارهای تابشی آنتن چه چیزی را نشان می دهد؟", "چه نوع کمک تصویری اغلب برای نشان دادن این مورد استفاده می شود؟", "کره نشان می دهد چه نوع تابش آنتن ها وجود دارد؟" ]
الگوی تابش آنتن ، نمودار قدرت میدان نسبی امواج رادیویی ساطع شده از آنتن در زوایای مختلف است. این به طور معمول توسط یک نمودار سه بعدی ، یا نمودارهای قطبی از مقاطع افقی و عمودی نشان داده می شود. الگوی آنتن ایزوتروپیک ایده آل ، که به طور مساوی از همه جهات تابش می کند ، مانند یک کره به نظر می رسد. بسیاری از آنتن های غیر جهته ، مانند مونوپل ها و دو قطبی ها ، در تمام جهات افقی ، با افت قدرت در زوایای بالاتر و پایین ، قدرت مساوی منتشر می کنند. این یک الگوی همه جهته نامیده می شود و هنگامی که رسم می شود مانند یک توروس یا پیراشکی به نظر می رسد.
آنتن_ (رادیو)
[ "اگر می خواهید امواج رادیویی را به سمت جنوب پیش بینی کنید ، کدام قسمت از آنتن را در آن جهت بزرگتر می سازید؟" ]
تابش بسیاری از آنتن ها الگویی از حداکثر یا "لوب ها" را در زوایای مختلف نشان می دهد که توسط "nulls" از هم جدا شده اند ، زاویه هایی که تابش به صفر می رسد. دلیل این امر آنست که امواج رادیویی ساطع شده از قسمتهای مختلف آنتن معمولاً تداخل ایجاد می کنند و باعث ایجاد حداکثر در زاویه هایی که امواج رادیویی در نقاط دور فاز می رسند و در سایر زاویه هایی که امواج رادیویی از فاز خارج می شوند ، باعث تابش صفر می شوند. در یک آنتن جهت دار که برای تولید امواج رادیویی در یک جهت خاص طراحی شده است ، لوب در آن جهت بزرگتر از بقیه طراحی شده و "لوب اصلی" نامیده می شود. لوب های دیگر معمولاً تشعشعات ناخواسته را نشان می دهند و "سایدوب" نامیده می شوند. محور را از طریق لوب اصلی "محور اصلی" یا "محور بورسایت" می نامند.
آنتن_ (رادیو)
[ "یک قطعه که یک سیستم آنتن را تشکیل می دهد چیست؟", "چه چیزی با برگشت بخشی از انرژی امواج رادیویی ایجاد می شود؟" ]
وقتی موج الکترومغناطیسی از قسمتهای مختلف سیستم آنتن عبور می کند (رادیو ، خط تغذیه ، آنتن ، فضای آزاد) ممکن است با اختلاف در امپدانس (E / H ، V / I و غیره) روبرو شود. در هر رابط ، بسته به همسان سازی امپدانس ، بخشی از انرژی موج به منبع منعکس می شود و یک موج ایستاده را در خط تغذیه تشکیل می دهد. نسبت حداکثر توان به حداقل توان در موج قابل اندازه گیری است و نسبت موج ایستاده (SWR) نامیده می شود. SWR 1: 1 ایده آل است. SWR 1.5: 1 در نظر گرفته می شود که در موارد کم مصرف بسیار مهم است ، اما اگر SWR تا 6: 1 همچنان ممکن است با تجهیزات مناسب قابل استفاده باشد. به حداقل رساندن اختلافات امپدانس در هر رابط (تطبیق امپدانس) باعث کاهش SWR و حداکثر انتقال قدرت از طریق هر قسمت از سیستم آنتن می شود.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه عواملی می تواند باعث این واکنش شود؟" ]
بازده یک آنتن انتقال دهنده نسبت توان تابش شده (از همه جهات) به توان جذب شده توسط ترمینال های آنتن است. برق موجود در ترمینال های آنتن که تابش نمی شود به گرما تبدیل می شود. این معمولاً از طریق مقاومت در برابر از دست دادن در هادی های آنتن است ، اما همچنین می تواند به دلیل تلفات هسته دی الکتریک یا مغناطیسی در آنتن ها (یا سیستم های آنتن) با استفاده از چنین اجزایی باشد. چنین اتلاف به طور موثری نیرو را از فرستنده می گیرد ، برای انتقال سیگنال از یک قدرت مشخص به فرستنده قوی تری نیاز دارد.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه مواردی باید بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از انرژی تابش شده است؟" ]
به عنوان مثال ، اگر یک فرستنده 100 وات را به یک آنتن با کارایی 80٪ منتقل کند ، آنتن 80 وات را به صورت امواج رادیویی تابانده و 20 وات گرما تولید می کند. برای تابش 100 وات نیرو ، باید از فرستنده ای استفاده کرد که بتواند 125 وات آنتن را تأمین کند. توجه داشته باشید که بازده آنتن مسئله ای جدا از همسان سازی امپدانس است ، که همچنین ممکن است مقدار تابش شده با استفاده از یک فرستنده داده شده را کاهش دهد. اگر یک کنتور SWR 150 وات ولتاژ و 50 وات منعکس شده را نشان دهد ، به این معنی است که 100 وات در واقع جذب آنتن شده اند (صرف نظر از تلفات خط انتقال). میزان واقعی این میزان تابش را نمی توان مستقیماً از طریق اندازه گیری های الکتریکی در ترمینال های آنتن (یا قبل از آن) تعیین کرد ، اما نیاز به (مثلاً) اندازه گیری دقیق قدرت میدان است. خوشبختانه مقاومت در برابر افت هادی های آنتن مانند میله های آلومینیوم را می توان محاسبه کرد و بازده آنتن را با استفاده از چنین موادی پیش بینی کرد.
آنتن_ (رادیو)
[ "SNR چیست؟" ]
طبق متقابل ، کارایی آنتی که به عنوان آنتن گیرنده استفاده می شود با بازدهی که در بالا تعریف شد یکسان است. قدرتی که آنتن به گیرنده می رساند (با همسان سازی امپدانس مناسب) به همان میزان کاهش می یابد. در برخی از برنامه های دریافت کننده ، آنتن های بسیار ناکارآمد ممکن است تأثیر کمی بر عملکرد داشته باشند. به عنوان مثال ، در فرکانس های پایین ، نویزهای جوی یا ساخته شده توسط انسان می توانند ناکارآمدی آنتن را مخفی کنند. به عنوان مثال ، CCIR Rep. 258-3 نشان می دهد که سر و صدای ناشی از انسان در یک مکان مسکونی در 40 مگاهرتز در حدود 28 دسی بل بالاتر از کف سر و صدای گرم است. در نتیجه ، یک آنتن با افت 20 دسی بل (به دلیل ناکارآمدی) تأثیر کمی بر عملکرد نویز سیستم خواهد داشت. از بین رفتن آنتن به طور یکسان سیگنال مورد نظر و نویز / تداخل را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به عدم کاهش نسبت سیگنال به نویز (SNR) می شود.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیز دیگری به عنوان افزایش قدرت نیز شناخته می شود؟", "از چه چیزی برای سیگنال دهی به گیرنده استفاده می شود؟", "وات تقسیم بر راندمان آنتن؟" ]
تعریف افزایش آنتن یا افزایش قدرت از قبل شامل اثر کارایی آنتن است. بنابراین ، اگر کسی در تلاش است تا با استفاده از یک فرستنده با توان معین سیگنالی را به سمت گیرنده تابش کند ، فقط به جای در نظر گرفتن بازده ، باید فقط افزایش آنتن های مختلف را مقایسه کرد. این امر برای آنتن گیرنده در فرکانسهای بسیار بالا (به خصوص مایکروویو) نیز صادق است ، جایی که هدف این است که سیگنالی در مقایسه با دمای نویز گیرنده قوی باشد. با این حال ، در مورد آنتن جهت دار که برای دریافت سیگنال ها با هدف رد تداخل از جهات مختلف استفاده می شود ، دیگر همانطور که در بالا بحث شد دیگر به کارایی آنتن نمی پردازیم. در این حالت ، بیش از آنکه به نقل از سود آنتن بپردازیم ، بیشتر باید به فکر افزایش بهره باشد که شامل تأثیر کارایی آنتن (در) نیست. سود هدایتی آنتن را می توان از سود منتشر شده تقسیم بر کارایی آنتن محاسبه کرد.
آنتن_ (رادیو)
[ "آنتن هنگام نصب به صورت عمودی چند قطب بندی خواهد داشت؟", "چه چیزی در رابطه با جهت هواپیمای E قابل درک است؟", "چه زمانی میدان های مغناطیسی با میدان الکتریکی زاویه قائم است؟" ]
قطبش آنتن به جهت گیری میدان الکتریکی (صفحه E) موج رادیویی با توجه به سطح زمین اشاره دارد و توسط ساختار فیزیکی آنتن و جهت گیری آن تعیین می شود. توجه داشته باشید که این تعیین کاملاً از جهت آنتن متمایز است. بنابراین ، یک آنتن سیم مستقیم ساده هنگام نصب به صورت عمودی دارای یک قطبش و هنگام نصب به صورت افقی دارای قطبش دیگری خواهد بود. به عنوان یک موج عرضی ، میدان مغناطیسی یک موج رادیویی در زاویه درست با میدان الکتریکی قرار دارد ، اما طبق قرارداد ، صحبت از "قطبش" یک آنتن برای اشاره به جهت میدان الکتریکی است.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی بیشتر روی قطب بندی تأثیر می گذارد؟", "چه چیزی را با قطبش آنتن گیرنده مطابقت می دهید؟", "نامی که برای سیگنالهای دریافت شده پس از بازتاب توسط یونوسفر استفاده می شود؟" ]
بازتاب ها به طور کلی بر قطب بندی تأثیر می گذارند. برای امواج رادیویی ، یک بازتابنده مهم یونوسفر است که می تواند قطبش موج را تغییر دهد. بنابراین برای سیگنالهایی که به دنبال انعکاس توسط یونوسفر (یک موج آسمانی) دریافت می شوند ، نمی توان قطبی ثابت را انتظار داشت. برای ارتباطات دید از بین یا انتشار موج زمین ، انتقال های قطبی افقی یا عمودی معمولاً در همان حالت قطبش در محل دریافت کننده باقی می مانند. تطبیق قطبش آنتن گیرنده با فرستنده می تواند تفاوت چشمگیری در قدرت سیگنال دریافتی ایجاد کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "درباره هندسه آنتن چه چیزی قابل پیش بینی است؟", "نوع قطبش پیچیده تر از هندسه آنتن چیست؟", "قطب بندی آنتن مشخصات اساسی چیست؟" ]
قطبش از هندسه آنتن قابل پیش بینی است ، گرچه در بعضی موارد به هیچ وجه واضح نیست (مانند آنتن چهارگانه). قطبش خطی آنتن به طور کلی در امتداد جهت (همانطور که از محل دریافت کننده مشاهده می شود) جریان های آنتن است که می توان چنین جهتی را تعریف کرد. به عنوان مثال ، آنتن شلاق عمودی یا آنتن Wi-Fi به صورت عمودی جهتدار شده و در قطب بندی عمودی انتقال و دریافت می کند. آنتن هایی با عناصر افقی ، مانند بیشتر آنتن های تلویزیون پشت بام در ایالات متحده ، به صورت افقی دو قطبی شده اند (تلویزیون پخش شده در ایالات متحده معمولاً از قطب بندی افقی استفاده می کند). حتی وقتی سیستم آنتن دارای جهت گیری عمودی مانند آرایه ای از آنتن های دو قطبی افقی باشد ، قطبش در جهت افقی متناظر با جریان جریان است. قطب بندی آنتن تجاری یک مشخصات اساسی است.
آنتن_ (رادیو)
[ "صفحه خیالی عمود بر چه چیزی است؟", "نام توصیف قطبش امواج رادیویی در طول زمان متفاوت است؟", "صفحه E امواج رادیویی چند جهت به عقب و جلو نوسان می کند؟" ]
قطبش مجموع جهت گیری های صفحه E در طول زمان است که بر روی یک صفحه خیالی عمود بر جهت حرکت موج رادیویی پیش بینی می شود. در عمومی ترین حالت ، قطب بندی بیضوی است ، به این معنی که قطب شدن امواج رادیویی با گذشت زمان متفاوت است. دو مورد خاص عبارتند از قطبش خطی (بیضی به صورت یک خط فرو می ریزد) همانطور که در بالا بحث کردیم و قطبش دایره ای (که در آن دو محور بیضی برابر هستند). در قطبش خطی ، میدان الکتریکی موج رادیویی در امتداد یک جهت به عقب و جلو نوسان می کند. این می تواند تحت تأثیر نصب آنتن قرار گیرد اما معمولاً جهت مورد نظر قطبش افقی یا عمودی است. در قطبش دایره ای ، میدان الکتریکی (و میدان مغناطیسی) موج رادیویی با فرکانس رادیویی به صورت دایره ای حول محور انتشار می چرخد. امواج رادیویی قطبی دایره ای یا بیضوی به عنوان راست دست یا چپ دست با استفاده از قانون "انگشت شست در جهت انتشار" تعیین می شوند. توجه داشته باشید که برای قطب بندی دایره ای ، محققان نوری از قانون دست راست مخالف قانون مورد استفاده مهندسان رادیو استفاده می کنند.
آنتن_ (رادیو)
[ "یک انتقال می تواند باعث کاهش در چه چیزی شود؟" ]
بهتر است آنتن گیرنده با قطبش موج منتقل شده برای دریافت بهینه مطابقت داشته باشد. مسابقات میانی مقداری قدرت سیگنال را از دست می دهند ، اما نه به اندازه یک عدم تطابق کامل. از یک آنتن قطبی شده دایره ای شکل می توان برای همسان سازی قطبش های خطی عمودی یا افقی استفاده کرد. انتقال از آنتن قطبی دایره ای دریافت شده توسط آنتن پلاریزه خطی (یا بالعکس) مستلزم کاهش 3 دسی بل در نسبت سیگنال به نویز است زیرا توان دریافتی بدین ترتیب به نصف کاهش یافته است.
