الاثنين، 11 يناير 2010

plasmas

Degree of ionizationFor plasma to exist, ionization is necessary. The term "plasma density" by itself usually refers to the "electron density", that is, the number of free electrons per unit volume. The degree of ionization of a plasma is the proportion of atoms which have lost (or gained) electrons, and is controlled mostly by the temperature. Even a partially ionized gas in which as little as 1% of the particles are ionized can have the characteristics of a plasma (i.e. response to magnetic fields and high electrical conductivity). The degree of ionization, α is defined as α = ni/(ni + na) where ni is the number density of ions and na is the number density of neutral atoms. The electron density is related to this by the average charge state of the ions through ne = ni where ne is the number density of electrons.
TemperaturesPlasma temperature is commonly measured in kelvins or electronvolts, and is an informal measure of the thermal kinetic energy per particle. In most cases the electrons are close enough to thermal equilibrium that their temperature is relatively well-defined, even when there is a significant deviation from a Maxwellian energy distribution function, for example due to UV radiation, energetic particles, or strong electric fields. Because of the large difference in mass, the electrons come to thermodynamic equilibrium amongst themselves much faster than they come into equilibrium with the ions or neutral atoms. For this reason the "ion temperature" may be very different from (usually lower than) the "electron temperature". This is especially common in weakly ionized technological plasmas, where the ions are often near the ambient temperature.
Based on the relative temperatures of the electrons, ions and neutrals, plasmas are classified as "thermal" or "non-thermal". Thermal plasmas have electrons and the heavy particles at the same temperature i.e. they are in thermal equilibrium with each other. Non-thermal plasmas on the other hand have the ions and neutrals at a much lower temperature (normally room temperature) whereas electrons are much "hotter".
Temperature controls the degree of plasma ionization. In particular, plasma ionization is determined by the "electron temperature" relative to the ionization energy (and more weakly by the density) in a relationship called the Saha equation. A plasma is sometimes referred to as being "hot" if it is nearly fully ionized, or "cold" if only a small fraction (for example 1%) of the gas molecules are ionized (but other definitions of the terms "hot plasma" and "cold plasma" are common). Even in a "cold" plasma the electron temperature is still typically several thousand degrees Celsius. Plasmas utilized in "plasma technology" ("technological plasmas") are usually cold in this sense.
Potentials Lightning is an example of plasma present at Earth's surface. Typically, lightning discharges 30,000 amperes, at up to 100 million volts, and emits light, radio waves, X-rays and even gamma rays.[11] Plasma temperatures in lightning can approach ~28,000 kelvin and electron densities may exceed 1024 m−3.Since plasmas are very good conductors, electric potentials play an important role. The potential as it exists on average in the space between charged particles, independent of the question of how it can be measured, is called the "plasma potential" or the "space potential". If an electrode is inserted into a plasma, its potential will generally lie considerably below the plasma potential due to what is termed a Debye sheath. The good electrical conductivity of plasmas causes their electric fields to be very small. This results in the important concept of "quasineutrality", which says the density of negative charges is approximately equal to the density of positive charges over large volumes of the plasma (ne = ni), but on the scale of the Debye length there can be charge imbalance. In the special case that double layers are formed, the charge separation can extend some tens of Debye lengths.
The magnitude of the potentials and electric fields must be determined by means other than simply finding the net charge density. A common example is to assume that the electrons satisfy the "Boltzmann relation":
. Differentiating this relation provides a means to calculate the electric field from the density:
. It is possible to produce a plasma which is not quasineutral. An electron beam, for example, has only negative charges. The density of a non-neutral plasma must generally be very low, or it must be very small, otherwise it will be dissipated by the repulsive electrostatic force.
In astrophysical plasmas, Debye screening prevents electric fields from directly affecting the plasma over large distances (i.e. greater than the Debye length). But the existence of charged particles causes the plasma to generate and can be affected by magnetic fields. This can and does cause extremely complex behavior, such as the generation of plasma double layers, an object which separates charge over a few tens of Debye lengths. The dynamics of plasmas interacting with external and self-generated magnetic fields are studied in the academic discipline of magnetohydrodynamics.
MagnetizationPlasma in which the magnetic field is strong enough to influence the motion of the charged particles is said to be magnetized. A common quantitative criterion is that a particle on average completes at least one gyration around the magnetic field before making a collision (i.e. ωce/νcoll > 1, where ωce is the "electron gyrofrequency" and νcoll is the "electron collision rate"). It is often the case that the electrons are magnetized while the ions are not. Magnetized are anisotropic, meaning that their properties in the direction parallel to the magnetic field are different from those perpendicular to it. While electric fields in plasmas are usually small due to the high conductivity, the electric field associated with a plasma moving in a magnetic field is given by E = -v x B (where E is the electric field, v is the velocity, and B is the magnetic field), and is not affected by Debye shielding.[12]
Comparison of plasma and gas phasesPlasma is often called the fourth state of matter. It is distinct from other lower-energy states of matter; most commonly solid, liquid, and gas. Although it is closely related to the gas phase in that it also has no definite form or volume, it differs in a number of ways, including the following

Plasma

For other uses, see. Plasma lamp, illustrating some of the more complex phenomena of a plasma, including filamentation. The colors are a result of relaxation of electrons in excited states to lower energy states after they have recombined with ions. These processes emit light in a spectrum characteristic of the gas being excited.In physics and chemistry, plasma is a gas, in which a certain proportion of its particles are ionized. The presence of a non-negligible number of charge carriers makes the plasma electrically conductive so that it responds strongly to electromagnetic fields. Plasma therefore has properties quite unlike those of solids, liquids, or gases and is considered to be a distinct state of matter. Plasma typically takes the form of neutral gas-like clouds, as seen, for example, in the case of stars. Like gas, plasma does not have a definite shape or a definite volume unless enclosed in a container; unlike gas, in the influence of a magnetic field, it may form structures such as filaments, beams and double layers (see section 3, below).
Plasma was first identified in a Crookes tube, and so described by Sir William Crookes in 1879 (he called it "radiant matter").[1] The nature of the Crookes tube "cathode ray" matter was subsequently identified by British physicist Sir J.J. Thomson in 1897,[2] and dubbed "plasma" by Irving Langmuir in 1928,[3] perhaps because it reminded him of a blood plasma. Langmuir wrote:
Except near the electrodes, where there are sheaths containing very few electrons, the ionized gas contains ions and electrons in about equal numbers so that the resultant space charge is very small. We shall use the name plasma to describe this region containing balanced charges of ions and electrons.[3]

