مقدمه
در علم کامپیوتر به جمع آوری اطلاعاتی که دسترسی به منابع اصلی آنها پرهزینه و وقت گیر است Caching می گویند. به عبارت دیگرCaching محیطی است برای ذخیره اطلاعات در خواست شده. در ابتدا اطلاعات درCaching ذخیره می شود و در بازخوانی مجدد اطلاعات از آنها به جای اطلاعات اصلی در خواستی استفاده می شود ، در نتیجه مدت زمان کمتری برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز است. این سیستم بین یک سرور و یک کامپیوتر WORK STATION (یعنی کامپیوتری که به کامپیوتر اصلی یا همان سرور متصل است) برقرار است. ملموس ترین مثال در مورد اینترنت ، مرورگری که شما با آن کار می کنید است. این مرورگر ظاهرا در حال برقراری ارتباط با یک سرور خارج از وب است اما در واقع به یک سرورپراکسی محلی متصل است. شاید بگویید این کار چه مزیتی دارد ؟ مزیت آن این سیستم باعث افزایش سرعت دسترسی به اینترنت می شود. چون سرور پراکسی صفحات وبی که قبلا باز شده اند را در حافظه ذخیره میکند ، هنگامی که شما به این صفحات اختیاج دارید به جای اینکه آن را از سایت اصلی و از محلی دور پیدا کنید به راحتی و به سرعت آنها را از این دستگاه برمی دارید.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه
فصل اول وب
۱-۱ واژه وب
۱-۲ خدمات وب
۱-۳ وب معانی گرا
۱-۳-۱ لایههای وب معنایی
۱-۳-۲ سیستمهای استدلالگر
۱-۴ مهندسی دانش
۱-۵ مزایای مربوط به خدمات وب
۱-۶ استاندارد های خدمات وب
۱-۶-۱ پروتکل دسترسی آسان به اشیاء (SOAP)
1-6-2 زبان توصیف خدمات وب (WSDL)
1-6-3 شرح، کشف، و یکپارچهسازی فراگیر (UDDI)
1-7 HTML
1-8 مرورگر اینترنت
۱-۹ کنسرسیوم وب جهان شمول
۱-۱۰ قابلیت دسترسی وب
۱-۱۱ فناوری های کمکی، برای مرور وب
۱-۱۲ راهنمای طراحی محتوای وب دسترساتر
۱-۱۳ دسترسایی وب و دولت ها
۱-۱۴ قرارداد کنترل انتقال
فصل دوم وب Caching
2-1 معماری وب
۲-۲ پروتکل های ترابری وب
۲-۳ انواع وب Caching ها
۲-۴ مکانیزم های وب Caching ها
فصل سوم پراکسی
۳-۱ عملکردهایی که پراکسی سرور میتواند داشته باشد
۳-۲ پیکربندی مرورگر
۳-۳ کاربرد پراکسی در امنیت شبکه
۳-۴ پراکسی چیست؟
۳-۵ مزایای پراکسیها بعنوان ابزاری برای امنیت
۳-۶ برخی انواع پراکسی
۳-۶-۱ SMTP Proxy
3-6-2 HTTP Proxy
3-6-3 FTP Proxy
3-6-4 DNS Proxy
فصل چهارم سرور پراکسی چیست؟
۴-۱ کاربردهای سرور پراکسی
۴-۲ ویژگیهای سرور پراکسی
۴-۳ خدمات سرور پراکسی
۴-۴ معیارهای موثر در انتخاب سرور پراکسی
فصل پنجمHTCP
5-1 پروتکل HTCP
5-2 فرمت عمومی پیام های HTCP
5-2-1 فرمت سربار در پیام HTCP/*.*
5-2-2 فرمت بخش داده ی پیام در HTCP/0.*
5-2-3 ساختار AUTH در HTCP/0.0
فصل ششم نرم افزار
۶-۱ درباره نرم افزار
۶-۲ بررسی ثوابت برنامه
۶-۳ تابع اصلی برنامه
۶-۴ توابع جانبی برنامه
۶-۴-۱ تابع handle_connect
6-4-2 تابع handle_request
6-4-3 تابع clean_cache
6-4-4 تابع calculate_hash
6-4-5 تابع reaper
6-4-6 تابع granceful_exit
پیوست(کدهای برنامه)
تشکر و قدردانی
منابع
منابع
Proxy software and scripts
چکیده
هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو کاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد و به دست اوردن رابطه کیفی بین نیروی وارد بر کف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در انهاست.