آنتن_ (رادیو)
[ "مقدار طراحی مورد نظر برای انتقال مدار چقدر است؟", "SWR چیست؟" ]
انتقال حداکثر توان مستلزم تطبیق امپدانس سیستم آنتن (همانطور که در خط انتقال مشاهده می شود) با مزدوج پیچیده امپدانس گیرنده یا فرستنده است. در مورد یک فرستنده ، امپدانس مطابقت مورد نظر ممکن است با امپدانس خروجی دینامیکی فرستنده مطابقت نداشته باشد بلکه به عنوان یک امپدانس منبع تجزیه و تحلیل می شود ، بلکه مقدار طراحی (به طور معمول 50 اهم) مورد نیاز برای عملکرد کارآمد و ایمن مدار انتقال است. . امپدانس در نظر گرفته شده معمولاً مقاومتی است اما یک فرستنده (و برخی گیرنده ها) ممکن است تنظیمات اضافی برای لغو مقدار مشخصی از راکتانس داشته باشند تا "تغییر" داده شود. هنگامی که از یک خط انتقال در بین آنتن و فرستنده (یا گیرنده) استفاده می شود ، معمولاً یک سیستم آنتن می خواهم که امپدانس آن مقاوم باشد و نزدیک امپدانس مشخصه آن خط انتقال باشد تا نسبت موج ایستاده (SWR) و افزایش تلفات خط انتقال منجر به آن می شود ، علاوه بر این که مطابقت خوبی در فرستنده یا گیرنده دارد.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی می تواند کوتاهتر از طول موج 1/4 باشد؟", "عکس واکنش رابط القایی چیست؟", "در پایه آنتن چیست؟", "مقاومت در برابر فویل بارگیری از کجا دیده می شود؟" ]
در بعضی موارد ، این کار به روشی افراطی تر انجام می شود ، نه فقط برای لغو مقدار کمی از راکتانس باقیمانده ، بلکه برای طنین انداختن آنتی که فرکانس تشدید آن کاملا متفاوت از فرکانس مورد نظر برای کار است. به عنوان مثال ، یک "آنتن شلاق" را می توان به دلایل عملی به طور قابل توجهی کوتاه تر از طول موج 1/4 ساخت ، و سپس با استفاده از یک سیم پیچ به اصطلاح بارگذاری مجدد طنین انداز شد. این سلف بزرگ از نظر فیزیکی در قاعده آنتن دارای یک واکنش پذیری القایی است که در مقابل واکنش پذیری خازنی است که چنین آنتن عمودی در فرکانس کار مورد نظر دارد. نتیجه یک مقاومت خالص است که در نقطه تغذیه سیم پیچ بارگیری دیده می شود. متأسفانه این مقاومت تا حدی کمتر از حد مطلوبی است که برای مطابقت با ضعف تجاری لازم است.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه آنتن هایی غیر تشدید هستند؟", "آنتن سیم چه مدت طول می کشد که امواج ولتاژ و جریان در یک جهت حرکت کنند؟", "کدام آنتن قطبی خطی ندارد؟", "جهتهای موج سفر غیر جهتدار با چه خاتمه می یابند؟", "مقاومت برابر است با چیست؟" ]
برخلاف آنتن های فوق ، آنتن های موج در حال حرکت ، غیر رزونانس هستند ، بنابراین ذاتاً پهنای باند گسترده ای دارند. آنها به طور معمول آنتن های سیم دار با طول موج های متعدد هستند که از طریق آنها ولتاژ و امواج جریان در یک جهت حرکت می کنند ، به جای اینکه به جلو و عقب بپرند و مانند آنتن های رزونانس امواج ایستاده تشکیل دهند. آنها دارای قطبش خطی هستند (به جز آنتن مارپیچ). آنتن های موج متحرک یک طرفه توسط یک مقاومت در انتهای آن برابر با مقاومت مشخصه آنتن خاتمه می یابند تا امواج را از یک جهت جذب کنند. این باعث می شود که آنها به عنوان آنتن های انتقال دهنده ناکارآمد باشند.
آنتن_ (رادیو)
[ "الگوی تابش تحت تأثیر چه چیزی است؟", "زمین برای کدام آنتن مهم است؟" ]
الگوی تابش و حتی امپدانس نقطه محرک آنتن می تواند تحت تأثیر ثابت دی الکتریک و به ویژه رسانایی اجسام مجاور قرار گیرد. برای یک آنتن زمینی ، زمین معمولاً یکی از این موارد مهم است. ارتفاع آنتن در بالای سطح زمین و همچنین خصوصیات الکتریکی (قابلیت عبور و هدایت) زمین می تواند مهم باشد. همچنین ، در حالت خاص آنتن مونوپل ، زمین (یا یک صفحه زمین مصنوعی) به عنوان اتصال بازگشتی برای آنتن عمل می کند بنابراین دارای یک اثر اضافی ، به ویژه در امپدانس دیده شده توسط خط تغذیه است.
آنتن_ (رادیو)
[ "کیفیت خالص زمین به چه چیزی بستگی دارد؟", "دلیل اینکه گیرنده هم آنتن ral و هم تصویر آنتن را ببیند چیست؟", "چه فرکانس هایی با طول موج کوتاهتر مرتبط هستند؟" ]
کیفیت خالص انعکاس زمین به توپوگرافی سطح بستگی دارد. وقتی بی نظمی های سطح خیلی کوچکتر از طول موج باشد ، ما در حالت انعکاس اسپکولار هستیم و گیرنده به دلیل انعکاس هم آنتن واقعی و هم تصویر آنتن را در زیر زمین می بیند. اما اگر زمین دارای بی نظمی در مقایسه با طول موج ناچیز باشد ، بازتاب ها منسجم نخواهند بود بلکه با مراحل تصادفی جابجا می شوند. با طول موج کوتاه تر (فرکانس های بالاتر) ، به طور کلی این مورد وجود دارد.
آنتن_ (رادیو)
[ "با برخورد سطح هواپیما چه چیزی منعکس و به داخل زمین منتقل می شود؟", "چه کسی این نظریه را ارائه داده است؟" ]
وقتی موج الکترومغناطیسی به سطح صفحه ای مانند زمین برخورد می کند ، بخشی از موج به زمین منتقل می شود و بخشی از آن با توجه به ضرایب فرنل منعکس می شود. اگر زمین رسانای بسیار خوبی باشد ، تقریباً تمام موج منعکس می شود (180 درجه خارج از فاز) ، در حالی که زمینی که به عنوان دی الکتریک (اتلاف) مدل شده است ، می تواند مقدار زیادی از توان موج را جذب کند. توان باقیمانده در موج منعکس شده و تغییر فاز بر روی بازتاب ، به شدت به زاویه بروز و قطبش موج بستگی دارد. ثابت و رسانایی دی الکتریک (یا به سادگی ثابت دی الکتریک پیچیده) به نوع خاک بستگی دارد و تابعی از فرکانس است.
آنتن_ (رادیو)
[ "بخشی از چیزی که از طریق انتقال رادیویی به آن می رسد ، چه نام دارد؟", "معیار قدرت آنتن چیست؟", "عملکرد سیگنالهای دریافت شده توسط آنتن چه تاثیری دارد؟" ]
ناحیه موثر یا دیافراگم موثر یک آنتن گیرنده ، بخشی از توان یک موج الکترومغناطیسی عبوری را که به ترمینال های خود تحویل می دهد ، بیان می کند که بر حسب مساحت معادل بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر یک موج رادیویی که از یک مکان معین عبور می کند دارای شار 1 pW / m2 (10−12 وات بر متر مربع) و یک آنتن دارای مساحت موثر 12 متر مربع است ، آنتن 12 pW نیروی RF را به گیرنده (30 میکروولت rms در 75 اهم). از آنجا که آنتن گیرنده نسبت به سیگنالهای دریافت شده از همه جهت حساسیت یکسانی ندارد ، منطقه موثر تابعی از جهت به سمت منبع است.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی می تواند اضافه شود تا آنتن کوتاهتر از ارتفاع مورد نیاز برای تولید نتایج مطلوب فراهم شود؟", "امپدانس مقاومتی حاصل از این سناریو چگونه با آنتن در ارتفاع مناسب مقایسه می شود؟", "سیم پیچ آنتن را بلند کرده است تا از نظر الکتریکی به چه اندازه طول برسد؟" ]
به عنوان مثال ، در 30 مگاهرتز (طول موج 10 متر) یک تک قطبی با طول موج تشدید 1⁄4 تقریباً 2.5 متر طول دارد و استفاده از آنتن فقط 1.5 متر طول به یک سیم پیچ بارگیری نیاز دارد. سپس ممکن است گفته شود که سیم پیچ آنتن را برای رسیدن به طول الکتریکی 2.5 متر بلند کرده است. با این حال ، امپدانس مقاومتی حاصل شده کاملاً کمی کمتر از امپدانس تک قطبی تشدید خواهد بود و احتمالاً به تطبیق امپدانس بیشتری نیاز دارد. علاوه بر مقاومت در برابر اشعه کمتر ، با کاهش اندازه آنتن ، راکتانس بیشتر می شود و مدار تشدید تشکیل شده توسط آنتن و سیم پیچ تنظیم ، یک فاکتور Q دارد که بالا می رود و در نهایت باعث می شود که پهنای باند آنتن مناسب نباشد. سیگنال در حال انتقال است. این عامل اصلی است که اندازه آنتن ها را در 1 مگاهرتز و فرکانس های پایین تر تنظیم می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "آنتن با طول موج یک متر چقدر بزرگ است؟", "چگونه می توان واکنش خروجی را برطرف کرد؟", "از چه واحدی برای اندازه گیری جریان استفاده می شود؟" ]
دو قطبی نیم موجی را در نظر بگیرید که با سیگنالهایی با طول موج 1 متر کار می کند ، یعنی عرض آنتن تقریباً 50 سانتی متر است. اگر عنصر نسبت طول به قطر 1000 داشته باشد ، مقاومت ذاتی آن حدود 63 اهم خواهد بود. با استفاده از سیم انتقال مناسب یا balun ، ما برای اطمینان از حداقل اتلاف سیگنال ، آن مقاومت را مطابقت می دهیم. تغذیه آنتن با جریان 1 آمپر به 63 ولت RF نیاز دارد و آنتن 63 وات (با بی توجهی به تلفات) توان فرکانس رادیویی را ساطع می کند. حال موردی را در نظر بگیرید که آنتن با سیگنالی با طول موج 1.25 متر تغذیه می شود. در این حالت جریان منعکس شده با سیگنال خارج از فاز تغذیه می شود و باعث افت جریان خالص می شود در حالی که ولتاژ ثابت است. از نظر الکتریکی این یک امپدانس بسیار بالا است. آنتن و خط انتقال دیگر امپدانس یکسانی ندارند و سیگنال دوباره به آنتن منعکس می شود و باعث کاهش خروجی می شود. این مسئله می تواند با تغییر سیستم تطبیق بین آنتن و خط انتقال رفع شود ، اما این راه حل فقط در فرکانس طراحی جدید به خوبی کار می کند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی می تواند با انتقال یک موج اصلی سیگنال قوی دریافت کند؟", "جریان اضافی از کجا القا خواهد شد؟", "چه چیزی به دلیل همجواری با زمین تغییر می کند؟", "موج منعکس شده که به آنتن اجازه می دهد تا به امپدانس نقطه تغذیه مجانبی خود برسد چه اتفاقی می افتد؟" ]
آنتن واقعی که موج اصلی را منتقل می کند ، ممکن است یک سیگنال قوی از تصویر خودش از زمین دریافت کند. این یک جریان اضافی را در عنصر آنتن القا می کند و جریان را در نقطه تغذیه برای یک ولتاژ تغذیه مشخص تغییر می دهد. بنابراین امپدانس آنتن که با نسبت ولتاژ نقطه تغذیه به جریان داده می شود ، به دلیل مجاورت آنتن با زمین تغییر می کند. وقتی آنتن در یک یا دو طول موج از سطح زمین باشد ، این می تواند کاملاً تأثیر مهمی داشته باشد. اما با افزایش ارتفاع آنتن ، کاهش قدرت موج منعکس شده (به دلیل قانون مربع معکوس) به آنتن اجازه می دهد تا به امپدانس نقطه ضعف خوراک مجانبی خود نزدیک شده توسط تئوری نزدیک شود. در ارتفاعات پایین ، تأثیر روی امپدانس آنتن نسبت به فاصله دقیق از سطح زمین بسیار حساس است ، زیرا این امر بر فاز موج منعکس شده نسبت به جریانهای آنتن تأثیر می گذارد. تغییر ارتفاع آنتن با یک چهارم طول موج ، سپس مرحله بازتاب را با 180 درجه تغییر می دهد ، و کاملاً متفاوت روی امپدانس آنتن می شود.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه چیزی بین دریافت و انتقال آنتن است؟", "چه چیزی همراه با ارتفاع آنتن نیز افزایش می یابد؟" ]
برای انتشار افقی بین آنتنهای فرستنده و گیرنده واقع در نزدیكی زمین با فاصله معقولی از یكدیگر ، مسافت پیموده شده توسط tne مستقیم و منعكس شده تقریباً یكسان است. تقریباً هیچ تغییر فاز نسبی وجود ندارد. اگر انتشار به صورت عمودی قطبی شود ، دو فیلد (مستقیم و منعکس شده) اضافه می شوند و حداکثر سیگنال دریافتی وجود دارد. اگر سیگنال به صورت افقی قطبی شود ، دو سیگنال کم می شود و سیگنال دریافتی تا حد زیادی لغو می شود. الگوهای تابش صفحه عمودی در تصویر سمت راست نشان داده شده است. با قطبش عمودی ، حداکثر برای θ = 0 ، انتشار افقی (الگوی سمت چپ) همیشه وجود دارد. برای قطبش افقی ، در آن زاویه لغو وجود دارد. توجه داشته باشید که فرمول های فوق و این نمودارها زمین را به عنوان یک رسانای کامل فرض می کنند. این نمودارهای الگوی تابش مربوط به فاصله آنتن و تصویر آن از 2.5λ است. با افزایش ارتفاع آنتن ، تعداد لوب ها نیز افزایش می یابد.