الأحد، 10 يناير 2010

William Wallace

For other persons named William Wallace, see (disambiguation).Sir William Wallace Born 1272Elderslie, Scotland Died 23 August 1305Smithfield, London, England Occupation commander in the Scottish Wars of Independence Children none recorded Parents Alan or Malcolm Wallace (Father) Sir William Wallace (Scottish Gaelic: Uilleam Uallas; 1272 – 23 August 1305) was a Scottish knight and landowner who is known for leading a resistance during the Wars of Scottish Independence and is today remembered in Scotland as a patriot and
Along with Andrew Moray, he defeated an English army at the Battle of Stirling Bridge, and became Guardian of Scotland, serving until his defeat at the Battle of Falkirk. A few years later Wallace was captured in Robroyston near Glasgow and handed over to King Edward I of England, who had him executed for treason.
Wallace was the inspiration for the poem, The Acts and Deeds of Sir William Wallace, Knight of Elderslie, by the 15th-century minstrel, Blind Harry and this poem was to some extent the basis of Randall Wallace's screenplay for the 1995 film Braveheart।

[عدل] حرب والاس

حرب والاس لا يعرف الكثير عن حياة والاس لكنه كان ابن مالك أراضي صغير في رينفرو يدعى مالكوم والاس، وفي عام 1296 قام الملك إدوارد الأول من إنكلترا بالإطاحة بملك اسكتلندا جون من باليول وسجنه وأعلن نفسه الحاكم على البلاد مما أثار غضب الناس।
في مايو 1297 وهي السنة التي ذكر فيها والاس لأول مرة قام هو ورجاله بإحراق لانارك وقتل المأمور الإنكليزي ليقوم بعدها بتنظيم رجال من العامة وملاك الاراضي الصغار فهاجموا حصنا إنكليزيا بين نهري فورث وتاي، وفي 11 سبتمبر 1297 تجابه والاس مع جون دي وارين إيرل سوري في ستيرلينغ وفيها كان الجيش الإنكليزي يفوق نظيره عدديا لكن كان عليهم عبور جسر ضيق فأصبحوا هدفا سهلا لوالاس ورجاله فاحتل قلعة ستيرلينغ وأصبحت اسكتلندا حرة لبعض الوقت، ثم قام في أكتوبر بمهاجمة شمال إنكلترا وخرب المناطق بين نورث ثمبرلاند وكمبرلاند.
بعد ان رجع في بداية ديسمبر تم إعطاؤه لقب فارس وحامي البلاد وحاكم البلاد، لكن العديد من النبلاء أعطوه دعما شحيحا، وكان عليه ان يواجه إدوارد والذي كان في حملة في فرنسا وقد رجع بعدها للبلاد في مارس 1298 وفي 3 يوليو قام بغزو اسكتلندا وفي 22 يوليو تمت هزيمة والاس ورماحيه وفرسانه في فالكيرك، ورغم ان إدوارد فشل في إخماد الثورة قبل عودته كانت سمعة والاس قد تحطمت فاستقال من منصبه واتي بدله روبرت بروس وسير جون كومين الأحمر.
هناك دلائل على ان والاس ذهب غلى فرنسا عام 1299 حيث تقول بعض المصادر أنه كان محاربا منفردا ولكن في خريف تلك السنة انقطعت اخباره لأربع سنوات ورغم استسلام النبلاء لإدوارد استمر الإنكليز يطاردون والاس بلا هوادة حتى اعتقل قرب غلاسكو في 5 أغسطس 1305.
[عدل] قتلهعندما ألقوا القبض علي وليام والاس أخذ ألي إنكلترا حيث تم أعدامه بعد تعذيبه حيث عذبه حتي يطلب الرحمة فقاموا بشنقه و أنزاله قبل أن يختنق ثم قاموا بشده عن طريق ربط قدميه بحصانين و يديه بحصانين أخرين ثم قاموا بخصيه و أخراج أحشائه من بطنه و قاموا بحرقها ولكنه لم يركع طلبا للرحمه وفضل أن يعدم فقاموا بقطع رأسه و تعليقها عل جسر لندن وتم توزيع ألأطراف منفصله في نيو كاسل و برويك و ستيرلينغ و ابرديين حتي يكون عبره.
[عدل] آثار والاسأغلب الحكايات عنه (ومنها ما أخذ منه الفيلم) غير مدون في التاريخ ولكنه على الأغلب من اختراع الذكرة الشعبية وأهمها ما أورده الشاعر هاري الأعمى حول جسمه وقوته الهائلين وبراعته في القتال وكيف أنه أصبح طريدا في الغابات بعد أن انتقم من المأمور الذي قتل حبيبته.
كتب السير جيم فيرغوسون عام 1938 كتابا اسمه "وليام والاس حامي اسكتلندا".
[عدل] الفيلمأنتج وأخرج ولعب دور البطولة الممثل الأسترالي الشهير ميل غبسون في فلم القلب الشجاع الذي روى قصة والاس من منظور معادي للإنجليز حيث صُور على أنه شخصية بطولية ووطنية اسكتلندية.