سیگنال EMG دو عضله به وسیله کارت صوتی به کامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه کردن وزنه هادر کف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق انها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می اوریم.
در بخش مدلسازی پس از ساده سازی به مدلسالزی ماهیچه دو سر بازو می رسیم که برای ثبت پاسخ ان از سنسوری که خودمان طراحی کردیم استفاده می کنیم و پاسخ این سنسور را هم با کارت صوتی به کامپیوتر می دهیم.
مقدمه
در اثر انتقال سیگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ایجاد پتانسیل عمل می نماید که به آن EMG گویند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و بر روی پوست قابل دریافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان این سیگنالها را از سطح پوست دریافت نمود .
سیگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند و دامنه های سیگنال بسته به نوع سیگنال والکترودهای استفاده شده از ۱۰۰ میکروولت تا ۹۰ میلی ولت تغییر می کنند .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
مقدمه
شکل ۱-۱-مقایسه دامنه و فرکانس EMG با سیگنالهای حیاتی دیگر
منابع نویز
منشاْ سیگنال EMG
فصل دوم
بررسی الکترودها
محل قرارگیری الکترودها
شکل ۲-۱- نحوه الکترود گذاری
بررسی انواع الکترود
شکل ۲-۲- الکترود صفحه فلزی که برای عضوها به کار می رود .
شکل ۲-۳- الکترود صفحه فلزی که با نوار جراحی استفاده می شود .
شکل ۲-۴- الکترود های فوم پد یک بار مصرف ، اغلب با دستگاههای مونیتورینگ استفاده می شوند .
شکل ۲-۵ – نمونه ای از الکترودهای مکشی
. شکل ۲-۶- نمایی از الکترود های سوزنی
نکات مهم در مورد استفاده از الکترودها
فصل سوم
سخت افزار پروژه
تقویت اولیه سیگنال
شکل ۳-۱- ساده ترین تقویت کننده تفاضلی
شکل ۳-۲- تقویت کننده سیگنال حیاتی با استفاده از دو opamp
فیلترهای مدار
طراحی فیلتر بالاگذر
شکل ۳-۳- فیلتر بالا گذر
شکل۳-۴- پاسخ فرکانسی فیلتر بالا گذر
طراحی فیلتر پایین گذر
شکل۳-۵ فیلتر پایین گذر
شکل۳-۶ پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر
مدار تقویت کننده ثانویه
شکل۳-۶ مدار تقویت کننده
طراحی فیلتر میان نگذر
شکل ۳-۷ فیلتر میان نگذر
شکل۳-۸ پاسخ فرکانسی فیلتر میان نگذر
ایزولاسیون
شکل ۳-۹ مدار داخلی IL300
شکل ۳-۱۰مدار داخلی IL300
فصل چهارم
کارت صوتی
شکل ۴-۲- ساختار داخلی کارت صدا
فصل پنجم
مدل سازی سیستم های بیولوژیک
انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک
مدل سازی دینامیک ایزومتریک ساعد
سا عد FOREARM
بازو UPPER ARM
شکل ۲-۱
شکل ۲-۲
حرکت ایزومتریک ساعد
شکل۲-۳
ماهیچه
شکل۲-۴
شکل۲-۵
شکل۲-۶
مدلسازی ماهیچه
مدل مکانیکیHills
شکل۲-۷
شکل۲-۸
شکل۲-۹
شکل۲-۱۰
سنسور جابجایی
شکل۲-۱۱
شکل ۲-۱۲
رابطه ی EMG و وزنه ها
فصل ششم
نرم افزار پروژه
شکل ۳-۱
پیشنهادات
مراجع
مراجع
۱-تری بهیل,مهندسی پزشکی ,ترجمه ی سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی, مهیار زرتشتی,مرکز نشر دانشگاهی تهران
۲-سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی , کنترل سیستم های عصبی- عضلانی
۳- هانسلمن – لیتل فیلد, کتاب اموزشی MATLAB , ترجمه ی فرناز بهروزی, انتشارات صنعت گستر
۴-ارتور گایتون , فیزیولوژی پزشکی , جلد اول, ترجمه ی دکتر فرخ شادان
۵-جان وبستر, تجهیزات پزشکی , طراحی و کاربرد , جلد اول , ترجمه ی دکتر سیامک نجاریان و مهندس قاسم کیانی
۶- رسول دلیرروی فرد, فیلتر و سنتز مدار, مرکز نشر دکتر حسابی
۷- مهندس حامد ساجدی پایان نامه کارشناسی ارشد , طراحی و پیاده سازی سیستم محل یابی منطقه عصب گیری ساعد با استفاده از EMG سطحی چند کاناله
چکیده
هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو کاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد و به دست اوردن رابطه کیفی بین نیروی وارد بر کف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در انهاست.