آنتن_ (رادیو)
[ "انتقال تلویزیونی کلاسیک چه نام دیگری دارد؟", "چه زمانی شبح کاهش می یابد؟" ]
از طرف دیگر ، انتقال تلویزیونی کلاسیک (آنالوگ) معمولاً به صورت افقی دو قطبی می شود ، زیرا در مناطق شهری ساختمانها می توانند امواج الکترومغناطیسی را منعکس کرده و به دلیل انتشار چند مسیر ، تصاویر شبح ایجاد کنند. با استفاده از قطبش افقی ، شبح شدن کاهش می یابد زیرا میزان بازتاب امواج الکترومغناطیسی در قطبش p (قطبش افقی در کنار ساختمان) به طور کلی کمتر از قطبش s (در این حالت عمودی) است. با این وجود در برخی از مناطق روستایی از تلویزیون آنالوگ عمودی قطبی استفاده شده است. در تلویزیون های دیجیتال زمینی ، این انعکاس ها به دلیل استحکام انتقال دودویی و تصحیح خطا ، مشکل کمتری دارند.
آنتن_ (رادیو)
[ "تک تک عناصر آرایه از کجا شناخته شده اند؟", "ریاضیات به چه درد می خورند؟", "چه عواملی باعث تعاملات متقابل بین عناصر میدان الکتریکی و مغناطیسی می شود؟" ]
جریان در یک آنتن به طور کلی باعث ایجاد ولتاژ در نقطه تغذیه آنتن های نزدیک یا عناصر آنتن می شود. ریاضیات ارائه شده در زیر در تجزیه و تحلیل رفتار الکتریکی آرایه های آنتن ، که در آن خواص عناصر آرایه منفرد (مانند دو قطبی نیم موج) مشخص است ، مفید هستند. اگر آن عناصر به طور گسترده از هم جدا شده و در دامنه و فاز خاصی رانده شوند ، پس هر یک از عناصر شناخته شده عمل می کنند. با این حال ، به دلیل تعامل متقابل بین میدان های الکتریکی و مغناطیسی آنها به دلیل مجاورت ، جریان های موجود در هر عنصر فقط تابعی از ولتاژ اعمال شده نیستند (با توجه به امپدانس نقطه رانندگی آن) ، بلکه به جریان های موجود در سایر عناصر نزدیک بستگی دارند . توجه داشته باشید که این یک پدیده درست نزدیک است که به عنوان مثال نمی توان به درستی با استفاده از معادله انتقال Friis حساب کرد.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه عنصری انرژی RF را جذب و مجدداً تولید می کند؟" ]
این نتیجه عواقب متقابل لورنتس است. برای یک عنصر آنتن که به هر چیزی متصل نیست (مدار باز) می توان نوشت. اما برای عنصری که کوتاه است ، در آن کوتاه جریان تولید می شود اما ولتاژ مجاز نیست ، بنابراین مربوطه. به عنوان مثال ، این مورد به اصطلاح عناصر انگلی آنتن Yagi-Uda است که می توان میله جامد را به عنوان یک آنتن دو قطبی که در نقطه اتصال آن قرار دارد ، مشاهده کرد. عناصر انگلی عناصر غیر نیروگاهی هستند که با توجه به جریان القایی محاسبه شده با استفاده از چنین سیستمی از معادلات ، انرژی RF را جذب و مجدداً تولید می کنند.
آنتن_ (رادیو)
[ "اگر بخواهید گیرنده خود را نزدیکتر به زمین قرار دهید ، چه چیزی می تواند منفی از این مکان باشد؟", "چه فایده ای وجود دارد که برای دریافت همزمان سیگنالها به آنتن نیاز به آنتن داشته باشد؟" ]
تفاوت در فاکتورهای فوق در مورد θ = 0 دلیل این است که اکثر پخش ها (پخش هایی که برای عموم انجام می شود) از قطب بندی عمودی استفاده می کنند. برای گیرنده های نزدیک زمین ، انتقال های قطبی افقی لغو می شوند. برای دریافت بهتر ، آنتن های دریافت کننده این سیگنال ها نیز به صورت عمودی قطبی هستند. در بعضی از برنامه ها که آنتن گیرنده باید در هر موقعیتی کار کند ، مانند تلفن های همراه ، آنتن های ایستگاه پایه از قطب بندی مخلوط مانند قطبش خطی در یک زاویه (با هر دو بخش عمودی و افقی) یا قطب بندی دایره ای استفاده می کنند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه نوع آنتی می تواند توسط یک بخش دایره ای از سیم تشکیل شود؟" ]
آنتن های حلقه ای از یک حلقه یا سیم پیچ سیم تشکیل شده اند. حلقه هایی با دور طول موج یا بزرگتر مانند آنتن های دو قطبی عمل می کنند. با این وجود حلقه ها در مقایسه با طول موج متفاوت هستند. آنها به جای میدان الکتریکی مانند سایر آنتن ها با میدان مغناطیسی موج رادیویی ارتباط برقرار می کنند و بنابراین نسبت به سر و صدای الکتریکی اطراف نسبتاً حساس نیستند. با این وجود مقاومت تابشی کمی دارند و بنابراین برای انتقال ناکارآمد هستند. آنها به عنوان آنتن گیرنده در فرکانس های پایین و همچنین به عنوان آنتن جهت یاب استفاده می شوند.
آنتن_ (رادیو)
[ "چه گزارشی معادل بودن الگوی دریافت آنتن را توضیح می دهد؟" ]
این یک ویژگی اساسی آنتن ها است که خصوصیات الکتریکی آنتن توصیف شده در بخش بعدی ، مانند بهره ، الگوی تابش ، امپدانس ، پهنای باند ، فرکانس تشدید و قطبش ، در انتقال یا دریافت آنتن یکسان است. به عنوان مثال ، "الگوی دریافت" (حساسیت به عنوان تابعی از جهت) آنتن هنگام استفاده برای دریافت ، با الگوی تابش آنتن هنگام هدایت یکسان است و به عنوان رادیاتور عمل می کند. این نتیجه یک قضیه متقابل الکترومغناطیس است. بنابراین ، در بحث در مورد خصوصیات آنتن ، هیچ تمایزی بین اصطلاحات دریافت و انتقال قائل نمی شود و آنتن را می توان به عنوان انتقال دهنده یا گیرنده ، از نظر راحت تر ، مشاهده کرد.
آنتن_ (رادیو)
[ "متنوع ترین گروه گیاهان زمینی کدامند؟", "چند گونه گیاه گلدار وجود دارد؟", "آنژیوسپرم ها چه مشترکی با ژیمناپرم ها دارند؟", "آنژیوسپرم دانه های خود را در چه چیزی تولید می کند؟", "آنژیون با آنژیوسپرم ها چه مشترکاتی دارد؟" ]
گیاهان گل دهنده (آنژیوسپرم) که با نام های Angiospermae یا Magnoliophyta نیز شناخته می شوند ، با حدود 350،000 گونه ، متنوع ترین گروه گیاهان زمینی هستند. همانند ژیمناپرمها ، آنژیوسپرمها گیاهان تولید کننده بذر هستند. آنها با ویژگی هایی از جمله گل ، اندوسپرم درون دانه ها و تولید میوه هایی که حاوی بذر هستند ، از ژیمناپرمها متمایز می شوند. از نظر ریشه شناسی ، آنژیوسپرم به معنای گیاهی است که در یک محفظه بذر تولید می کند ، به عبارت دیگر ، یک گیاه بارده است. اصطلاح "آنژیوسپرم" از کلمه ترکیبی یونانی (آنژیون ، "مورد" یا "پوشش" و اسپرم ، "دانه") به معنی "بذرهای محصور" ، پس از شرایط محصور شده بذرها گرفته شده است.
گل_گل
[ "چه مدت گیاهان بالاتر در خشکی زندگی می کنند؟", "ميسپورانژي قائم اجازه مي دهد چه چيزهايي در زيستگاه هاي جديد پراکنده شوند؟", "نام مشترک سلاگینینلا چیست؟", "چه چیزی نشان می دهد که مخروطیان 475 میلیون سال در خشکی زندگی کرده اند؟" ]
اسپورهای فسیل شده نشان می دهد که گیاهان بالاتر (جنین) به مدت حداقل 475 میلیون سال در خشکی زندگی کرده اند. گیاهان زمینی اولیه با اسپرم های پرچم و شنا ، مانند جلبک های سبز که از آنها تکامل یافته اند ، تولید مثل می کنند. انطباق با زمینی ایجاد meiosporangia ایستاده برای پراکندگی توسط هاگ ​​به زیستگاه های جدید بود. این ویژگی در فرزندان نزدیکترین بستگان جلبکی آنها ، جلبکهای سبز Charophycean وجود ندارد. سازگاری بعدی زمینی با احتباس مرحله حساس جنسی ، عروقی ، گامتوفیت ، در بافتهای اسپوروفیت عروقی صورت گرفت. این امر با جوانه زدن هاگ در اسپورانژیا به جای آزاد شدن اسپور اتفاق افتاد ، مانند گیاهان غیر دانه ای. نمونه فعلی چگونگی این اتفاق را می توان در جوانه زنی اسپور زودرس در سلاژینلا ، خزه سنبله مشاهده کرد. نتیجه اجداد آنژیوسپرم ها محصور کردن آنها در یک مورد ، دانه بود. اولین گیاهان دارنده بذر ، مانند گیاه جینکو ، و درختان سوزنی برگ (مانند کاج و صنوبر) ، گل تولید نمی کردند. دانه های گرده (نر) جینکو و سیکادس یک جفت سلول اسپرم متحرک با تاژک تولید می کنند که در لوله در حال رشد گرده به ماده و تخمهای او "شنا می کنند".
گل_گل
[ "Archaefruktus که اخیراً کشف شده چه نوع فسیلی است؟", "چندین گروه از Archaefructus پیشنهاد شده است که باشند؟", "چرا رابطه بین gnetophytes و gymnosperms مورد اختلاف بوده است؟", "Sanmiguelia که اخیراً کشف شده چه نوع فسیلی است؟" ]
ظهور ظاهراً ناگهانی گلهای تقریباً مدرن در پرونده های فسیلی در ابتدا چنان مشکلی را برای نظریه تکامل ایجاد کرد که چارلز داروین آن را "راز ناپسندی" خواند. با این حال ، پرونده فسیل از زمان داروین به طور قابل توجهی رشد کرده است و اخیراً فسیل های آنژیوسپرم مانند Archaefruktus ، همراه با کشف بیشتر ژیمناپرم های فسیلی ، نشان می دهد که چگونه ویژگی های آنژیوسپرم در یک سری مراحل به دست آمده است. چندین گروه از ژیمناپرم های منقرض شده ، به ویژه سرخس های بذر ، به عنوان اجداد گیاهان گلدار پیشنهاد شده اند ، اما هیچ مدرک فسیلی مداومی وجود ندارد که نشان دهد دقیقاً چگونه تکامل گل ها وجود دارد. برخی از فسیلهای قدیمی ، مانند تریاس بالا سانمیگوئلیا ، پیشنهاد شده است. بر اساس شواهد موجود ، برخی معتقدند که اجداد آنژیوسپرمها از یک گروه ناشناخته ژیمناپرمها در دوره تریاس (245-202 میلیون سال پیش) جدا شده اند. گرده های فسیلی مانند آنژیوسپرم از تریاس میانی (247.2–242.0 کارشناسی ارشد) تاریخ قدیمی تری را برای منشا آنها نشان می دهد. رابطه نزدیک بین آنژیوسپرمها و گنتوفیتها ، که براساس شواهد مورفولوژیکی ارائه شده است ، اخیراً بر اساس شواهد مولکولی مورد بحث قرار گرفته است که نشان می دهد گنتوفیت ها در عوض با سایر ژیمناپرم ها نزدیکتر هستند. [نیاز به منبع]
گل_گل
[ "چه تعداد دور متمایز از وقایع تکثیر ژنوم در تکامل گیاهان بذر مشکوک است؟", "چه زمانی اولین واقعه تکثیر کل ژنوم رخ داد؟", "وقایع تکثیر چگونه بررسی می شود؟", "چه کسی اصطلاح \"رمز و راز نفرت انگیز\" را ابداع کرد؟", "به نظر می رسد علت تکثیر گیاهان بذر چیست؟", "\"رمز و راز نفرت انگیز\" داروین اولین بار چه زمانی ظاهر شد؟", "از چه زمانی گیاه باستانی مورد استفاده در این تحقیق استفاده شده است؟", "چگونه گیاهان مدرن مورد مطالعه قرار می گیرند؟", "چه کسی اصطلاح رویداد تکثیر را ابداع کرده است؟" ]
به نظر می رسد تکامل گیاهان دانه ای و آنژیوسپرمهای بعدی نتیجه دو دور مشخص از وقایع تکثیر کل ژنوم باشد. اینها در 319 میلیون سال پیش و 192 میلیون سال پیش رخ داده است. یک رویداد تکثیر دیگر کل ژنوم احتمالی در 160 میلیون سال پیش شاید باعث ایجاد خط اجداد شود که منجر به ایجاد همه گیاهان مدرن گلدار شود. این رویداد با تعیین توالی ژنوم یک گیاه گلدار باستانی ، Amborella trichopoda مورد مطالعه قرار گرفت و مستقیماً "رمز و راز مکروه" داروین را مورد توجه قرار می دهد.