The heart

is a muscular organ found in all vertebrates that is responsible for pumping blood throughout the blood vessels by repeated, rhythmic contractions. The term cardiac (as in cardiology) means "related to the heart" and comes from the Greek καρδιά, kardia, for "heart."
The vertebrate heart is composed of cardiac muscle, which is an involuntary striated muscle tissue found only within this organ. The average human heart, beating at 72 beats per minute, will beat approximately 2.5 billion times during an average 66 year lifespan. It weighs on average 250 g to 300 g in females and 300 g to 350 g in males.[1

القلب

هو عضو عضلي مجوف يدفع الدم ضمن جهاز الدوران بما يشبه عمل المضخة، مشكلا العضو الرئيسي في الجهاز القلبي الوعائي أو ما يعرف بالجهاز الدوراني.
تشكل العضلة القلبية النسيج الفعال وظيفيا من القلب حيث يؤمن تقلصها انتقال الدم وضخه من القلب إلى باقي الأعضاء مما يجعل القلب محطة الضخ الرئيسية للدم من القلب إلى العضاء لتزويدها بالأكسجين المحمل في الدم القادم من الرئتين, من ثم يقوم القلب بضخ الدم القادم من العضاء والمحمل بثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين لتنقيته و تحميله من جديد بالأكسجين.
كمية الدم التي يضخها القلب في الحالة الطبيعية تبلغ 4.5 إلى 5 لتر في الدقيقة, يمكن أن تزداد إلى ثلاثة أضعاف عند القيام يتمارين رياضية.
تحتاج العضلة القلبية إلى 7% من الأكسجين الذي يحمله الدم لإنتاج طاقة الضخ بالتالي فهي حساسة جدا لنقص الأكسجين, وأي نقص في كمية الأكسجين الوارد إليها يؤدي إلى نوع من الاستقلاب اللاهوائي يؤدي لألم يعرف بالذبحة الصدرية (Angina pectoris).
وزن القلب يبلغ 0.5% من وزن جسم الإنسان أي أنه بحدود 350 غرام لشخص يزن 70 كغ ويمكن لهذا الوزن أن يزداد بزيادة عمله كما عند الرياضيين. يترافق هذه الزيادة الوزنية بازدياد حجم الدم الذي يضخ في النبضة الواحدة فما يزداد عند الرياضيين هو كمية الدم التي تضخ وليس عدد النبضات. أوعية الدم في القلب بما أن القلب عضلة متحركة باستمرار فهو بحاجة دائمة إلى إمداد مستمر من الدم ينقل لخلاياه الغذاء والأكسجين، ويرجع بالفضلات وثاني أكسيد الكربون وهو ما يعرف بالتروية. تتم تروية العضلة القلبية بشريانين تاجيين (أيمن وأيسر) يخرجان من بداية الأبهر (الأورطي) يتفرعان إلى شرينات وشعيرات دموية حيث يغذي كل منها نصف القلب

The part of the pancreas

with endocrine function is made up of approximately a million[3] cell clusters called islets of Langerhans. Four main cell types exist in the islets. They are relatively difficult to distinguish using standard staining techniques, but they can be classified by their secretion: α cells secrete glucagon, β cells secrete insulin, δ cells secrete somatostatin, and PP cells secrete pancreatic polypeptide.[4]
The islets are a compact collection of endocrine cells arranged in clusters and cords and are crisscrossed by a dense network of capillaries. The capillaries of the islets are lined by layers of endocrine cells in direct contact with vessels, and most endocrine cells are in direct contact with blood vessels, by either cytoplasmic processes or by direct apposition. According to the volume The Body, by Alan E. Nourse,[5] the islets are "busily manufacturing their hormone and generally disregarding the pancreatic cells all around them, as though they were located in some completely different part of the body

البنكرياس

البنكرياس هو غدة يقارب حجمها الست بوصات وتتصل مع الامعاء الدقيقة، وتقع قريبا من المعدة و عميقا في الجزء العلوي الخلفي للبطن مقابل العمود الفقري. البنكرياس ضروري جدا لعملية الهضم وذلك بسبب إفراز الغدد النسخية في البنكرياس عصارة البنكرياس في الاثني عشر. هذه العصارة تحتوي الانزيمات تساعد على هضم البروتينات، الدهون والكربوهيدرات قبل أن يتسنى امتصاصها من خلال الامعاء؛ كما يحتوي البنكرياس على غدد صماء تعرف بجزر لانغرهانس تحتوي على خلايا فئة بيتا beta التي تفرز هرمون الأنسولين الذي ينظم تركّز السكر في الدم؛ وتحتوي أيضا على خلايا فئة ألفا alpha التي تفرز هرمون معروف باسم غلوكاغون له مفعول معاكس لمفعول الأنسولين.
يتكون من رأس - رقبة - جسم - ذيل. كل البنكرياس يقع خلف الغشاء البريتوني عدا الجزء الاخير من الذيلtail فانه يقع في الرباط بين الكلية و الطحال. الشريان الذاهب إلى الطحال فانه شريان كبير متعرج يمشي على أعلى البنكرياس ويعطي للبنكرياس شرايين خاصة الشريان البكرياس الكبير arteria pancreatica magna .
البنكرياس هو غدة من نوعين : خارحية وداخلية: معنى خارجية أي انها تفرز بعض المواد وهذه المواد تذهب في قنوات فتصب في مكان ما و هنا يكون المكان هو الإثنا عشري. أما الداخلية فمعناها ان تجمعات من الخلايا في البنكرياس تسمى جزر لانغرهانس تفرز الأنسولين إلى الدم مباشرة بدون قناة.
للبنكرياس قناة رئيسية و قناة صغيرة تصب فيها أو تصب لوحدها في الاثني عش . في نهاية القناة الرئيسية تنفتح قناه المرارة على قناة البنكرياس الرئيسية فيكونان مكان مشترك اسمه أو تسمى باسم الجراح الذي وصفها. وهي تفتح في الجهة اليسرى في منتصف الجزء الثاني من الاثني عشر. تحيط بنهاية القنوات و الفتحة المشتركة عضلات ملساء تعمل كصمام لتنظيم خروج المواد و منع رجوعها بالاتجاه المعاكس ، وتسمى بصمام اودي.