سیگنال EMG دو عضله به وسیله کارت صوتی به کامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه کردن وزنه هادر کف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق انها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می اوریم.
در بخش مدلسازی پس از ساده سازی به مدلسالزی ماهیچه دو سر بازو می رسیم که برای ثبت پاسخ ان از سنسوری که خودمان طراحی کردیم استفاده می کنیم و پاسخ این سنسور را هم با کارت صوتی به کامپیوتر می دهیم.
مقدمه
در اثر انتقال سیگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ایجاد پتانسیل عمل می نماید که به آن EMG گویند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و بر روی پوست قابل دریافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان این سیگنالها را از سطح پوست دریافت نمود .
سیگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند و دامنه های سیگنال بسته به نوع سیگنال والکترودهای استفاده شده از ۱۰۰ میکروولت تا ۹۰ میلی ولت تغییر می کنند .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
مقدمه
شکل ۱-۱-مقایسه دامنه و فرکانس EMG با سیگنالهای حیاتی دیگر
منابع نویز
منشاْ سیگنال EMG
فصل دوم
بررسی الکترودها
محل قرارگیری الکترودها
شکل ۲-۱- نحوه الکترود گذاری
بررسی انواع الکترود
شکل ۲-۲- الکترود صفحه فلزی که برای عضوها به کار می رود .
شکل ۲-۳- الکترود صفحه فلزی که با نوار جراحی استفاده می شود .
شکل ۲-۴- الکترود های فوم پد یک بار مصرف ، اغلب با دستگاههای مونیتورینگ استفاده می شوند .
شکل ۲-۵ – نمونه ای از الکترودهای مکشی
. شکل ۲-۶- نمایی از الکترود های سوزنی
نکات مهم در مورد استفاده از الکترودها
فصل سوم
سخت افزار پروژه
تقویت اولیه سیگنال
شکل ۳-۱- ساده ترین تقویت کننده تفاضلی
شکل ۳-۲- تقویت کننده سیگنال حیاتی با استفاده از دو opamp
فیلترهای مدار
طراحی فیلتر بالاگذر
شکل ۳-۳- فیلتر بالا گذر
شکل۳-۴- پاسخ فرکانسی فیلتر بالا گذر
طراحی فیلتر پایین گذر
شکل۳-۵ فیلتر پایین گذر
شکل۳-۶ پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر
مدار تقویت کننده ثانویه
شکل۳-۶ مدار تقویت کننده
طراحی فیلتر میان نگذر
شکل ۳-۷ فیلتر میان نگذر
شکل۳-۸ پاسخ فرکانسی فیلتر میان نگذر
ایزولاسیون
شکل ۳-۹ مدار داخلی IL300
شکل ۳-۱۰مدار داخلی IL300
فصل چهارم
کارت صوتی
شکل ۴-۲- ساختار داخلی کارت صدا
فصل پنجم
مدل سازی سیستم های بیولوژیک
انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک
مدل سازی دینامیک ایزومتریک ساعد
سا عد FOREARM
بازو UPPER ARM
شکل ۲-۱
شکل ۲-۲
حرکت ایزومتریک ساعد
شکل۲-۳
ماهیچه
شکل۲-۴
شکل۲-۵
شکل۲-۶
مدلسازی ماهیچه
مدل مکانیکیHills
شکل۲-۷
شکل۲-۸
شکل۲-۹
شکل۲-۱۰
سنسور جابجایی
شکل۲-۱۱
شکل ۲-۱۲
رابطه ی EMG و وزنه ها
فصل ششم
نرم افزار پروژه
شکل ۳-۱
پیشنهادات
مراجع
مراجع
۱-تری بهیل,مهندسی پزشکی ,ترجمه ی سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی, مهیار زرتشتی,مرکز نشر دانشگاهی تهران
۲-سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی , کنترل سیستم های عصبی- عضلانی
۳- هانسلمن – لیتل فیلد, کتاب اموزشی MATLAB , ترجمه ی فرناز بهروزی, انتشارات صنعت گستر
۴-ارتور گایتون , فیزیولوژی پزشکی , جلد اول, ترجمه ی دکتر فرخ شادان
۵-جان وبستر, تجهیزات پزشکی , طراحی و کاربرد , جلد اول , ترجمه ی دکتر سیامک نجاریان و مهندس قاسم کیانی
۶- رسول دلیرروی فرد, فیلتر و سنتز مدار, مرکز نشر دکتر حسابی
۷- مهندس حامد ساجدی پایان نامه کارشناسی ارشد , طراحی و پیاده سازی سیستم محل یابی منطقه عصب گیری ساعد با استفاده از EMG سطحی چند کاناله
۱-۱) مقدمه
انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال یا یک موجبر) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتنهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام پذیرد. عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتنها دخالت دارند. بطور کلی خطوط انتقال در فرکانسهای پایین و فواصل کوتاه عملی هستند. با افزایش فواصل و فرکانسها تلفات سیگنال و هزینههای کاربرد خطوط انتقال بیشتر میشود و در نتیجه استفاده از آنتنها ارجحیت می یابد]۱[.