گل_گل
[ "چه زمانی اولین ماکروفیسیل شناخته شده به عنوان آنژیوسپرم شناخته می شود؟", "اولین آنژیوسپرم شناخته شده چیست؟", "چه مدرکی نشان داده است که گیاهان گلدار 125 میلیون سال BP وجود داشته است؟", "اولان صفات ریخت شناسی را با چه چیزهایی مشترک دارد؟" ]
قدیمی ترین ماکرو فسیل شناخته شده با اطمینان به عنوان آنژیوسپرم ، Archaefructus liaoningensis ، مربوط به حدود 125 میلیون سال BP (دوره کرتاسه) است ، در حالی که گرده ای که منشا آنژیوسپرم در نظر گرفته شده ، سابقه فسیل را به حدود 130 میلیون سال BP می برد. با این حال ، یک مطالعه نشان داده است که گیاه ژوراسیک اواسط میانی Schmeissneria ، که به طور سنتی نوعی ژینکو محسوب می شود ، ممکن است اولین آنژیوسپرم شناخته شده یا حداقل از نزدیکان باشد. علاوه بر این ، شواهد شیمیایی گسترده ای در مورد وجود آنژیوسپرم ها از 250 میلیون سال پیش پیدا شده است. اولانان ، یک متابولیت ثانویه تولید شده توسط بسیاری از گیاهان گلدار ، در کانسارهای پرمین در آن سن همراه با فسیل های گیگانتوپترید یافت شده است. گیگانتوپتریدها گروهی از گیاهان دانه ای منقرض شده هستند که صفات ریخت شناسی بسیاری با گیاهان گلدار دارند ، اگرچه معروف نیست که آنها خود گیاهان گلدار بوده اند.
گل_گل
[ "چه زمانی تنوع زیادی از آنژیوسپرمها در پرونده های فسیلی ظاهر می شود؟", "ظاهر مقدار زیادی از آنژیوسپرمها در پرونده های فسیلی معروف به چیست؟", "چه زمانی تنوع مگنولیید در پرونده های فسیلی ظاهر می شود؟", "ظاهر سرخس ها در پرونده های فسیلی چیست؟" ]
تابش بزرگ آنژیوسپرم ، هنگامی که تنوع زیادی از آنژیوسپرمها در پرونده های فسیلی ظاهر می شود ، در اواسط کرتاسه (تقریباً 100 میلیون سال پیش) رخ داده است. با این حال ، یک مطالعه در سال 2007 تخمین زد که تقسیم پنج گروه اخیر (جنس Ceratophyllum ، خانواده Chloranthaceae ، eudicots ، magnoliids و monocots) از هشت گروه اصلی در حدود 140 میلیون سال پیش رخ داده است. به نظر می رسد در اواخر کرتاسه ، آنژیوسپرمها در محیط هایی که قبلاً توسط سرخس ها و سیکادوفیت ها اشغال شده بود ، مسلط شده اند ، اما درختان بزرگ تاج ساز جایگزین درختان مخروطی درختان مخروطی فقط در انتهای دوره کرتاسه 66 میلیون سال پیش یا حتی بعد ، در آغاز درجه سوم تابش آنژیوسپرمهای علفی خیلی دیرتر اتفاق افتاد. با این حال ، بسیاری از گیاهان فسیلی که به خانواده های مدرن شناخته می شوند (از جمله راش ، بلوط ، افرا و ماگنولیا) قبلاً توسط اواخر کرتاسه ظاهر شده بودند.
گل_گل
[ "یک توضیح پیشنهادی برای ظاهر فوری گیاهان گلدار چیست؟", "چگونه یک محیط جداگانه مانند یک جزیره به تکامل گیاهان گلدار کمک کرد؟", "زنبورها از چه نژادی هستند؟", "اشکال انتقالی از چه چیزی ناشی می شوند؟", "چه توضیحی برای ظاهر ناگهانی زنبورهای انجیر وجود دارد؟" ]
ژنتیک جزیره یک توضیح پیشنهادی برای ظاهر ناگهانی و کاملاً رشد یافته گیاهان گل دهنده ارائه می دهد. اعتقاد بر این است که به طور کلی ژنتیک جزیره یک منبع رایج گونه زایی است ، به ویژه هنگامی که صحبت از سازگاری های بنیادی می شود که به نظر می رسد به اشکال انتقالی فروتر نیاز داشته اند. گیاهان گلدار ممکن است در یک محیط جداگانه مانند یک جزیره یا یک جزیره زنجیره ای تکامل یافته باشند ، جایی که گیاهان حامل آنها قادر به ایجاد یک رابطه بسیار تخصصی با برخی از حیوانات خاص (به عنوان مثال زنبور) هستند. چنین رابطه ای ، با وجود یک زنبور فرضی که گرده گیاهان را از روشی به گیاه دیگر حمل می کند ، همانطور که امروزه زنبورهای انجیر انجام می دهند ، می تواند منجر به ایجاد درجه بالایی از تخصص هم در گیاه (ها) و هم در شرکای آنها شود. توجه داشته باشید که مثال wasp اتفاقی نیست. زنبورهای عسل ، که فرض بر این است ، به طور خاص به دلیل روابط گیاهی متقابل تکامل یافته ، از زنبورها هستند.
گل_گل
[ "حیوانات نیز بخشی از آن هستند؟", "بزرگ شدن قسمت های گل به چه شکل ایجاد شده است؟", "چه روابط متقابل وجود دارد ، بنابراین نمی تواند از رقابت دوام بیاورد؟", "پراکندگی بذر به طور تصادفی به تکامل بخشهای گل کمک کرد؟" ]
حیوانات نیز در توزیع بذر نقش دارند. میوه ، که با بزرگ شدن قسمتهای گل تشکیل می شود ، غالباً ابزاری برای پخش بذر است که حیوانات را به خوردن غذا یا ایجاد مزاحمت در آن جلب می کند ، بطور اتفاقی بذرهای موجود در آن را پراکنده می کند (نگاه کنید به مقدمه). اگرچه بسیاری از این روابط متقابل برای زنده ماندن در رقابت و گسترش گسترده آن بسیار شکننده باقی مانده اند ، اما ثابت شده است که گلدهی به عنوان یک روش غیرمعمول موثر برای تولید مثل ، گسترش می یابد (از هر نوع منشأ آن) به شکل غالب حیات گیاهان زمین تبدیل شود.
گل_گل
[ "گیاهان تحتانی تخمدان از چه چیزی برای تشکیل شاخه های جدید استفاده می کنند؟" ]
آنتروژن گل از ترکیبی از ژن ها استفاده می کند که به طور معمول مسئول تشکیل شاخه های جدید هستند. ابتدایی ترین گلها احتمالاً دارای تعداد متغیری از قسمتهای گل بودند که اغلب از یکدیگر جدا (اما در تماس با یکدیگر) هستند. گلها معمولاً به شکل مارپیچ رشد می کنند ، دوجنسیتی هستند (در گیاهان ، این به معنی قسمتهای نر و ماده روی یک گل است) و تحت سلطه تخمدان (قسمت ماده) قرار می گیرند. با تکامل گلها ، برخی از تغییرات ، قسمتهایی را با هم ترکیب می کنند ، با تعداد و طرح بسیار مشخص تر ، و با هر دو جنس خاص در هر گل یا گیاه یا حداقل "تخمدان تحتانی".
گل_گل
[ "چه مدت تکامل گل رخ داده است؟", "انسان چنان روی بعضی از گلها تأثیر گذاشته است که دیگر نمی تواند در طبیعت چه کاری انجام دهد؟", "چه ویژگی باعث شد که گل ها جدا نشوند؟", "چه مدت تکامل علف های هرز اتفاق افتاده است؟" ]
تکامل گل تا به امروز ادامه دارد. گلهای مدرن بسیار تحت تأثیر انسان قرار گرفته اند به طوری که بعضی از آنها نمی توانند در طبیعت گرده افشانی کنند. بسیاری از گونه های مدرن گل اهلی قبلاً علف های هرز ساده ای بودند که فقط در صورت آشفتگی زمین جوانه می زدند. برخی از آنها تمایل داشتند که با محصولات انسانی رشد کنند ، شاید قبلاً با آنها گیاه گیاهان همزاد همبستگی داشته باشند ، و زیباترین آنها به دلیل زیبایی خود ، وابستگی و سازگاری ویژه ای با عاطفه انسان پیدا نکردند.
گل_گل
[ "پل هرمان در سال 1690 با چه اصطلاحی روبرو شد؟", "هرمان از واژه آنژیوسپرم که یک تقسیم اصلی در پادشاهی گیاهان است استفاده کرد؟", "آنژیوسپرم با نام گروهی توسط نویسندگان گیاه شناسی استفاده شده است؟", "در چه سالی اصطلاح دو لپه ای ایجاد شده است؟" ]
اصطلاح گیاهی "Angiosperm" ، از یونان باستان αγγείον، angeíon (بطری ، ظرف) و σπέρμα، (بذر) ، توسط Paul Hermann در سال 1690 به عنوان نام یکی از تقسیمات اولیه گیاه در فرم Angiospermae ابداع شد پادشاهی. این شامل گیاهان گلدار دارای دانه های محصور در کپسول ، متمایز از Gymnospermae وی ، یا گیاهان گلدار با میوه های achenial یا schizo-carpic است ، که میوه کامل یا هر یک از قطعات آن در اینجا به عنوان یک دانه و برهنه در نظر گرفته می شود. Carl Linnaeus این اصطلاح و متضاد آن را با همان معنی ، اما با کاربرد محدود ، در نام دستورات کلاس خود Didynamia حفظ کرد. استفاده از آن با هر رویکرد به دامنه مدرن آن تنها پس از سال 1827 امکان پذیر شد ، هنگامی که رابرت براون وجود تخمک های واقعاً برهنه در Cycadeae و Coniferae را تاسیس کرد و نام Gymnosperms را بر روی آنها گذاشت. [نیاز به منبع] از آن زمان به بعد ، از آنجا که این ژیمناپرمها ، طبق معمول ، به عنوان گیاهان گلدار دو لپه ای حساب می شدند ، اصطلاح آنژیوسپرم توسط نویسندگان گیاه شناسی ، با دامنه متفاوت ، به عنوان یک نام گروه برای سایر گیاهان دو لپه ای ، ضد تعارف استفاده شد.
گل_گل
[ "در طبقه بندی ها ، چه نوع گروه گیاهان گلدار درمان می شوند؟", "آنتوفیتا به چه معناست؟", "چه طبقه بندی ای در کنار تجدید نظر در سال 2003 منتشر شد؟", "مگنولیوفیتینا به چه معناست؟" ]
در بیشتر طبقه بندی ها ، گیاهان گلدار به عنوان یک گروه منسجم رفتار می شوند. مشهورترین نام توصیفی آنژیوسپرمه (آنژیوسپرمز) است که Anthophyta ("گیاهان گل دهنده") گزینه دوم است. این اسامی به هیچ رتبه ای پیوند ندارند. سیستم وتشتاین و سیستم Engler از نام Angiospermae در درجه اختصاصی تقسیم بندی استفاده می کنند. سیستم Reveal گیاهان گلدار را به عنوان زیرمجموعه Magnoliophytina (Frohne & U. Jensen ex Reveal ، Phytologia 79: 70 1996) درمان کرد ، اما بعداً آنها را به Magnoliopsida ، Liliopsida و Rosopsida تقسیم کرد. سیستم Tahtajan و Cronquist با این گروه در درجه تقسیم رفتار می کنند و منجر به نام Magnoliophyta (از نام خانوادگی Magnoliaceae) می شوند. سیستم Dahlgren و Thorne (1992) این گروه را در ردیف کلاس درمان می کنند و منجر به نام Magnoliopsida می شوند. سیستم APG در سال 1998 و بعداً در بازنگری 2003 و 2009 ، گیاهان گل دهنده را مانند کلیدی به نام آنژیوسپرمها و بدون نام گیاه شناسی رسمی تلقی می کند. با این حال ، یک طبقه بندی رسمی در کنار تجدید نظر در سال 2009 منتشر شد که در آن گیاهان گلدار زیر کلاس Magnoliidae را تشکیل می دهند.
گل_گل
[ "چه کسی طبقه بندی تأثیرگذار آنژیوسپرمها را در سال 1998 منتشر کرد؟", "چه زمانی سیستم APG II به طور کامل منتشر شد؟", "آرتور کرونکوئیست در مورد آنژیوسپرم ها در سال 1998 چه چیزی منتشر کرد؟" ]
طبقه بندی داخلی این گروه مورد بازنگری قابل توجهی قرار گرفته است. سیستم کرونکویست ، که توسط آرتور کرونکویست در سال 1968 پیشنهاد شد و در سال 1981 به صورت کامل منتشر شد ، هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد اما دیگر اعتقاد بر این نیست که به طور دقیق گیاه شناسی را منعکس می کند. اجماع در مورد چگونگی تنظیم گیاهان گلدار اخیراً از طریق کار گروه Phylogeny Angiosperm (APG) ، که طبقه بندی تأثیرگذار آنژیوسپرمها را در سال 1998 منتشر کرد ، شروع به ظهور می کند. به روزرسانی های شامل تحقیقات جدیدتر به عنوان APG II در سال 2003 منتشر شد و به عنوان APG III در سال 2009.
گل_گل
[ "چه تعداد گونه از Chloranthaceae گل مایع است؟" ]
مطالعات اخیر ، همانطور که توسط APG انجام شده ، نشان می دهد که تک لپه ها یک گروه مونوفیلیتی (کلاد) تشکیل می دهند اما لگن تشکیل نمی دهند (پارافلیتی هستند). با این وجود ، اکثر گونه های dicot یک گروه مونوفیلتی تشکیل می دهند ، به نام eudicots یا tricolpates. از بین گونه های dicot باقیمانده ، بیشتر آنها متعلق به سومین کلید اصلی هستند که به عنوان مگنولیید شناخته می شود و شامل حدود 9000 گونه است. بقیه شامل یک گروه پارافلیتی از گونه های بدوی است که در مجموع به عنوان آنژیوسپرمهای پایه شناخته می شوند ، به علاوه خانواده های Ceratophyllaceae و Chloranthaceae.