Movie theater

History in the US The Gateway Theatre in Jefferson Park, Chicago was a Movie Palace for the Balaban and Katz theater chain. The theater's Baroque spire is a replica of the Royal Castle in Warsaw.[edit] Before 1900The first public exhibition of projected motion pictures in the United States was at Koster and Bial's Music Hall on 34th Street in New York City on April 23, 1896. However, the first "storefront theater" in the US dedicated exclusively to showing motion pictures was Vitascope Hall, established on Canal Street, New Orleans, Louisiana June 26, 1896—it was converted from a vacant store.
A crucial factor was Thomas Edison's decision to sell a small number of Vitascope Projectors as a business venture in April-May 1896. In the basement of the new Ellicott Square Building, Main Street, Buffalo, New York, Mitchell Mark and his brother Moe Mark added what they called Edison’s Vitascope Theater (entered through Edisonia Hall), which they opened to the general public on October 19, 1896 in collaboration with Rudolph Wagner, who had moved to Buffalo after spending several years working at the Edison laboratories. This 72-seat, plush theater was designed from scratch solely to show motion pictures.
Terry Ramseye, in his book, A Million and One Nights (1926) [p. 276], notes that this “was one of the earliest permanently located and exclusively motion-picture exhibitions.” According to the Buffalo News (Wednesday, November 2, 1932), "There were seats for about 90 persons and the admission was three cents. Feeble, flickering films of travel scenes were the usual fare." (The true number of seats was 72.)
This November 7, 1897 ad shows the actual programming of Vitascope Theater, one of the first motion picture theaters specially built for that purpose. In its first year, 200,000 people attended. It was in Buffalo, New York. However, during the rest of this period, between 1891-1900, films did not achieve much popularity.[1] Many older movie theaters, such as the River Oaks Theatre in Houston, Texas, have been restored and play arthouse movies; newer multiplexes in the areas with restored theaters show first run films. Other older movie theaters, such as the Texas Theatre in Dallas, Texas, have been deemed historically significant and undergone restoration. The Texas Theater is shown here in 2008 with replica marquee and appears as it did in 1963 when Lee Harvey Oswald was arrested on the premises. The building today hosts live theater. The Pionier Cinema in Szczecin, Poland An independent cinema in Wetherby, West Yorkshire, UK.[edit] 1900-1919The first permanent structure designed for screening of movies in the state of California was Tally's Electric Theater, completed in 1902 in Los Angeles. Tally's theater was a storefront within a larger building, but apparently purpose-built as a movie theater. The Great Train Robbery (1903), which was 12 minutes in length, would also give the film industry a boost.[2]
In 1905, Pittsburgh movie theater owners Harry Davis and John Harris also established the first of what would become a popular form of movie theaters spread throughout the country, which were five-cent nickelodeon movies. In 1906, Montreal opened one of the first movie theatres in the world. The previous oldest oldest movie theatre still in action today according to the Guinness World Records belonged to the Pionier Cinema which opened as the Helios on the 26 September 1909 in Szczecin, Poland (at the time of the opening it was Stettin, Germany).[3] Nevertheless, this position was beaten in 2008 when the owners of the Korsør Biograf Teater in Korsør, Denmark, discovered that they actually operated a movie theater that opened in August 1908. They were accepted into the Guinness Book of World Records as the oldest still operating movie theater the same year (to appear in the 2010 edition of the book).[4]
In 1912, the Picture House, in Clevedon, England, opened with a charity film performance to raise funds for the victims of the Titanic disaster, and has been showing films continuously since. The 1913 opening of the Regent Theater in New York City signaled a new respectability for the medium, and the start of the two-decade heyday of American cinema design. The million dollar Mark Strand Theater at 47th Street and Broadway in New York City opened in 1914 by Mitchell Mark was the archetypical movie palace. The ornate Al Ringling Theater was the very first "Movie Palace" it was built in Baraboo, WI by Al Ringling, one of the founders of the Ringling Bros. Circus for the then incredible sum of $100,000.00. In 1915, the movie The Birth of a Nation would also pave way for feature films.[5] By 1915, feature films were so successful that the five cent ticket admission prices would expand to ten cents, hence ending the era of nickelodeon movie theaters.[6] Later, Los Angeles promoter Sid Grauman continued the trend of theatre-as-destination with his ornate "Million Dollar Theatre", using the same design firm as Ringling (the MDT was the first to signify its primary use for motion pictures with the "theatre" spelling), and opened on Broadway in downtown Los Angeles in 1918.
[edit] Post 1920s : modern eraIn the next ten years, as movie revenues exploded, independent promoters and movie studios (who owned their own proprietary chains until an antitrust ruling in 1948) raced to build the most lavish, elaborate, attractive theatres. These forms morphed into a unique architectural genre—the movie palace—a unique and extreme architectural genre which boasted a luxurious design, a giant screen, and, beginning in 1953, stereophonic sound. The movie chains were also among the first industries to install air conditioning systems which gave the theatres an additional lure of comfort in the summer period.
Several movie studios achieved vertical integration by acquiring and constructing theatre chains. The so-called "Big Five" theatre chains of the 1920s and 1930s were all owned by studios: Paramount, Warner, Loews (which owned Metro-Goldwyn-Mayer), Fox, and RKO. All were broken up as a result of the U.S. Supreme Court's ruling in the 1948 United States v. Paramount Pictures, Inc. anti-trust case.
In the 1970s, porn theatres became ubiquitous in some areas. However, the introduction of the low-cost VHS video system for home televisions has decommissioned many porno cinemas as well as many 'second-run' theatres.
People can pay to watch movies at home after a few short months following their theatrical relase, through cable television or streamed from the Internet: pay-per-view (PPV) and video on demand (VOD). Initially, home video contributed to an industry wide slump in the late 1980s (see disruptive technology), not to mention the decline of the 'Dollar Cinema' (where first-run films are pulled from circulation to play at reduced rates for the remainder of their run). The theater industry responded by building larger auditoriums with stadium seating layouts, installing more screens (to allow for more variety and more show times), upgrading sound systems and installing more amenities and higher-quality food and drink. The growing popularity of high-definition television sets, along with HD DVD and Blu-ray Disc players may also contributed to the decline in cinema attendance, although there seems to be little evidence of this at the moment. By June 12, 2009; all US television stations will be broadcast in the digital format. This could also affect US movie theaters