در حدود سالهای ۱۹۲۰ پس از آنکه لامپ تریود برای ایجاد سیگنالهای امواج پیوسته تا یک مگاهرتز بکار رفت، ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول موج تشدید) مانند دوقطبی نیم موج امکان یافت و در فرکانسهای بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد و اندازه ی فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنیترون و کلایسترون و مایکروویو (در حدود یک گیگاهرتز) همراه با موجبرهای توخالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتنهای بوقی شد. در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستمهای رادار منجر به ابداع انوع مختلف آنتنهای مدرن مانند آنتنهای بشقابی (منعکس کننده) عدسیها و آنتنهای شکافی موجبری شد]۱[.
امروزه گستره وسیعی از انواع مختلف آنتنها در مخابرات سیار و سیستمهای بیسیم در حال استفاده اند و کماکان رقابت در زمینه کوچک کردن ابعاد آنتنها و بهینه کردن مشخصات تشعشعی آنها ادامه دارد. در این بخش بهطور خلاصه به مرور اصول، تعاریف مشخصات تشعشعی آنتنها پرداخته شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
I چکیده………………………………………………………………….
فهرست مطالب………………………………………………… II
فرهنگ اختصارات……………………………………………………. IV
فهرست اشکال………………………………………………… ۱
فصل ۱ مشخصات تشعشعی یک آنتن………………………………………. ۵
۱-۱) مقدمه …………………………………… …………………………………… ۵
۱-۲) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ………… …………………………۵
۱-۳) شدت تشعشعی آنتن…………………. …………………………………..۶
۱-۴) نمودارهای تشعشعی……………………… ………………………………۷
.۱۰ HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان
یک آنتن ……..۱۱VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و
۱-۷) بهره جهتی آنتن ………………. …………………………….۱۲
۱-۸) سمتگرایی …………. ………………………………………..۱۳
۱-۹) بازده تشعشعی آنتن ………………… …………………..۱۳
) ………. ……………………………۱۳g 1-10) بهره یا گین آنتن (
۱-۱۱) امپدانس ورودی آنتن …………………………..۱۴
۱- ۱۲) قطبش موج ………………………………………………..۱۴
۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری……………………….۱۵
فصل ۲- آنتن های تلفن همراه……………………………..۱۷
۲-۱) مقدمه…………………… ………………………………..۱۷
۲-۲) آنتن کوچک چیست ؟ …………………………………۱۷
۲-۳) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ………….۱۸
۲-۴) شاسی در گوشی موبایل ………………………………..۲۱
۲-۵) آنتنهای سیمی……………………………………………….۲۲
۲-۶) موقعیت آنتن در موبایل………………………………..۲۴
۲-۷) حجم آنتن…………………………………………………۲۷
۲-۸) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل……………………..۲۹
فصل ۳ – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ………….34
3-1) مقدمه………………………….۳۴
۳-۲) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل……. …..۳۴
۳-۳) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل …………… …………..۴۱
۳-۴ ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش…………………۴۳
۳-۵) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ……………44
فصل ۴ – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق……………………..۴۸
۴-۱) مقدمه…………………………………………۴۸
۴-۲) طراحی اولیه آنتن………………………۴۸
۴-۳) تبدیل آنتن PIFA تک باند به دو باند………………۵۳
۴-۴) بهینه سازی آنتن طراحی شده……………….۵۵
۴-۵)جمع بندی……………………………….۶۶
فهرست اشکال
فصل اول – مشخصات تشعشعی یک آنتن
شکل۱-۱ نواحی اطراف یک آنتن.. ۵
شکل۱-۲ میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن.. ۶
شکل۱-۳ عنصر زاویه فضایی.. ۷
شکل۱-۴ نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H.. 8
شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. ۸
شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان. ۹
شکل۱-۷ ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. ۱۰
شکل۱-۸ الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد
ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد……………………………………………………………………….۱۵
فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. ۱۹
شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون. ۱۹
شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900. 20
شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800. 21
شکل۲-۵ (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون. ۲۲
شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح.. ۲۳
شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه ۲۵
شکل ۲-۸ انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. ۲۶