گل_گل
[ "حداقل تعداد خانواده ها در سیستم APG کدام است؟", "چند خانواده در AGP III هستند؟", "در سال 1998 چند گیاه گلدار در APG وجود دارد؟", "حداقل تعداد گونه های خزه در سیستم APG کدام است؟", "در APG III چند گونه گیاه گلدار وجود دارد؟" ]
تعداد گونه های گیاهان گلدار در محدوده 250،000 تا 400،000 تخمین زده می شود. این مقایسه با حدود 12000 گونه خزه یا 11000 گونه pteridophytes ، نشان می دهد که گیاهان گلدار تنوع بسیار بیشتری دارند. تعداد خانواده های APG (1998) 462 نفر بود. در APG II (2003) حل و فصل نشده است. حداکثر 457 است ، اما در این تعداد 55 تفکیک اختیاری وجود دارد ، به طوری که حداقل تعداد خانواده ها در این سیستم 402 نفر است. در APG III (2009) 415 خانواده وجود دارد.
گل_گل
[ "دسته های ساقه جوان دو لپه ای به چه شکلی قرار گرفته اند؟", "کامبیوم چه چیزی را جدا می کند؟", "لایه ای از مریستم یا بافت سازنده به نام چیست؟", "نام دیگر حلقه های متحدالمركز در درختان چیست؟", "چه چیزی تشکیل می شود که یک لایه دو لپه ای بین بسته های نرم افزاری ایجاد شود؟", "چه عواملی باعث افزایش منظم ساقه های جوان می شود؟", "دسته های ساقه های جوان چگونه در شاخه ها چیده می شوند؟" ]
در دو لپه ای ، دسته های ساقه بسیار جوان در یک حلقه باز مرتب شده و یک هسته مرکزی را از یک قشر خارجی جدا می کند. در هر بسته نرم افزاری ، آوند چوبی و آبکش ، لایه ای از مریستم یا بافت سازنده فعال وجود دارد که به عنوان کامبیوم شناخته می شود. با تشکیل یک لایه کامبیوم بین بسته های نرم افزاری (کامبیوم بین عضلانی) ، یک حلقه کامل تشکیل می شود ، و یک افزایش دوره ای منظم به طور منظم از توسعه آوند چوبی در داخل و آبکش در خارج حاصل می شود. آبکش نرم خرد می شود ، اما چوب سخت ادامه می یابد و قسمت عمده ای از ساقه و شاخه های چند ساله چوبی را تشکیل می دهد. به دلیل تفاوت در خصوصیات عناصر تولید شده در آغاز و پایان فصل ، چوب ها در مقطع عرضی به حلقه های متحدالمرکز مشخص می شوند ، یکی برای هر فصل رشد ، حلقه های سالانه.
گل_گل
[ "ویژگی مشخص کننده آنژیوسپرمها چیست؟", "گلها بهترین ویژگی خارجی را برای انجام چه کاری فراهم می کنند؟", "عملکرد گل برای اطمینان از لقاح چیست؟", "نام سیستم شعبه چیست؟", "ویژگی اصلی قسمت رویشی گیاه چیست؟", "میوه با دانه چه چیزی برای ایجاد ارتباط بین گونه ها فراهم می کند؟" ]
ویژگی مشخصه آنژیوسپرمها گل است. گلها از نظر فرم و جزئیات تنوع قابل توجهی دارند و قابل اعتمادترین خصوصیات خارجی را برای ایجاد روابط بین گونه های آنژیوسپرم فراهم می کنند. عملکرد گل اطمینان از باروری تخمک و رشد میوه حاوی بذر است. دستگاه گل ممکن است به طور انتهایی روی یک شاخه یا از زیر برگ یک برگ (جایی که دمبرگ به ساقه متصل می شود) بوجود آید. گاهی اوقات ، مانند بنفشه ، یک گل به تنهایی در زیر بوته یک برگ شاخ و برگ معمولی بوجود می آید. به طور معمول ، بخش گلدار گیاه به شدت از شاخ و برگ یا قسمت رویشی متمایز می شود و یک سیستم شاخه ای کم و بیش پیچیده به نام گل آذین را تشکیل می دهد.
گل_گل
[ "گل بید از چه چیزی تشکیل شده است؟", "برخی ساختارها برای محافظت از چه چیزی تکامل یافته اند؟", "اعضای فردی سازه های پوششی با چه اصطلاحاتی شناخته می شوند؟", "گلهای کاسبرگ به طور معمول چه شکلی هستند؟", "ویژگی های گل هایی که گرده افشان ها را به خود جلب می کند ، چه موجود دیگری را جذب می کند؟", "در چه گلی گیاهان پرنده و اسپوروفیل ها قادر به تشخیص از یکدیگر نیستند؟", "چه خصوصیاتی از گل باعث جذب اسپوروفیل ها می شود؟" ]
این گل ممکن است فقط از این قسمتها تشکیل شود ، مانند بید ، که در آن هر گل فقط چند پرچم یا دو کارپل را تشکیل می دهد. معمولاً ساختارهای دیگری نیز وجود دارند و برای محافظت از اسپوروفیل ها و تشکیل یک پاکت جذاب برای گرده افشان ها عمل می کنند. اعضای منفرد این سازه های اطراف به گلهای گلبرگ و گلبرگ معروف هستند (یا گلهای گل در گلهایی مانند ماگنولیا كه گلبرگ ها و گلبرگ ها از یكدیگر قابل تشخیص نیستند). سری خارجی (گل گاو نر) معمولاً سبز و برگ مانند است و عملکرد آن برای محافظت از بقیه گل ، به ویژه جوانه است. سری داخلی (تاج گلبرگ) به طور کلی سفید یا با رنگ روشن است و از نظر ساختار ظریف تر است. عملکرد آن برای جذب گرده افشان حشرات یا پرندگان است. جذب توسط رنگ ، بو و شهد حاصل می شود که ممکن است در بعضی از قسمت های گل ترشح شود. خصوصیاتی که گرده افشان ها را به خود جلب می کند محبوبیت گل ها و گیاهان گل دهنده در بین انسان ها است.
گل_گل
[ "اکثر گلها چه ویژگی جنسی را نشان می دهند؟", "گلهای همومورفیک برای تشخیص تفاوت بین دانه های گرده خارجی و خود از چه مکانیسمی استفاده می کنند؟", "اکثر سازوکارهای بیوشیمیایی چه ویژگی دارند؟" ]
در حالی که اکثر گلها کامل یا هرمافرودیت هستند (دارای قطعات تولید گرده و تخمک در ساختار گل یکسانی هستند) ، گیاهان گلدار مکانیسم های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیادی را برای کاهش یا جلوگیری از خود باروری ایجاد کرده اند. گلهای هترومورفیک دارای کارپل کوتاه و پرچم های بلند و یا بالعکس هستند ، بنابراین گرده افشان حیوانات نمی توانند گرده را به راحتی به منشا (قسمت پذیرای کارپل) منتقل کنند. گلهای همومورفیک ممکن است مکانیزمی بیوشیمیایی (فیزیولوژیکی) به نام خود ناسازگاری را برای تمایز بین دانه های گرده خود و غیر خود به کار گیرند. در گونه های دیگر ، قسمت های نر و ماده از نظر مورفولوژی جدا شده و روی گل های مختلف رشد می کنند.
گل_گل
[ "برای شروع فرآیند لقاح مضاعف ، یک دانه گرده به چه چیز پایبند است؟", "لوله گرده سلولهای اسپرم خود را از کجا آزاد می کند؟", "وقتی لوله گرده سلولهای تخمدان را بارور می کند ، چه نامیده می شود؟", "سلول اسپرم برای شروع لقاح مضاعف به چه مواردی پایبند است؟", "چه عواملی از بین می روند که دانه گرده به کلاله می چسبد؟", "zygote با چه چیزی ترکیب می شود تا یک تریپلوئید تولید کند؟" ]
لقاح مضاعف به فرایندی گفته می شود که در آن دو سلول اسپرم سلولهای تخمدان را بارور می کنند. این روند زمانی شروع می شود که دانه گرده به کلاله مادگی (ساختار تولید مثل زنانه) بچسبد ، جوانه زده و یک لوله طولانی گرده رشد کند. در حالی که این لوله گرده در حال رشد است ، یک سلول مولد هاپلوئید به سمت پایین لوله پشت هسته لوله حرکت می کند. سلول مولد با تقسیم میتوز تقسیم شده و دو سلول اسپرم هاپلوئید (n) تولید می کند. همانطور که لوله گرده رشد می کند ، از کلاله ، به پایین سبک و به تخمدان راه می یابد. در اینجا لوله گرده به میکروپایل تخمک می رسد و به داخل یکی از هم افزاها هضم می شود و محتوای آن را آزاد می کند (که شامل سلول های اسپرم است). این هم افزایی که سلولها به حالت تخریب آزاد شده اند و یک اسپرم راه باروری سلول تخمک را ایجاد می کند ، تولید یک زگوت دیپلوئید (2n) می کند. سلول اسپرم دوم با هر دو هسته سلول مرکزی جوش می خورد و یک سلول تریپلوئید (3n) تولید می کند. همانطور که سایز به یک جنین تبدیل می شود ، سلول تریپلوئید به اندوسپرم تبدیل می شود ، که به عنوان منبع غذایی جنین عمل می کند. تخمدان اکنون به میوه تبدیل می شود و تخمک به بذر تبدیل می شود.
گل_گل
[ "شکل ظاهری پوشش بذر رابطه مشخصی با چه چیزی دارد؟", "پوشش بذر از چه چیزی محافظت می کند؟", "شخصیت جنین به چه چیزی مربوط است؟", "میوه های dehiscent مستقیماً چه چیزی را تقویت می کنند؟" ]
ویژگی پوشش بذر رابطه مشخصی با میوه دارد. آنها از جنین محافظت می کنند و به انتشار کمک می کنند. آنها همچنین ممکن است به طور مستقیم جوانه زنی را تقویت کنند. در میان گیاهان دارای میوه های نارس ، به طور کلی ، میوه محافظت از جنین را فراهم می کند و باعث انتشار می شود. در این حالت ، پوشش بذر فقط کمی توسعه یافته است. اگر میوه از بین رود و دانه در معرض آن قرار گیرد ، به طور کلی ، پوسته بذر به خوبی رشد کرده و باید عملکردهایی را که در غیر این صورت توسط میوه انجام می شود ، تخلیه کند.
گل_گل
[ "چه خانواده ای از گیاهان برای تأمین معاش انسان مهمترین است؟", "نام رایج Fabaceae چیست؟", "سیب زمینی ، گوجه فرنگی و فلفل متعلق به چه خانواده ای هستند؟", "شما در چه خانواده ای گیلاس پیدا می کنید؟", "چند نمونه از موارد ارائه شده توسط خانواده شب بو به عنوان مهمترین گروه چیست؟", "خانواده rue چه چیزی فراهم می کند که آن را به یکی از گروه های دارای اهمیت بالا تبدیل کند؟" ]
کشاورزی تقریباً کاملاً به گیاهان آنژیوسپرم بستگی دارد که تقریباً تمام غذاهای گیاهی را تأمین می کنند و همچنین مقدار قابل توجهی خوراک دام را تأمین می کنند. از بین تمام خانواده های گیاهان ، خانواده Poaceae یا علف (غلات) مهمترین است که عمده مواد اولیه (برنج ، ذرت - ذرت ، گندم ، جو ، چاودار ، جو دوسر ، ارزن مروارید ، نیشکر) را تأمین می کند. ، ذرت خوشه ای). خانواده Fabaceae یا حبوبات در جایگاه دوم قرار دارند. همچنین از خانواده Solanaceae ، یا گل شبدر (سیب زمینی ، گوجه فرنگی و فلفل ، از جمله) ، Cucurbitaceae یا خانواده کدو (همچنین شامل کدو تنبل و خربزه) ، Brassicaceae یا خانواده گیاه خردل (از جمله کلزا و تعداد بیشماری گونه های کلم گونه Brassica oleracea) ، و خانواده Apiaceae یا جعفری. بسیاری از میوه های ما از Rutaceae یا خانواده Rue (از جمله پرتقال ، لیمو ، گریپ فروت و ...) و Rosaceae یا خانواده گل سرخ (شامل سیب ، گلابی ، گیلاس ، زردآلو ، آلو و ...) می آیند.
گل_گل
[ "مونوكوتها معمولاً از هر بذر دو تا دارند؟", "چه اسامی توصیفی دیگری توسط سیستم انگلیسی مجاز است؟", "گیاهان گلدار در سیستم انگلیسی به چند گروه تقسیم می شوند؟" ]
به طور سنتی ، گیاهان گل دهنده به دو گروه تقسیم می شوند که در سیستم کرونکوئیست Magnoliopsida (در درجه کلاس ، از نام خانوادگی Magnoliaceae تشکیل شده است) و Liliopsida (در درجه کلاس ، از نام خانوادگی Liliaceae تشکیل شده) نامیده می شوند. سایر نامهای توصیفی مجاز توسط ماده 16 ICBN شامل Dicotyledones یا Dicotyledoneae و Monocotyledones یا Monocotyledoneae می باشد که دارای سابقه طولانی استفاده هستند. در انگلیسی می توان عضوی از هر دو گروه را دو لپه ای (dicotyledons جمع) و monocotyledon (monocotyledons جمع) یا به اختصار dicot (جمع dicots) و monocot (monocots جمع) نامید. این نام ها از این مشاهدات ناشی می شود که دو شاخه ها اغلب در هر بذر دارای دو لپه یا برگ جنینی هستند. monocots معمولاً فقط یک دارند ، اما قاعده به هیچ وجه مطلق نیست. از نظر تشخیصی ، تعداد لپه نه خصوصاً مفید است و نه شخصیت قابل اعتمادی.
گل_گل
[ "حیدرآباد کنار کدام رودخانه است؟" ]
حیدرآباد (i / ˈhaɪdərəˌbæd / HY-d -r-ə-bad ؛ اغلب / ˈhaɪdrəˌbæd /) پایتخت ایالت Telangana در جنوب هند و پایتخت موقت آندرا پرادش است. [A] 650 کیلومتر مربع (250 مایل مربع) در امتداد در حاشیه رودخانه موسی ، جمعیت آن در حدود 6.7 میلیون نفر و جمعیت شهری در حدود 7.75 میلیون نفر است ، و این شهر را به چهارمین شهر پرجمعیت و ششمین شهر پرجمعیت شهر هند تبدیل می کند. با ارتفاع متوسط ​​542 متر (1،778 فوت) ، قسمت اعظم حیدرآباد در زمین های تپه ای اطراف دریاچه های مصنوعی از جمله حسین ساگر - پیش از تاسیس شهر - در شمال مرکز شهر واقع شده است.