السينما

بدأت ولادة السينما عندما تم اختراع التصوير الفوتوغرافي عام 1839م. وهو العام الذي اخترع فيه "لويس داجير" الفرنسي عملية لإظهار صورة فوتوغرافية على لوح مغطى بمادة كيميائية. ومن ثم اتخذت خطوة أخرى نحو التصوير السينمائي عندما اخترع "ايتين جيل ماري" في عام 1882م الدفع الفوتوغرافي لتصوير الطيور. وقد صنع ماري مدفعه على أساس نظرية السدس، وبدلاً من وضع الرصاص وضع الواحاً فوتوغرافية وذلك لتسجيل الصور عندما ينطلق الزناد. وقد نسب "لتوماس اديسون" اختراع السينما ولكن الاقرب إلى الدقة هو ان اديسون قد قام بتنسيق أفكار غيره من المخترعين، فتوصل في معمله إلى عملية تركيب كل من آلة التصوير وآلة العرض السينمائي. ولكنه استمر في عملية تحسين اختراعه، اما في فرنسا فقد كان الاخوان "لوميير" وهما من صناع المعدات الفوتوغرافية يقومان بعدة تجارب على الصور المتحركة وقد بدأ بالكنتوسكوب الذي عرض في فرنسا لاول مرة عام 1894م أي بعد عدة أشهر قليلة من عرضه في الولايات المتعددة الأمريكية، وهو عبارة عن آلة عرض إلا أنه تبين لهما ان الحركة المستمرة في الكنتوسكوب تجعله لا يصلح ليكون آلة عرض. ولذلك صنعا جهاز التوقف ثم الانطلاق، كما صنعا كاميرا كانت تختلف عن كنتوجراف اديسون "آلة تصوير" في عدد الصور أو الاطارات ( frames) التي كانت تسجلها بالثانية. ومع ان الاخوان لوميير كانا قليلي الايمان بما قد يكون للصور المتحركة من ربح تجاري، إلا أنهما قررا ان يفتحا مؤسسة لعرض الأفلام في باريس، وكان المشروع بإدارة والدهما أنطوان لوميير الذي كان قد تخلى عن إدارة مصنع ليون، حيث استأجر غرفة في بدروم جراند كافية وفيها بدأ العرض في 28 كانون أول عام 1895م وكان طول الفيلم 15 متراً وضم العرض عشرة أفلام كان من بينها فيلم "ساعة الغداء في مصنع لوميير" الذي كان يصور العمال وهم يغادرون المصنع في مدينة ليون وفيلم "وصول قطار إلى المحطة" الذي كان يصور قاطرة آتية إلى المحطة. ويقال أنها افزعت المتفرجين. وكان سعر الدخول فرنكاً واحداً. وكان ايراد يوم الافتتاح 35 فرنكاً. واستطرد أبي يقول: ان السينما منذ ولادتها سارت باتجاهين مختلفين هما الواقعية والانطباعية حيث أن الاخوان لوميير ومن خلال أفلامهم الصغيرة المتعلقة بالحياة اليومية كانوا يسيرون في الاتجاه الواقعي. اما أول من سار في الاتجاه الانطباعي فهو "جورج ميليه" الفرنسي الاصل والذي ولد في باريس في عام 1861 ابنا لرجل غني من أصحاب مصانع الأحذية، وكان ميليه رجل مسرح؛ لذا كان افتتانه عظيماً في تلك الامسية من كانون أول عام 1895 وهو يشاهد أفلام الأخوين لوميير تعرض على شاشة في غرفة البدروم في (الجراند كافيه) لذا قرر أن يدخل عالم السينما الجديدة من خلال تصويره لأفلام مشابهة لغيرهامن أفلام ذلك الوقت اما أول فيلم اخرجه والذي أسماه Agame of Cards والذي اخرجه في ربيع عام 1896 في بيته في إحدى ضواحي باريس، ثم اخرج ميليه بعد ذلك فيلم "السيدة المختفية" و"الحصن المسكون" وغيرها من الأفلام التي تدور عن الألعاب السحرية. كما قام جورج ميليه بإخراج فيلم "رحلة إلى القمر" حيث كان أول فيلم عن السفر بين الكواكب وكان مزيجاً من السرد القريب والتصوير بالحيل لذلك سمي جورج ميليه بمخرج الأفلام الانطباعية التي تؤكد على الأحداث السحرية المتخيلة أو التفسيرات المشوهة عن العالم الحقيقي. كما يعتقد الكثيرون أن ميليه قام باختراع السيناريو.
[عدل] مراحل صناعة السينماالاكتشاف التقني والتطور الهائل الذي تم بعد اكتشاف التصوير الضوئي ومن ثم اختراع جهاز أديسون للعرض السينمائي واختراع الأخوين (لوميير) سنة 1895
ظهور رواد صناعة السينما الذين أسسوا لظهور المونتاج ( التدبيق )(التركيب الفلمي) فيما بعد والذي فسح بدوره المجال لتصوير أفلام طويلة بالإضافة إلى تبنني شركات كبيرة مثل مترو غولدوين ماير وبارامونت ويونايتد ارتيست لتلك النوعية من الأفلام.
تحول صناعة السينما إلى فن خاصة بعد أفلام شارلي شابلن التي ماتزال تعتبر من أهم الأفلام التي أنتجت وصورت في ذلك الوقت كما أن ظهور مخرجين مميزين كغريفيث وسيسيل دوميل زاد من أهمية تلك المرحلة. أما النقد السينمائي فقد ظهرت بداياته خلال فترة الحرب العالمية الأولى عندما قدمه المخرج الفرنسي دوللوك كما قدم اتجاهاً فرنسياً انطباعياً للأفلام السينمائية في ذلك الوقت والذي عارض بدوره الاتجاه التعبيري الذي تم تقديمه من قبل السينما الدانمركية والألمانية.
هذا وقد أعلن لينين بعد عام 1920 أن السينما هي أكثر الفنون أهمية بالنسبة للسوفييت وبناء على ذلك فقد قدم السوفييت الدعم المادي والتقني للعاملين في هذا الحقل مما مهد الطريق لظهور مخرجين مهمين جدا من أمثال أيزنشتاين وبودوفكين.
ظهور السينما الطلائعية حيث قدم الفنانون بالتعاون مع نوادي السينما أفلاماً طليعية تتماشى مع تطور الفنون الأخرى وتتاُثر بها فبعض هذه الأفلام كان قد تأثر بالفن التجريدي أوالفن السريالي أو الفن الدادائي. كارنيه ورونوار وفيغو وكافالكانتي هم من أشهر المخرجين الذين عملوا في السينما الطلائعية.
الأفلام الناطقة التي ازدهرت بشدة خاصة في أميريكا وألمانيا وفرنسا.
الرسوم المتحركة والت ديزني هو من أوجد هذا الأسلوب وبالطبع برع فيه.
أفلام ما بعد الحرب العالمية الثانية في هذه المرحلة لمع اسمي مخرجين كبيرين:المخرج روسيليني في فيلمه (روما مدينة مفتوحة) والمخرج فيسكونتي في فلم(الأرض تهتز) وقد قاما بإرساء قواعد (المدرسة الواقعية الجديدة) التي تعتمد على نقد الواقع. هذا وقد ازدهرت الأفلام الأميركية ازدهاراً كبيراً كما حقق لوراني أوليفيه بصمة مميزة للسينما الانلكيزية أيضاً.
عناصر تشكيل السينما
السيناريو والحوار التصوير الديكور وهندسة المناظر المونتاج الإنتاج االمؤثرات السمعية المؤثرات البصرية موسيقى تصويرية التمثيل [عدل] السينما العربيةالسينما المصرية السينما السعودية السينما الفلسطينية السينما الكويتية السينما البحرينية السينما السورية السينما العراقية السينما اللبنانيه السينما الأردنية السينما الخليجية السينما التونسية السينما الجزائرية السينما المغربية السينما اليمنية السينما الليبية السينما السودانية