شکل ۲-۹ رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 27
شکل۲-۱۰ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890. 28
شکل ۲-۱۱ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 28
شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه. ۲۹
شکل ۲-۱۳ نمونه ای از یک آنتن شلاقی……………………..۳۰
شکل ۲-۱۴ نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه…….۳۰
شکل ۲-۱۵ یک نمونه آنتن درونی تک باند………………..۳۱
شکل ۲-۱۶ (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل. ۳۱
شکل ۲-۱۷ نمایی از یک نمونه آنتن مرکب………………..۳۲
فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA
شکل ۳-۱ (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) ۳۴
شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) ۳۶
شکل ۳-۳ VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده ۳۷
شکل ۳-۴ الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۳۸
شکل ۳-۵ نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz. 40
شکل ۳-۶ الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۴۱
شکل ۳-۷ نمای کناری آنتن PIFA. 41
شکل ۳-۸ مدل خط انتقال برای آنتن PIFA. 42
شکل ۳-۹ (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال. ۴۳
شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده ۴۴
شکل ۳-۱۱ نمودارVSWR آنتن طراحی شده. ۴۵
شکل۳-۱۲ نمودارre (Z) آنتن طراحی شده . ۴۵
شکل ۳-۱۳ نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . 46
شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900. 46
فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
شکل ۴-۱ نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده ۴۹
شکل ۴-۲ نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه ۴۹
شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 50
شکل ۴-۴ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51
شکل ۴-۵ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51
شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 52
شکل ۴-۷ نمودار VSWR در باند MHZ 900. 52
شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53
شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ. 54
شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ. 54
شکل ۴-۱۱ نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. ۵۵
شکل ۴-۱۲ نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ. 56
شکل ۴-۱۳ نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ. 57
شکل۴-۱۴ نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ. 57
شکل ۴-۱۵ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz900…………………..58
شکل ۴-۱۶ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz1800………………….58
شکل ۴-۱۷ نمای کلی از آنتن طرا حی شده…….. ۵۹
شکل ۴-۱۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y…………….. 59
شکل ۴-۱۹ نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60
شکل ۴-۲۰ نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60
شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا ۶۱
شکل ۴-۲۲ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz. 61
شکل ۴-۲۳ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800. 62
شکل ۴-۲۴ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900. 62
شکل ۴-۲۵ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800…………….۶۲
شکل ۴-۲۶ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)………..۶۴
شکل ۴-۲۷ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)……..۶۴
شکل ۴-۲۸ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 900………..65
شکل ۴-۲۹ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 1800 ………65
۱-۱- اهمیت و ضرورت
خانه اولین و مهمترین فضاییست که فرد با آن در ارتباط است. تحقیقات نشان
داده است میزان رضایت فرد از مسکن خود در روان او تاثیر به سزایی دارد و
باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی در روابط فردی و اجتماعی وی میگردد. به
عنوان مثال نور نامناسب خانه ساکنین را دچار افسردگی میکند و یا رعایت
نکردن حریم خصوصی و عمومی در فضای خانه آرامش افراد را مختل میسازد.
به نظر میرسد به دلیل اهمیت فضای خانه برای افراد، طراحی مسکن از
خطیرترین مواردی باشد که یک معمار در طول دوره کاریاش با آن روبروست.