Hyderabad
[ "شخصی که حیدرآباد را تأسیس کرد کیست؟", "کدام سلسله تا اوایل قرن هجدهم حیدرآباد را کنترل می کرد؟", "آصف جاه من کدام سلسله را ایجاد کردم؟" ]
حیدرآباد که در سال 1591 توسط محمدقلی قطب شاه تأسیس شد ، قبل از تصرف منطقه توسط مغولان ، حدود یک قرن تحت حکومت سلسله قطب شاهی باقی ماند. در سال 1724 ، آصف جه اول ، نایب السلطنه مغول ، حاکمیت خود را اعلام کرد و سلسله خود را ایجاد کرد ، معروف به نظام های حیدرآباد. سلطنت های نظام در زمان راج انگلیس به یک ایالت شاهنشاهی تبدیل شد و برای 150 سال با این شهر باقی ماند و شهر به عنوان پایتخت خود خدمت کرد. تأثیر نظامی را هنوز هم می توان در فرهنگ مسلمانان حیدرآبادی مشاهده کرد. این شهر پس از ورود به اتحادیه هند در سال 1948 به عنوان پایتخت ایالت حیدرآباد ادامه یافت و پس از قانون تنظیم مجدد ایالات ، 1956 به پایتخت آندرا پرادش تبدیل شد. از سال 1956 ، رشتراپاتی نیلایام در این شهرستان دفتر زمستانی دفتر رئیس جمهور هند در سال 2014 ، ایالت تازه تاسیس تلانگانا از آندرا پرادش جدا شد و این شهر به پایتخت مشترک دو ایالت تبدیل شد ، یک برنامه انتقالی که قرار است تا سال 2025 پایان یابد.
Hyderabad
[ "کدام دو گروه در تبدیل حیدرآباد به یک مرکز فرهنگی تأثیر داشتند؟", "کدام فرهنگ بیشتر در غذای حیدرآباد نشان داده می شود؟", "حیدرآباد دومین صنعت بزرگ تولید فیلم هند است ، چه نامیده می شود؟" ]
آثار حاكم قطب شاهی و نظام امروز قابل مشاهده است ، زیرا Charminar - به سفارش محمد قلی قطب شاه - به نماد حیدرآباد می آید. قلعه گلکوندا یکی دیگر از بناهای مهم دیگر است. تأثیر فرهنگ مغلائی در غذاهای متمایز این شهر که شامل حیدرآبادی بریانی و حلیم حیدرآبادی است نیز مشهود است. قطب شاهی ها و نظام ها حیدرآباد را به عنوان یک قطب فرهنگی تاسیس کردند و مردان نامه را از مناطق مختلف جهان به خود جذب کردند. حیدرآباد با انحطاط امپراتوری مغول در اواسط قرن نوزدهم ، با مهاجرت هنرمندان از بقیه شبه قاره هند به شهر ، به عنوان اصلی ترین مرکز فرهنگ در هند ظاهر شد. در حالی که حیدرآباد برجستگی فرهنگی خود را از دست می دهد ، امروز به دلیل صنعت فیلم تلوگو ، دومین تولید کننده بزرگ فیلم های سینمایی در این کشور است.
Hyderabad
[ "فرهنگ لغت مختصر آکسفورد از نام های مکان های جهانی می گوید حیدرآباد به چه معناست؟", "چه کسی آنچه را که به حیدرآباد معروف شد تأسیس کرد؟" ]
به گفته جان اورت هیث ، نویسنده کتاب مختصر آکسفورد در نام های مکان های جهانی ، حیدرآباد به معنی "شهر حیدر" یا "شهر شیر" ، از حیدر (شیر) و ābād (شهر) است. این نامگذاری به افتخار خلیفه علی ابن ابی طالب بود که به دلیل شجاعت شیر ​​مانندش در نبردها به حیدر نیز معروف بود. اندرو پیترسن ، دانشمند معماری اسلامی ، می گوید این شهر در ابتدا باغنگر (شهر باغها) نامیده می شده است. یک نظریه مشهور حاکی از آن است که محمدقلی قطب شاه ، بنیانگذار شهر ، نام آن را "بهاگیاناگر" یا "بهونگاگار" به نام بهگماتی ، دختری نوجوان محلی (رقصنده) که عاشق او شده است ، گذاشت. او اسلام آورد و عنوان Hyder Mahal را برگزید. این شهر به احترام وی به حیدرآباد تغییر نام یافت. طبق منبع دیگری این شهر به نام حیدر پسر قلی قطب شاه نامگذاری شده است.
Hyderabad
[ "پایتخت گلکوندا در اواسط قرن دوازدهم چه بود؟" ]
باستان شناسان در حال کاوش در نزدیکی شهر مکان های عصر آهن را کشف کرده اند که ممکن است مربوط به سال 500 قبل از میلاد باشد. منطقه متشکل از حیدرآباد مدرن و اطراف آن به نام گلکوندا (گولا کوندا- "تپه چوپان") شناخته می شد و از سال 624 تا 1075 م توسط خاندان چالوکیا اداره می شد. به دنبال انحلال امپراتوری چالوکیا به چهار قسمت در قرن یازدهم ، گلكوندا از سال 1158 تحت سلطه سلسله كاكاتیا درآمد ، كه مقر قدرت وی در وارنگال بود ، 148 كیلومتری (شمال شرقی حیدرآباد) 148 کیلومتری.
Hyderabad
[ "سلطان قلی چه منصبی داشت؟", "سلطان قلی علیه چه کسی شورش کرد؟", "در چه سالی تأسیس سلسله قطب رخ داد؟", "حیدرآباد چه زمانی تأسیس شد؟", "در اواخر قرن 17 پایتخت دکن سوبا به کجا منتقل شد؟" ]
سلطان قلی ، فرماندار گلکوندا ، علیه سلطنت بهمنی قیام کرد و در سال 1518 سلسله قطب شاهی را تأسیس کرد. او قلعه گل گلوندا را از نو ساخت و نام این شهر را "محمد نگار" گذاشت. سلطان پنجم ، محمدقلی قطب شاه ، برای جلوگیری از کمبود آب در گلکوندا ، در سال 1591 حیدرآباد را در حاشیه رودخانه موسی تأسیس کرد. وی در دوران حکومت خود مسجدی Charminar و مکه را در شهر ساخته بود. در 21 سپتامبر 1687 ، سلطان نشین گلکوندا پس از یک سال محاصره قلعه گلکوندا ، تحت سلطنت امران امپراطور مغول قرار گرفت. منطقه الحاق شده به Deccan Suba (استان دكان) تغییر نام داده و پایتخت از گلكوندا به اورنگ آباد ، در حدود 550 كیلومتری (342 مایل) شمال غربی حیدرآباد منتقل شد.
Hyderabad
[ "فرخسیار چه موقعیتی داشت؟", "نایب السلطنه دکن چه عنوان رسمی داشت؟", "در چه سالی مبارز خان توسط آصف جه اول شکست خورد؟" ]
در سال 1713 فرخسیار ، امپراطور مغول ، آصف جه اول را به عنوان نائب السلطنه دکن ، با عنوان نظام الملک (مدیر قلمرو) منصوب کرد. در سال 1724 ، آصف جه اول با غلبه بر مبارز خان ، استقلال دكان سوبا را به وجود آورد و منطقه را حیدرآباد دكان نامید و آنچه را كه به سلسله آصف جهی معروف شد ، آغاز كرد. فرمانروایان بعدی عنوان نظام الملک را حفظ کردند و از آنها به عنوان آصف جهی نظام ، یا نظام های حیدرآباد یاد می شد. مرگ آصف جه اول در سال 1748 منجر به یک دوره ناآرامی سیاسی شد زیرا پسران وی ، با حمایت کشورهای همسایه فرصت طلب و نیروهای خارجی استعمارگر ، برای رسیدن به سلطنت درگیر شدند. پیوستن آصف جه دوم که از سال 1762 تا 1803 سلطنت کرد ، به بی ثباتی پایان داد. در سال 1768 وی پیمان Masulipatnam را امضا کرد و منطقه ساحلی را در ازای اجاره ثابت سالانه به شرکت هند شرقی تسلیم کرد.
Hyderabad
[ "در چه سالی حیدرآباد پایتخت نظام ها شد؟", "نظام در اواخر قرن هجدهم با چه کسی متحد شد؟", "کدام ارتش شهر حیدرآباد را در یک نقش حمایتی اشغال کرد؟", "عنوان هایدرعلی چه بود؟" ]
در سال 1769 شهر حیدرآباد به پایتخت رسمی نظام ها تبدیل شد. در پاسخ به تهدیدهای منظم هایدر علی (دالوای میسور) ، باجی رائو اول (پیشوا از امپراتوری ماراتا) و بازالات یونگ (برادر بزرگ آصف جه دوم ، که توسط مارکیس دی بوسی-کاستلناو حمایت می شد) ، نظام امضا کرد اتحادیه فرعی با شرکت هند شرقی در سال 1798 ، به ارتش هند انگلیس اجازه داد تا برای محافظت از مرزهای این کشور ، بولاروم (سكوندرآباد مدرن) را اشغال كند ، و نظامات سالانه به انگلیس تعمیر و نگهداری می كردند.
Hyderabad
[ "ایالت حیدرآباد به کدام سه ایالت تقسیم شد؟", "شهر حیدرآباد در اواسط قرن بیستم پایتخت کدام ایالت شد؟", "تشکیل رسمی ایالت تلانگانا در چه تاریخی بود؟" ]
در 1 نوامبر 1956 ایالت های هند با زبان دوباره سازماندهی شدند. دولت حیدرآباد به سه قسمت تقسیم شد که با دولت های همسایه ادغام شد و ایالات مدرن ماهاراشترا ، کارناتاکا و آندرا پرادش را تشکیل داد. نه منطقه تلوگو و اردو زبان ایالت حیدرآباد در منطقه تلانگانا با دولت تلوگو زبان آندرا ادغام شدند و آندرا پرادش را ایجاد کردند و پایتخت آن حیدرآباد بود. چندین اعتراض ، که در مجموع به عنوان جنبش Telangana شناخته می شوند ، تلاش کردند که ادغام را باطل کنند و خواستار ایجاد یک کشور جدید Telangana شدند. اقدامات عمده در سال 1969 و 1972 اتفاق افتاد ، و سومین مورد در سال 2010 آغاز شد. این شهر چندین انفجار را متحمل شد: بمب های تروریستی در ماه مه و آگوست 2007 باعث ایجاد تنش و شورش در جامعه شد. و دو بمب در فوریه 2013 منفجر شد. در 30 ژوئیه 2013 دولت هند اعلام كرد كه بخشی از آندرا پرادش برای تشكیل یك دولت جدید تلانگانا از هم جدا می شود و این در حالی است كه شهر حیدرآباد پایتخت و بخشی از تلانگانا خواهد بود. همچنین بیش از ده سال پایتخت آندرا پرادش باقی خواهد ماند. در 3 اکتبر 2013 هیئت دولت اتحادیه این پیشنهاد را تأیید کرد و در فوریه 2014 هر دو مجلس پارلمان لایحه تلانگانا را تصویب کردند. با موافقت نهایی رئیس جمهور هند در ژوئن 2014 ، ایالت تلانگانا تشکیل شد.
Hyderabad
[ "حیدرآباد چقدر در جنوب دهلی ، کیلومترها فاصله دارد؟", "حیدرآباد در کدام منطقه از فلات دکن قرار دارد؟", "بلندترین تپه های حیدرآباد کدامند؟", "دریاچه حسین ساگر چه زمانی ساخته شد؟" ]
حیدرآباد در قسمت جنوبی تلانگانا در جنوب شرقی هند واقع شده است و از طریق جاده 1.566 کیلومتر (973 مایل) جنوب دهلی ، 699 کیلومتر (434 مایل) جنوب شرقی بمبئی و 570 کیلومتر (350 مایل) شمال بنگلور است. در سواحل رود موسی ، در قسمت شمالی فلات دکن واقع شده است. حیدرآباد بزرگ 650 کیلومتر مربع مساحت دارد (250 مایل مربع) ، این منطقه را به یکی از بزرگترین کلانشهرهای هند تبدیل می کند. حیدرآباد با ارتفاع متوسط ​​542 متر (1،778 فوت) در زمینی عمدتاً شیب دار از گرانیت خاکستری و صورتی ، پر از تپه های کوچک قرار دارد که بالاترین آن تپه های بانجارا با 672 متر (2253 فوت) است. این شهر دارای دریاچه های بی شماری است که از آنها به عنوان ساگار ، به معنای "دریا" یاد می شود. به عنوان مثال می توان به دریاچه های مصنوعی ایجاد شده توسط سدها در موزی مانند حسین ساگار (ساخته شده در سال 1562 نزدیک مرکز شهر) ، عثمان ساگار و هیمایات ساگر اشاره کرد. از سال 1996 ، این شهر 140 دریاچه و 834 مخزن آب (حوضچه) داشت.