Nuclear weapon

A-bomb" redirects here. For other uses, see A-bomb (disambiguation). The mushroom cloud of the atomic bombing of Hiroshima, Japan on August 6, 1945 rose some 18 kilometers (11 miles) above the bomb's hypocenter.Nuclear weapons HistoryWarfareArms raceDesignTestingEffectsDeliveryEspionageProliferationArsenalsTerrorismCivil defense Nuclear-armed states United States · RussiaUnited Kingdom · FranceChina · India · IsraelPakistan · North KoreaSouth Africa (fmr.) This box: view • talk • edit A nuclear weapon (Also known as a Nuke) is an explosive device that derives its destructive force from nuclear reactions, either fission or a combination of fission and fusion. Both reactions release vast quantities of energy from relatively small amounts of matter; a modern thermonuclear weapon weighing little more than a thousand kilograms can produce an explosion comparable to the detonation of more than a billion kilograms of conventional high explosive.[1]
Thus, even single small nuclear devices no larger than traditional bombs can devastate an entire city by blast, fire and radiation. Nuclear weapons are considered weapons of mass destruction, and their use and control has been a major focus of international relations policy since their debut.
In the history of warfare, only two nuclear weapons have been detonated offensively, both near the end of World War II. The first was detonated on the morning of 6 August 1945, when the United States dropped a uranium gun-type device code-named "Little Boy" on the Japanese city of Hiroshima. The second was detonated three days later when the United States dropped a plutonium implosion-type device code-named "Fat Man" on the city of Nagasaki, Japan. These bombings resulted in the immediate deaths of around 120,000 people (mostly civilians) from injuries sustained from the explosion and acute radiation sickness, and even more deaths from long-term effects of ionizing radiation. The use of these weapons was and remains controversial.
Since the Hiroshima and Nagasaki bombings, nuclear weapons have been detonated on over two thousand occasions for testing purposes and demonstration purposes. A few states have possessed such weapons or are suspected of seeking them. The only countries known to have detonated nuclear weapons—and that acknowledge possessing such weapons—are (chronologically) the United States, the Soviet Union (succeeded as a nuclear power by Russia), the United Kingdom, France, the People's Republic of China, India, Pakistan, and North Korea. Israel is also widely believed to possess nuclear weapons,[citation needed] though it does not acknowledge having them.
Contents [hide]1 Types of nuclear weapons 2 Nuclear strategy 3 Weapons delivery 4 Governance, control, and law 4.1 Disarmament 5 Uses 6 See also 7 References 7.1 Notes 7.2 Bibliography 8 External links
Types of nuclear weapons The two basic fission weapon designsMain article: Nuclear weapon designThere are two basic types of nuclear weapon. The first type produces its explosive energy through nuclear fission reactions alone. Such fission weapons are commonly referred to as atomic bombs or atom bombs (abbreviated as A-bombs), though their energy comes specifically from the nucleus of the atom.
In fission weapons, a mass of fissile material (enriched uranium or plutonium) is assembled into a supercritical mass—the amount of material needed to start an exponentially growing nuclear chain reaction—either by shooting one piece of sub-critical material into another (the "gun" method), or by compressing a sub-critical sphere of material using chemical explosives to many times its original density (the "implosion" method). The latter approach is considered more sophisticated than the former, and only the latter approach can be used if plutonium is the fissile material.
A major challenge in all nuclear weapon designs is to ensure that a significant fraction of the fuel is consumed before the weapon destroys itself. The amount of energy released by fission bombs can range between the equivalent of less than a ton of TNT upwards to around 500,000 tons (500 kilotons) of TNT.[2]
The second basic type of nuclear weapon produces a large amount of its energy through nuclear fusion reactions. Such fusion weapons are generally referred to as thermonuclear weapons or more colloquially as hydrogen bombs (abbreviated as H-bombs), as they rely on fusion reactions between isotopes of hydrogen (deuterium and tritium). However, all such weapons derive a significant portion – and sometimes a majority – of their energy from fission (including fission induced by neutrons from fusion reactions). Unlike fission weapons, there are no inherent limits on the energy released by thermonuclear weapons. Only six countries—United States, Russia, United Kingdom, People's Republic of China, France and India—have conducted thermonuclear weapon tests. (Whether India has detonated a "true," multi-staged thermonuclear weapon is controversial.)[3]
The basics of the Teller–Ulam design for a hydrogen bomb: a fission bomb uses radiation to compress and heat a separate section of fusion fuel.Thermonuclear bombs work by using the energy of a fission bomb in order to compress and heat fusion fuel. In the Teller-Ulam design, which accounts for all multi-megaton yield hydrogen bombs, this is accomplished by placing a fission bomb and fusion fuel (tritium, deuterium, or lithium deuteride) in proximity within a special, radiation-reflecting container. When the fission bomb is detonated, gamma and X-rays emitted first compress the fusion fuel, then heat it to thermonuclear temperatures. The ensuing fusion reaction creates enormous numbers of high-speed neutrons, which then can induce fission in materials which normally are not prone to it, such as depleted uranium. Each of these components is known as a "stage," with the fission bomb as the "primary" and the fusion capsule as the "secondary." In large hydrogen bombs, about half of the yield, and much of the resulting nuclear fallout, comes from the final fissioning of depleted uranium.[2]