تقریباً تمامی معماران در دوران حرفهأی خود نمونههای مختلفی از طراحی
مسکن را داشتهاند و ارائه الگوی مناسب مسکن سالهاست که ذهن جامعه معماری
را به خود مشغول داشته است. موضوع مسکن در شهرهای پر جمعیت وضعیت حادتری
دارد، زیرا در این شهرها علاوه بر کیفیت آن بحث کمیت نیز مطرح است. در چنین
موقعیتی که مسکن به یک معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تبدیل میشود. باید
دقت در کیفیت بسیار بالا رود.زیرا معمولاً در این وضعیت هزینه پایین، سرعت
بالا و استفاده حد اکثری از زمین برای تامین ضروریترین زیر فضاها بیشترین
توجه را به خود معطوف داشته و دقت در مسائل فرهنگی و ایجاد مطلوبیت روانی
کمتر میشود.
هدف اصلی از طراحی خانه ایجاد “مسکن مطلوب” برای افراد میباشد. در شهرهای
کوچک معمولاً خانواده خود تصمیم میگیرد خانها ش چگونه طراحی شود و فضاها
چگونه با یکدیگر ارتباط داشته باشند. اما در شهرهای بزرگتر طراحی خانه
بیشتر تحت تاثیر خانواده شکل میگیرد. در همین راستا اهمیت کار معمار مشخص
میشود که چگونه طراحی اصولی و مناسب را با علاقه ساکنین و اقتصاد آنها
همراه سازد.
در شهر تهران این مسئله ابعاد وسیعتری مییابد. ساخت و سازهای بیرویه و
غیراصولی در این شهر توجه بیشتر جامعه معماری را میطلبد. لازم به نظر
میرسد، که حداقل معماران متعهد تهرانی وقت بیشتری را صرف این مسئله کنند.
با در نظر گرفتن این موارد محقق ضرورت احساس نکوده و اقدام به کار روی
موضوع مسکن در تهران کرده است.
به دلیل نیاز روزافزون تهرانیها به مسکن سالهاست رشد عمودی و افقی در
تهران صورت میگیرد. این مسئله باعث گسترش نامناسب شهر میشود. بنابراین طی
مطالعات گستردهأی که توسط سازمانهای مختلف انجام گرفت. تصمیم گرفته شد
بصورت کنترل شده از سمت غرب تهران رشدی افقی صورت گیرد که منجر به ایجاد
منطقه ۲۲ گردید. محدوده شهرک صدرا در این منطقه با ضوابط خاص شهری ایجاد
گردید و مسئله مسکن مطلوب در آن، مورد توجه خاص قرار گرفت. ایجاد فضاهای
سبز گسترده، مسیرهای سواره و پیاده استاندارد، در محدوده شهرک همه از
مواردی است که این توجه را خاطر نشان میسازد. بنابراین، این منطقه با
داشتن زمینهای وسیع برای طراحی مجموعهأی مسکونی مناسب تشخیص داده شد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- فصل اول – مقدمه ۱
۱-۱- اهمیت و ضرورت ۳
۱-۲- اهداف ۴
۱-۳- روش جمعآوری اطلاعات و ارائه آنها ۴
۲- فصل دوم – مبانی نظری معماری ۷
۲-۱- مفهوم سکونت ۸
۲-۲- تعریف مسکن ۹
۲-۳- محیط مسکونی ۱۰
۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ۱۰
۲-۴- مسکن مطلوب چیست ؟ ۱۲
۲-۴-۱- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن ۱۴
۲-۴-۲- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ۱۶
۲-۵- گونه شناسی مسکن ۱۷
۲-۵-۱- خانههای تک واحدی مستقل ۱۷
۲-۵-۲- خانههای حیاط مرکزی ۱۸
۲-۵-۳- خانههای شهری ۱۸
۲-۵-۴- مجموعه مسکونی اشتراکی ۱۹
۲-۵-۵- آپارتمانهای بلند ۲۰
۲-۵-۶- برجهای مسکونی ۲۶
۲-۵-۷- مجتمعهای مسکونی با ارتفاع متوسط ۲۷
۲-۵-۸- ساختمانهای چند عملکردی ۳۰
۲-۶- عملکردها و تجهیزات مسکن ۳۲
۲-۶-۱- عرصه مشترک ۳۲
۲-۶-۲- عرصه والدین ۳۲
۲-۶-۳- عرصه فرزندان ۳۲
۲-۶-۴- عرصه خویشاوند ۳۳
۲-۶-۵- عرصه مهمان ۳۳
۲-۶-۶- فضاهای خدماتی ۳۳