Hyderabad
[ "میانگین سالانه دما در Hyderabad در سانتی گراد چیست؟", "در چه ماه هایی تابستان در حیدرآباد اتفاق می افتد؟" ]
حیدرآباد دارای آب و هوای مرطوب و خشک گرمسیری (Köppen Aw) هم مرز با آب و هوای گرم و نیمه خشک (Köppen BSh) است. متوسط ​​دمای سالانه 26.6 درجه سانتی گراد (79.9 درجه فارنهایت) است. میانگین دمای ماهانه 21-33 درجه سانتی گراد (70-91 درجه فارنهایت) است. تابستان ها (مارس – ژوئن) گرم و مرطوب است و در اواسط دهه 30 سانتیگراد اوج متوسط ​​دارد. حداکثر دما اغلب بین آوریل و ژوئن بیش از 40 درجه سانتیگراد (104 درجه فارنهایت) است. سردترین دما در دسامبر و ژانویه رخ می دهد ، زمانی که کمترین دما گاهی اوقات به 10 درجه سانتی گراد (50 درجه فارنهایت) می رسد. می گرمترین ماه است که دمای روزانه از 26 تا 39 درجه سانتیگراد (79-102 درجه فارنهایت) است. دسامبر ، سردترین ، دمای آن از 14.5 تا 28 درجه سانتی گراد (57–82 درجه فارنهایت) متغیر است.
Hyderabad
[ "نهادی که زیرساخت های حیدرآباد را کنترل می کند چیست؟", "چند بخش شهرداری در حیدرآباد وجود دارد؟", "در چه سالی GHMC تشکیل شد؟", "GHMC بر چه مساحتی ، در مایل مربع نظارت دارد؟" ]
شرکت بزرگ شهرداری حیدرآباد (GHMC) بر زیرساخت های مدنی 18 "حلقه" شهر نظارت می کند که مجموعاً 150 بخش شهرداری را در بر می گیرد. هر بخش توسط یک همکار ، با رای مردم انتخاب می شود. شرکت های بزرگ شهردار را انتخاب می کنند ، که رئیس عناوین GHMC است. اختیارات اجرایی به عهده کمیسار شهرداری است که توسط دولت ایالتی منصوب شده است. GHMC کارهای زیربنایی شهر مانند ساخت و نگهداری جاده ها و زهکشی ها ، برنامه ریزی شهر از جمله تنظیم ساخت و ساز ، نگهداری از بازارهای شهرداری و پارک ها ، مدیریت پسماند جامد ، صدور گواهی تولد و مرگ ، صدور پروانه های تجاری ، جمع آوری را انجام می دهد. مالیات بر املاک و خدمات رفاهی جامعه مانند مراقبت های بهداشتی مادر و کودک و آموزش پیش دبستانی و غیررسمی. GHMC در آوریل 2007 با ادغام شرکت شهرداری حیدرآباد (MCH) با 12 شهرداری از مناطق حیدرآباد ، Ranga Reddy و Medak با مساحت 650 کیلومتر مربع (250 مایل مربع) تشکیل شد: 3 در انتخابات شهرداری 2016 ، Telangana Rashtra Samithi اکثریت را تشکیل داده و شهردار فعلی Bonthu Ram Mohan است. شورای کانتون سکوندرآباد یک آژانس مدیریت مدنی است که بر مساحت 40.1 کیلومتر مربع (15.5 مایل مربع) ، 93: 93 که در آن چندین اردوگاه نظامی وجود دارد ، نظارت می کند.: پردیس دانشگاه عثمانیا به طور مستقل توسط مقام دانشگاه اداره می شود.: 93
Hyderabad
[ "کدام آژانس حیدرآباد مسئول بزرگترین منطقه است؟", "HMDA به طور عمده مسئول چیست؟", "مخفف HMWSSB نشان دهنده چیست؟", "با توجه به آژانس های اداری می توان از شهر حیدرآباد چیز دیگری نام برد ، چه؟" ]
حوزه های قضایی آژانس های اداری شهر ، به ترتیب بزرگتر از نظر اندازه: منطقه پلیس حیدرآباد ، منطقه حیدرآباد ، منطقه GHMC ("شهر حیدرآباد") و منطقه تحت اداره توسعه شهری حیدرآباد (HMDA). HMDA یک آژانس برنامه ریزی شهری غیرسیاسی است که GHMC و حومه آن را تحت پوشش خود دارد و در 54 منطقه در محاصره شهر به 54 ماندال گسترش می یابد. این فعالیت های توسعه GHMC و شهرداری های حومه را هماهنگ می کند و مدیریت ارگان هایی مانند هیئت مدیره آبرسانی و فاضلاب کلانشهر حیدرآباد (HMWSSB) را مدیریت می کند.
Hyderabad
[ "همراه با کار با فاضلاب و تأمین آب ، یک مورد دیگر که HMWSSB تنظیم می کند چیست؟", "خط لوله از سد Nagarjuna Sagar که HMWSSB کار می کند چه مدت است؟", "کدام شرکت مسئول برق در حیدرآباد است؟" ]
HMWSSB برداشت آب باران ، خدمات فاضلاب و تأمین آب را که از چندین سد واقع در حومه شهر تأمین می شود ، تنظیم می کند. در سال 2005 ، HMWSSB برای تأمین تقاضای روزافزون ، خط لوله آبرسانی به طول 116 کیلومتر (72 مایل) را از سد Nagarjuna Sagar آغاز کرد. شرکت توزیع نیروی برق جنوب Telangana منبع تغذیه را مدیریت می کند. تا اکتبر 2014 ، 15 ایستگاه آتش نشانی در شهر وجود داشت که توسط اداره امور آتش سوزی و آتش سوزی ایالت تلانگانا اداره می شدند. اداره پست هند ، دارای پنج دفتر مرکزی و بسیاری از دفاتر فرعی در حیدرآباد است که با خدمات پیک خصوصی تکمیل می شوند.
Hyderabad
[ "کدام آژانس متولی خدمات بهداشتی و درمانی در حیدرآباد است؟", "حیدرآباد در سال 2010 چند بیمارستان دولتی داشته است؟", "چه تعداد پرستار در هر 10 هزار نفر در حیدرآباد وجود دارد؟", "به دلیل مسافت طولانی و مراقبت نامناسب در بیمارستان های دولتی ، مردم ترجیح می دهند از چه مکانی استفاده کنند؟" ]
کمیسیونر بهداشت و رفاه خانواده وظیفه برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر کلیه امکانات مربوط به خدمات بهداشتی و پیشگیری را بر عهده دارد. از سال 2010 [بروزرسانی] –11 ، این شهر دارای 50 بیمارستان دولتی ، 300 بیمارستان خصوصی و خیریه و 194 خانه سالمندان بود كه حدود 12000 تخت بیمارستان را فراهم می كرد ، كمتر از نصف 25000 مورد نیاز. به ازای هر 10 هزار نفر در شهر ، 17.6 تخت بیمارستان ، 9 پزشک متخصص ، 14 پرستار و 6 پزشک وجود دارد. این شهر همچنین دارای حدود 4000 کلینیک فردی و 500 مرکز تشخیص پزشکی است. بسیاری از ساکنان کلینیک های خصوصی به دلیل مسافت ، کیفیت پایین مراقبت و مدت طولانی انتظار در مراکز دولتی ترجیح داده می شوند: 60-61 علی رغم اینکه تعداد زیادی از ساکنان این شهر تحت بیمه درمانی دولت قرار دارند: 24٪ طبق نظرسنجی ملی سلامت خانواده در سال 2005.:41 از سال 2012 [به روزرسانی] ، بسیاری از بیمارستانهای خصوصی جدید در اندازه های مختلف افتتاح و یا در حال ساخت هستند. حیدرآباد همچنین دارای امکانات سرپایی و سرپایی است که از درمان های Unani ، هومیوپاتی و آیورودا استفاده می کند.
Hyderabad
[ "منطقه حیدرآباد قبل از GHMC چه بود؟", "جمعیت حیدرآباد در سرشماری سال 2011 چقدر بود؟", "میزان سواد در حیدرآباد چقدر است؟" ]
هنگامی که GHMC در سال 2007 ایجاد شد ، منطقه اشغال شده توسط شهرداری از 175 کیلومتر مربع (68 مایل مربع) به 650 کیلومتر مربع (250 مایل مربع) افزایش یافت. در نتیجه ، جمعیت 87٪ افزایش یافت ، از 3،637،483 در سرشماری سال 2001 به 6،809،970 در سرشماری سال 2011 ، كه 24٪ آنها مهاجر از سایر نقاط هند هستند ، افزایش یافت: 2 باعث می شود حیدرآباد به چهارمین شهر پرجمعیت کشور تبدیل شود. از سال 2011 [به روزرسانی] ، تراکم جمعیت 18،480 در کیلومتر مربع (47،900 / مایل مربع) است. در همان سرشماری سال 2011 ، محل سکونتگاه های شهری حیدرآباد 7،749،334 نفر جمعیت داشته است و این ششمین جمعیت شهرهای پرجمعیت کشور است. از آن زمان مقامات انتخاباتی جمعیت محل زندگی شهری حیدرآباد را 9.1 میلیون نفر از اوایل سال 2013 تخمین زده اند اما پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از 10 میلیون نفر باشد. 3،500،802 مرد و 3،309،168 شهروند زن وجود دارد - نسبت جنسی 945 زن در هر 1000 مرد ، بالاتر از متوسط ​​ملی 926 در 1000 است. در میان کودکان 0 تا 6 سال ، 373،794 پسر و 352،022 دختر هستند - نسبت 942 در هر زن 1000. سطح سواد 82.96٪ است (مرد 85.96٪ ؛ زن 79.79٪) ، بالاتر از میانگین کشوری 74.04٪ است. اقشار اقتصادی-اجتماعی از 20٪ طبقه بالا ، 50٪ طبقه متوسط ​​و 30٪ طبقه کارگر تشکیل شده است.
Hyderabad
[ "افرادی که در حیدرآباد زندگی می کنند چه کسانی نامیده می شوند؟", "دو زبان اصلی وجود دارد که توسط مردم حیدرآباد صحبت می شود ، آنها چه هستند؟", "زبان اصلی اکثر مسلمانان از حیدرآباد چیست؟", "بزرگترین جامعه قومی در حیدرآباد کدام است؟" ]
ساکنان حیدرآباد که به آنها "حیدرآبادی" گفته می شود ، عمدتاً مردم تلوگو و اردو زبان هستند ، اقلیتهای بنگالی ، گجراتی (از جمله ممون) ، کانادا (از جمله ناوایاتی) ، مالایالام ، مراتی ، مارواری ، اودیا ، پنجابی ، تامیل و اوتار پرادشی . حیدرآباد گویش منحصر به فردی از اردو به نام حیدرآبادی اردو است که نوعی از داکینی است و زبان مادری اکثر مسلمانان حیدرآبادی است ، یک جامعه منحصر به فرد که بسیاری از تاریخ ، زبان ، آشپزی و فرهنگ خود را مدیون حیدرآباد و سلسله های مختلفی که قبلاً حکومت می کردند. عرب های حضرامی ، عرب های آفریقایی ، ارمنی ها ، حبشی ها ، ایرانی ها ، پاتان ها و ترک ها نیز حضور دارند. این جوامع ، که حضرامی ها بزرگترین آنها هستند ، پس از اینکه دولت حیدرآباد به عضویت اتحادیه هند درآمد ، کاهش یافت ، زیرا آنها حمایت نظام را از دست دادند
Hyderabad
[ "کدام درصد از جمعیت حیدرآباد زیر خط فقر هستند؟", "در محله های فقیرنشین حیدرآباد چند مدرسه خصوصی وجود دارد؟" ]
در کلانشهرهای بزرگتر ، 13٪ از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس گزارش سال 2012 ارائه شده توسط GHMC به بانک جهانی ، حیدرآباد دارای 1،476 فقیرنشین با جمعیت کل 7/1 میلیون نفر است که 66٪ آنها در 985 فقیرنشین در "هسته" شهر (بخشی که حیدرآباد را قبل از آوریل تشکیل داده است) زندگی می کنند. توسعه 2007) و 34٪ باقیمانده در 491 حومه حومه زندگی می کنند. حدود 22٪ از خانوارهای زاغه نشین در دهه آخر قرن 20 از مناطق مختلف هند مهاجرت کرده اند و 63٪ ادعا کرده اند که بیش از 10 سال در محله های فقیرنشین زندگی کرده اند. –80 درصد و سواد زنان 52–73 درصد است. یک سوم محله های فقیرنشین دارای خدمات اولیه خدمات هستند و بقیه موارد به خدمات عمومی عمومی ارائه شده توسط دولت بستگی دارد. 405 مدرسه دولتی ، 267 مدرسه با کمک دولت ، 175 مدرسه خصوصی و 528 سالن اجتماعات در مناطق فقیرنشین وجود دارد.: 70 بر اساس نظرسنجی سال 2008 توسط مرکز دولت خوب ، 87.6٪ از خانوارهای زاغه نشین خانواده های هسته ای هستند ، 18 ٪ بسیار فقیر هستند ، با درآمد حداکثر 20000 پوند (300 دلار آمریکا) سالانه ، 73٪ زیر خط فقر زندگی می کنند (خط فقر استاندارد شناخته شده توسط دولت آندرا پرادش 24000 پوند (360 دلار آمریکا) سالانه) ، 27٪ از کارمندان ارشد مزد (CWE) کار گاه به گاه و 38٪ از CWE بی سواد هستند. حدود 72/3 درصد کودکان فقیرنشین 14-14 ساله به مدرسه نمی روند و 3/17 درصد به عنوان کار کودک کار می کنند که 64 درصد آنها پسر و 36 درصد آنها دختر هستند. بزرگترین کارفرمایان کار کودکان مغازه های خیابانی و سایت های ساختمانی هستند. در میان کودکان کار ، 35٪ مشغول مشاغل خطرناک هستند
Hyderabad
[ "Begum Bazar در کدام طرف رودخانه است؟" ]
بسیاری از مکانهای تاریخی و توریستی در جنوب حیدرآباد قرار دارند ، مانند Charminar ، مسجد مکه ، موزه سالار جونگ ، موزه نظام ، کاخ Falaknuma و راهرو خرده فروشی سنتی شامل بازار مروارید ، بازار Laad و دایره مدینه. شمال رودخانه بیمارستان ها ، کالج ها ، ایستگاه های بزرگ راه آهن و مناطق تجاری مانند Begum Bazaar ، Koti ، Abids ، Sultan Bazaar و Moazzam Jahi Market ، به همراه مسسات اداری و تفریحی مانند بانک ذخیره هند ، دبیرخانه Telangana ، ضرابخانه حیدرآباد ، مجلس قانونگذاری Telangana ، باغ های عمومی ، باشگاه نظام ، راویندرا بهاراتی ، موزه دولتی ، معبد بیرلا و افلاک بیرلا.