By chaining together numerous stages with increasing amounts of fusion fuel, thermonuclear weapons can be made to an almost arbitrary yield; the largest ever detonated (the Tsar Bomba of the USSR) released an energy equivalent to over 50 million tons (50 megatons) of TNT. Most thermonuclear weapons are considerably smaller than this, due for instance to practical constraints in fitting them into the space and weight requirements of missile warheads.[4]
There are other types of nuclear weapons as well. For example, a boosted fission weapon is a fission bomb which increases its explosive yield through a small amount of fusion reactions, but it is not a fusion bomb. In the boosted bomb, the neutrons produced by the fusion reactions serve primarily to increase the efficiency of the fission bomb. Some weapons are designed for special purposes; a neutron bomb is a thermonuclear weapon that yields a relatively small explosion but a relatively large amount of neutron radiation; such a device could theoretically be used to cause massive casualties while leaving infrastructure mostly intact and creating a minimal amount of fallout.
The detonation of a nuclear weapon is accompanied by a blast of neutron radiation. Surrounding a nuclear weapon with suitable materials (such as cobalt or gold) creates a weapon known as a salted bomb. This device can produce exceptionally large quantities of radioactive contamination. Most variety in nuclear weapon design is in different yields of nuclear weapons for different types of purposes, and in manipulating design elements to attempt to make weapons extremely small.[2]
Nuclear strategy The United States' Peacekeeper missile was a MIRVed delivery system. Each missile could contain up to ten nuclear warheads (shown in red), each of which could be aimed at a different target. These were developed to make missile defense very difficult for an enemy country.Main article: Nuclear warfareNuclear warfare strategy is a way for either fighting or avoiding a nuclear war. The policy of trying to ward off a potential attack by a nuclear weapon from another country by threatening nuclear retaliation is known as the strategy of nuclear deterrence. The goal in deterrence is to always maintain a second strike status (the ability of a country to respond to a nuclear attack with one of its own) and potentially to strive for first strike status (the ability to completely destroy an enemy's nuclear forces before they could retaliate). During the Cold War, policy and military theorists in nuclear-enabled countries worked out models of what sorts of policies could prevent one from ever being attacked by a nuclear weapon.
Different forms of nuclear weapons delivery (see below) allow for different types of nuclear strategy, primarily by making it difficult to defend against them and difficult to launch a pre-emptive strike against them. Sometimes this has meant keeping the weapon locations hidden, such as putting it on submarines or train cars whose locations are very hard for an enemy to track, and other times this means burying them in hardened bunkers.
Other responses have included attempts to make it seem likely that the country could survive a nuclear attack, by using missile defense (to destroy the missiles before they land) or by means of civil defense (using early warning systems to evacuate citizens to a safe area before an attack). Note that weapons which are designed to threaten large populations or to generally deter attacks are known as strategic weapons. Weapons which are designed to actually be used on a battlefield in military situations are known as tactical weapons.
There are critics of the very idea of nuclear strategy for waging nuclear war who have suggested that a nuclear war between two nuclear powers would result in mutual annihilation. From this point of view, the significance of nuclear weapons is purely to deter war because any nuclear war would immediately escalate out of mutual distrust and fear, resulting in mutually assured destruction. This threat of national, if not global, destruction has been a strong motivation for anti-nuclear weapons activism.
Critics from the peace movement and within the military establishment have questioned the usefulness of such weapons in the current military climate. The use of (or threat of use of) such weapons would generally be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, according to an advisory opinion issued by the International Court of Justice in 1996.
Perhaps the most controversial idea in nuclear strategy is that nuclear proliferation would be desirable. This view argues that, unlike conventional weapons, nuclear weapons successfully deter all-out war between states, and they are said to have done this during the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. Political scientist Kenneth Waltz is the most prominent advocate of this argument.
It has been claimed that the threat of potentially suicidal terrorists possessing nuclear weapons (a form of nuclear terrorism) complicates the decision process. Mutually assured destruction may not be effective against an enemy who expects to die in a confrontation, as they may feel they will be rewarded in a religious afterlife as martyrs and would not therefore be deterred by a sense of self-preservation. Further, if the initial act is from rogue groups of individuals instead of a nation, there is no fixed nation or fixed military targets to retaliate against. It has been argued, especially after the September 11, 2001 attacks, that this complication is the sign of the next age of nuclear strategy, distinct from the relative stability of the Cold War.[5]
Weapons delivery The first nuclear weapons were gravity bombs, such as this "Fat Man" weapon dropped on Nagasaki, Japan. They were very large and could only be delivered by heavy bomber aircraftMain article: Nuclear weapons deliveryNuclear weapons delivery—the technology and systems used to bring a nuclear weapon to its target—is an important aspect of nuclear weapons relating both to nuclear weapon design and nuclear strategy. Additionally, developing and maintaining delivery options is among the most resource-intensive aspects of nuclear weapons: according to one estimate, deployment of nuclear weapons accounted for 57% of the total financial resources spent by the United States in relation to nuclear weapons since 1940.[6]