۲-۶-۷- فضای ورودی و خروجی ۳۳
۲-۷- تراکم و نظام سکونت ۳۴
۲-۷-۱- تراکم مسکونی ۳۴
۲-۷-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی ۳۵
۲-۸- نمونههایی از مجتمعهای مسکونی ۳۹
۲-۸-۱- مجموعه مسکونی آتیساز ۳۹
۲-۸-۲- آپارتمانهای مسکونی مارسی ۴۳
۲-۸-۳- آپارتمانهای لیک شور درایو ۴۶
۲-۸-۴- مجموعه مسکونی تیگل هاربر ۴۸
۲-۸-۵- هابیتات ۶۷ ۴۹
۲-۸-۶- مجموعه مسکونی مهرینگن ۵۱
۲-۸-۷- ساختمانهای مسکونی ایدونا ۵۳
۲-۹- نتیجهگیری ۵۵
۳- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی ۵۶
۳-۱- سابقه و سن سکونت ۵۷
۳-۲- خانههای سنتی در ایران ۶۴
۳-۲-۱- گونهشناسی معماری سنتی در ایران ۶۷
۳-۲-۲- ویژگیهای سازمان فضایی خانههای تاریخی ۶۸
۳-۲-۳- مفاهیم نشانهها و حسهای تجربه شده در خانههای سنتی ۶۸
۳-۳- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ۶۹
۳-۴- خانههای مسکونی در تهران ۶۹
۳-۴-۱- تکوین روشهای خانهسازی نوین ۷۴
۳-۵- اولین آپارتمانهای شهر تهران ۷۵
۳-۵-۱- ورود ساختمانهای بلند به تهران ۷۵
۳-۶- ابعاد اجتماعی مسکن ۷۸
۳-۶-۱- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور ۷۹
۲-۷- ابعاد فرهنگی مسکن ۸۴
۲-۸- نتیجهگیری ۸۸
۴- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ۸۹
۴-۱- سیاست توسعه مسکن ۹۰
۴-۱-۱- چکیدهأی از سیاستهای توسعه برنامه پنجساله دوم ۹۳
۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسکن ۹۹
۴-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ۱۰۱
۴-۲-۱- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار ۱۰۳
۴-۲-۲- ارزیابی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار ۱۰۴
۴-۲-۳- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن ۱۰۵
۴-۲-۴- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور ۱۰۹
۴-۳- نتیجهگیری ۱۱۰
۵- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی ۱۱۱
۵-۱- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران ۱۱۲
۵-۲- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۳
۵-۳- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۷
۵-۴- ویژگیهای اقلیمی منطقه ۲۲ ۱۱۹
۵-۴-۱- دما ۱۱۹
۵-۴-۲- میزان بارش ۱۲۰
۵-۴-۳- رطوبت نسبی ۱۲۰
۵-۴-۴- باد ۱۲۱
۵-۴-۵- روزهای یخبندان ۱۲۳
۵-۴-۶- ساعت آفتابی ۱۲۳
۵-۴-۷- روزهای برفی ۱۲۴
۵-۵- اهداف زیستمحیطی در طرحریزی منطقه ۲۲ ۱۲۵
۵-۶- جهت استقرار خانهها ۱۲۶
۵-۷- فاصله ساختمانها ۱۲۶
۵-۸- تجمیع ساختمانها ۱۲۷
۵-۹- شکل ساختمان ۱۲۷
۵-۱۰- طراحی فضاهای داخلی ۱۲۸
۵-۱۱- اهداف عمده طراحی اقلیمی ۱۲۹
۵-۱۲- نتیجهگیری ۱۳۰
۶- فصل ششم- تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ۱۳۲
۶-۱- نکاتی از معماری مسکونی سنتی ۱۳۳
۶-۲- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمانهای مسکونی با تراکمهای کم- متوسط- زیاد در منطقه ۲۲ ۱۳۶
۶-۳- ارائه الگوی مسکن در منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۷۸
۶-۴- ابعاد و استاندارد مسکن ۱۸۲
۶-۴-۱- اندازههای بدن انسان ۱۸۳
۶-۴-۲- پارکینگ ۱۸۴
۶-۴-۳- آشپزخانه ۱۸۵
۶-۴-۴- اتاقهای غذاخوری ۱۸۶
۶-۴-۵ نشیمن ۱۸۷
۶-۴-۶- اتاقهایخواب ۱۸۸
فهرست مواخد مقالات ۱۸۹
فهرست مواخذ پایان نامهها ۱۹۰
منابع و مواخذ ۱۹۱
طراحی ۱۹۳
سایت ۱۹۴