Hyderabad
[ "جوبیل هیلز در کدام منطقه از شهر حیدرآباد واقع شده است؟", "در کجای حیدرآباد می توان مراکز دفاعی یافت؟" ]
در شمال مرکز حیدرآباد ، حسین ساگر ، جاده تانک بوند ، رانی گونج و ایستگاه راه آهن سکوندرآباد قرار دارد. بیشتر پارک ها و مراکز تفریحی شهر مانند پارک Sanjeevaiah ، پارک Indira ، پارک Lumbini ، NTR Gardens ، مجسمه بودا و پارک Tankbund در اینجا قرار دارند. در قسمت شمال غربی شهر مناطق مسکونی و تجاری مجلل مانند تپه های بانجارا ، تپه های جوبی ، بیگمپت ، خیرات آباد و میاپور وجود دارد. انتهای شمالی شامل مناطق صنعتی مانند Sanathnagar ، Moosapet ، Balanagar ، Patancheru و Chanda Nagar است. انتهای شمال شرقی پر از مناطق مسکونی است. در قسمت شرقی شهر بسیاری از مراکز تحقیقات دفاعی و شهر فیلم Ramoji نهفته است. منطقه "سایبرآباد" در جنوب غربی و غرب شهر از دهه 1990 به سرعت رشد کرده است. این شهر محل فناوری اطلاعات و شرکت های دارویی زیستی و بناهای دیدنی مانند فرودگاه حیدرآباد ، عثمان ساگر ، هیمایات ساگار و پارک ملی کاسو براهماناندا است.
Hyderabad
[ "در چه سالی حیدرآباد گسترش یافت؟", "قبل از گسترش حیدرآباد ، کدام رودخانه در سال 1908 طغیان کرد؟", "میر عثمان علی خان عنوان داشت ، چه بود؟", "هند چه اعلام کرد حیدرآباد در سال 2012؟", "چه نوع معماری میراثی عمدتا در حیدرآباد نمایش داده می شود؟" ]
بناهای میراثی ساخته شده در دوران قطب شاهی و نظام معماری هند و اسلامی را تحت تأثیر سبک های قرون وسطایی ، مغول و اروپایی به نمایش می گذارند. پس از طغیان رودخانه موسی در سال 1908 ، شهر گسترش یافت و بناهای مدنی ساخته شد ، به ویژه در زمان حکومت میر عثمان علی خان (نظام هفتم) ، که با حمایت معماری وی از وی بعنوان سازنده حیدرآباد مدرن یاد می شود. در سال 2012 ، دولت هند حیدرآباد را "بهترین شهر میراث هند" اعلام کرد.
Hyderabad
[ "قدیمی ترین قطعه معماری قطب شاهی در حیدرآباد کدام است؟" ]
معماری قطب شاهی در قرن 16 و اوایل قرن 17 از معماری کلاسیک ایرانی با گنبدها و طاق های عظیم پیروی می کند. قدیمی ترین بنای برجسته قطب شاهی در حیدرآباد خرابه های قلعه گلکوندا است که در قرن شانزدهم ساخته شده است. مقبره های Charminar ، Masca Mascaid ، Charkaman و قطب شاهی از دیگر بناهای موجود این دوره هستند. از بین اینها Charminar به نمادی از شهر تبدیل شده است. این ساختمان در مرکز حیدرآباد قدیم واقع شده است ، این یک سازه مربع شکل با اضلاع طول 20 متر (66 فوت) و چهار طاق نما بزرگ است که هر یک رو به جاده است. در هر گوشه یک مناره 56 متری (184 فوت) بلند قرار دارد. بیشتر بازارهای تاریخی که هنوز وجود دارند در خیابان شمال Charminar به سمت قلعه Golconda احداث شده اند. آرامگاه های Charminar ، قطب شاهی و قلعه Golconda از بناهای تاریخی دارای اهمیت ملی در هند محسوب می شوند. در سال 2010 دولت هند پیشنهاد کرد که این مکانها برای ثبت میراث جهانی یونسکو در فهرست قرار گیرند. 11-18
Hyderabad
[ "کاخ Chowmahalla نمایانگر چه نوع معماری است؟", "بارگاه سلطنتی کاخ Chowmahalla نمونه ای از سبک معماری است؟", "کار آندره پالادیو در کدام قصر در حیدرآباد تأثیرگذار بود؟", "کدام خانواده کاخ بشیر باغ را ساخته اند؟" ]
از جمله قدیمی ترین نمونه های برجای مانده از معماری نظام در حیدرآباد ، کاخ Chowmahalla است که مقر قدرت سلطنتی بود. این مجموعه از سبک های معماری متنوعی از باروک حرمس تا بارگاه سلطنتی نئوکلاسیک را به نمایش می گذارد. کاخ های دیگر شامل کاخ Falaknuma (با الهام از سبک آندره پالادیو) ، Purani Haveli ، King Kothi و کاخ بلا ویستا است که همه در اوج حکومت نظام در قرن نوزدهم ساخته شده اند. در دوران حکومت میر عثمان علی خان ، سبک های اروپایی ، همراه با هندو اسلامی برجسته شد. این سبک ها در کاخ Falaknuma و بسیاری از بناهای مدنی مانند دادگاه عالی حیدرآباد ، بیمارستان عثمانیا ، دانشگاه عثمانیا ، کتابخانه مرکزی ایالتی ، کالج شهر ، قوه مقننه تلانگانا ، موزه باستان شناسی دولتی ، سالن جوبیله و راه آهن حیدرآباد و کاچیگودا منعکس شده است. ایستگاه ها از دیگر بناهای قابل توجه می توان به کاخ Paigah ، کاخ Asman Garh ، کاخ Basheer Bagh ، Errum Manzil و مسجد اسپانیا اشاره کرد که همگی توسط خانواده Paigah ساخته شده اند.: 16-17
Hyderabad
[ "حیدرآباد در سال 2012 به عنوان تولید کننده تولید ناخالص داخلی در تلانگانا در کجا قرار گرفت؟", "تولید ناخالص داخلی حیدرآباد به دلار آمریکا در سال 2011-2012 چقدر بود؟", "چند نفر در سال 2006 توسط دولت آندرا پرادش استخدام شده اند؟", "چند درصد از زنان در حیدرآباد در سال 2005 استخدام شده اند؟" ]
حیدرآباد بزرگترین عامل تولید ناخالص داخلی (GDP) ، مالیات و سایر درآمدهای Telangana و ششمین مرکز سپرده بزرگ و چهارمین مرکز اعتباری بزرگ در سراسر کشور است که در ژوئن 2012 توسط بانک ذخیره هند (RBI) رتبه بندی شده است. تولید ناخالص داخلی 74 میلیارد دلاری آمریکا ، آن را به پنجمین شهر بزرگترین تولیدکننده کل تولید ناخالص داخلی هند در سالهای 12-2090 تبدیل کرده است. سرانه درآمد سالانه آن در سال 2011 44300 پوند (660 دلار آمریکا) بود. از سال 2006 [به روزرسانی] ، بزرگترین کارفرمایان در این شهر دولتهای آندرا پرادش (113،098 کارمند) و هند (85155 نفر) بودند. طبق نظرسنجی سال 2005 ، 77٪ از مردان و 19٪ از زنان در این شهرستان شاغل بودند. صنعت خدمات در شهر همچنان مسلط است و 90٪ از نیروی کار شاغل در این بخش مشغول هستند.
Hyderabad
[ "در چه سالی داروها و داروهای هند محدود تأسیس شد؟", "در سال 2010 چند درصد از داروهای عمده هند در حیدرآباد تولید شده است؟", "چه تعداد شرکت ITES و IT در شهر HITECH مستقر هستند؟" ]
تأسیس داروها و داروهای هندی محدود (IDPL) ، یک شرکت بخش دولتی ، در سال 1961 طی دهه ها توسط بسیاری از شرکت های ملی و جهانی افتتاح شد که امکانات تولید و تحقیق را در شهر افتتاح کردند. از سال 2010 [به روزرسانی] ، این شهر یک سوم داروهای عمده هند و 16٪ محصولات بیوتکنولوژی را تولید کرد و به شهرت آن به عنوان "پایتخت دارویی هند" و "دره ژنوم هند" کمک کرد. حیدرآباد یک مرکز جهانی فناوری اطلاعات است که برای آن به عنوان سایبرآباد (شهر سایبری) شناخته می شود. از سال 2013 [به روزرسانی] ، 15٪ از صادرات هند و 98٪ از صادرات آندرا پرادش در بخش IT و ITES و 22٪ از کل عضویت NASSCOM از این شهرستان بوده است. توسعه HITEC City ، شهری با زیرساخت های گسترده فناوری ، شرکت های چند ملیتی را بر آن داشت تا در حیدرآباد تاسیساتی ایجاد کنند. این شهر میزبان بیش از 1300 شرکت IT و ITES ، از جمله مجامع جهانی مانند مایکروسافت (بزرگترین پردیس تحقیق و توسعه خود در خارج از ایالات متحده) ، گوگل ، IBM ، یاهو ، دل ، فیس بوک ، 3 و شرکت های بزرگ هند از جمله Tech Mahindra است. ، Infosys ، خدمات مشاوره ای تاتا (TCS) ، پولاریس و ویپرو.: 3 در سال 2009 گروه بانک جهانی این شهر را به عنوان دومین شهر هند برای انجام تجارت رتبه بندی کرد. این شهر و حومه دارای بیشترین تعداد مناطق ویژه اقتصادی از هر شهر هند است.
Hyderabad
[ "چند درصد از شاغلان حیدرآباد به طور غیر رسمی اشتغال دارند؟", "چند درصد از فروشندگان خیابانی در حیدرآباد در سال 2007 مرد بودند؟", "از فروشندگان خیابانی در حیدرآباد چند درصد در سال 2007 غرفه خود را داشتند؟", "در سال 2007 ، چند درصد از فروشندگان خیابانی در حیدرآباد برای تأمین مالی فعالیت های خود وام گرفته اند؟" ]
مانند سایر مناطق هند ، حیدرآباد دارای یک اقتصاد غیررسمی بزرگ است که 30٪ نیروی کار را به کار گرفته است.: 71 بر اساس یک نظرسنجی منتشر شده در سال 2007 ، 40 تا 50،000 فروشنده خیابانی داشت و تعداد آنها در حال افزایش بود. فروشندگان ، 84٪ مرد و 16٪ زن هستند: 12 و چهار پنجم "فروشندگان ثابت" هستند كه از یك زمین ثابت كار می كنند ، غالباً با اصطبل مخصوص به خود. 15-16: بیشتر از طریق پس انداز شخصی تأمین می شوند. تنها 8٪ از وام دهندگان وام می گیرند.: 19 درآمد فروشندگان از 50 پوند (74 ¢ ایالات متحده) تا 800 پوند (12 دلار آمریکا) در روز متفاوت است. . دست اندرکاران اقتصاد غیررسمی بخش عمده فقیرنشینان شهری را تشکیل می دهند.: 71
Hyderabad
[ "کدام رویداد مهم در هند در سال 1857 باعث مهاجرت هنرمندان اجرا در حیدرآباد شد؟", "زبانهای رسمی تلانگانا چیست؟", "کدام گروه مذهبی جشنواره عید سعید فطر را در حیدرآباد برگزار می کند؟", "جشنواره دیوالی سنتی با چه ایمانی است؟" ]
حیدرآباد با انحطاط امپراتوری مغول به عنوان اصلی ترین مرکز فرهنگ در هند ظاهر شد. پس از سقوط دهلی در سال 1857 ، مهاجرت هنرمندان مجری به شهر به ویژه از شمال و غرب قاره زیر هند ، تحت حمایت نظام ، فضای فرهنگی را غنی کرد. این مهاجرت منجر به درهم آمیختن زبان ها ، فرهنگ ها و آیین های هند و شمالی جنوبی شد ، که از آن زمان منجر به همزیستی سنت های هندو و مسلمانان شده است ، که به خاطر آن شهر مورد توجه قرار گرفت. ترکیبی است که هر دو زبان تلوگو و اردو زبان رسمی تلانگانا هستند. اختلاط ادیان همچنین منجر به جشن گرفتن بسیاری از جشنواره ها در حیدرآباد مانند گانش چاتورتی ، دیوالی و بونالو از سنت هندو و عید سعید فطر و عید قربان توسط مسلمانان شده است.
Hyderabad
[ "کدام سلسله از جنبش ادبیات اردو دکانی حمایت می کرد؟", "چه زمانی Lazzat Un Nisa تکمیل شد؟", "چه کسانی گلزار مه لقا را نوشتند؟" ]
در گذشته ، حاکمان قطب شاهی و نظام ها از طریق حمایت ، هنرمندان ، معماران و مردان نامه را از مناطق مختلف جهان جذب می کردند. این ترکیب قومی ، رویدادهای فرهنگی مانند مشایرا (سمپوزیوم های شاعرانه) را رواج داد. سلسله قطب شاهی به ویژه رشد ادبیات دكانی اردو را ترغیب كرد و منجر به آثاری مانند شعر دكانی مثنوی و دیوان شد كه از قدیمی ترین نسخه های خطی موجود به زبان اردو است. کتاب Lazzat Un Nisa ، کتابی است که در قرن پانزدهم در دربارهای قطب شاهی جمع آوری شده است ، شامل نقاشی های اروتیک با نمودارهایی برای داروهای مخفی و محرک در شکل شرقی هنرهای جنسی باستان است. سلطنت نظام ها شاهد بسیاری از اصلاحات ادبی و معرفی اردو به عنوان زبان دادگاه ، اداره و آموزش بود. در سال 1824 ، مجموعه ای از شعرهای غزلی اردو ، به نام گلزار مه لقا ، به قلم ماه لقا بای - اولین شاعر زن اردو برای تولید دیوان - در حیدرآباد منتشر شد.
Hyderabad