Historically the first method of delivery, and the method used in the two nuclear weapons actually used in warfare, is as a gravity bomb, dropped from bomber aircraft. This method is usually the first developed by countries as it does not place many restrictions on the size of the weapon, and weapon miniaturization is something which requires considerable weapons design knowledge. It does, however, limit the range of attack, the response time to an impending attack, and the number of weapons which can be fielded at any given time.
Additionally, specialized delivery systems are usually not necessary; especially with the advent of miniaturization, nuclear bombs can be delivered by both strategic bombers and tactical fighter-bombers, allowing an air force to use its current fleet with little or no modification. This method may still be considered the primary means of nuclear weapons delivery; the majority of U.S. nuclear warheads, for example, are represented in free-fall gravity bombs, namely the B61.[2]
A Trident II SLBM launched from a Royal Navy Vanguard class ballistic missile submarine.More preferable from a strategic point of view are nuclear weapons mounted onto a missile, which can use a ballistic trajectory to deliver a warhead over the horizon. While even short range missiles allow for a faster and less vulnerable attack, the development of intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and submarine-launched ballistic missiles (SLBMs) has allowed some nations to plausibly deliver missiles anywhere on the globe with a high likelihood of success.
More advanced systems, such as multiple independently targetable reentry vehicles (MIRVs) allow multiple warheads to be launched at several targets from any one missile, reducing the chance of any successful missile defense. Today, missiles are most common among systems designed for delivery of nuclear weapons. Making a warhead small enough to fit onto a missile, though, can be a difficult task.[2]
Tactical weapons (see above) have involved the most variety of delivery types, including not only gravity bombs and missiles but also artillery shells, land mines, and nuclear depth charges and torpedoes for anti-submarine warfare. An atomic mortar was also tested at one time by the United States. Small, two-man portable tactical weapons (somewhat misleadingly referred to as suitcase bombs), such as the Special Atomic Demolition Munition, have been developed, although the difficulty to combine sufficient yield with portability limits their military utility.[2]
Governance, control, and law The International Atomic Energy Agency was created in 1957 in order to encourage the peaceful development of nuclear technology while providing international safeguards against nuclear proliferationBecause of the immense military power they can confer, the political control of nuclear weapons has been a key issue for as long as they have existed; in most countries the use of nuclear force can only be authorized by the head of government or head of state.[7]
In the late 1940s, lack of mutual trust was preventing the United States and the Soviet Union from making ground towards international arms control agreements, but by the 1960s steps were being taken to limit both the proliferation of nuclear weapons to other countries and the environmental effects of nuclear testing. The Partial Test Ban Treaty (1963) restricted all nuclear testing to underground nuclear testing, to prevent contamination from nuclear fallout, while the Nuclear Non-Proliferation Treaty (1968) attempted to place restrictions on the types of activities which signatories could participate in, with the goal of allowing the transference of non-military nuclear technology to member countries without fear of proliferation.
In 1957, the International Atomic Energy Agency (IAEA) was established under the mandate of the United Nations in order to encourage the development of the peaceful applications of nuclear technology, provide international safeguards against its misuse, and facilitate the application of safety measures in its use. In 1996, many nations signed and ratified the Comprehensive Test Ban Treaty which prohibits all testing of nuclear weapons, which would impose a significant hindrance to their development by any complying country.[8]
Additional treaties have governed nuclear weapons stockpiles between individual countries, such as the SALT I and START I treaties, which limited the numbers and types of nuclear weapons between the United States and the Soviet Union.
Nuclear weapons have also been opposed by agreements between countries. Many nations have been declared Nuclear-Weapon-Free Zones, areas where nuclear weapons production and deployment are prohibited, through the use of treaties. The Treaty of Tlatelolco (1967) prohibited any production or deployment of nuclear weapons in Latin America and the Caribbean, and the Treaty of Pelindaba (1964) prohibits nuclear weapons in many African countries. As recently as 2006 a Central Asian Nuclear Weapon Free Zone was established amongst the former Soviet republics of Central Asia prohibiting nuclear weapons.
In the middle of 1996, the International Court of Justice, the highest court of the United Nations, issued an Advisory Opinion concerned with the "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons". The court ruled that the use or threat of use of nuclear weapons would violate various articles of international law, including the Geneva Conventions, the Hague Conventions, the UN Charter, and the Universal Declaration of Human Rights.
Additionally, there have been other, specific actions meant to discourage countries from developing nuclear arms. In the wake of the tests by India and Pakistan in 1998, economic sanctions were (temporarily) levied against both countries, though neither were signatories with the Nuclear Non-Proliferation Treaty. One of the stated casus belli for the initiation of the 2003 Iraq War was an accusation by the United States that Iraq was actively pursuing nuclear arms (though this was soon discovered not to be the case as the program had been discontinued). In 1981, Israel had bombed a nuclear reactor in Osirak, Iraq, in what it called an attempt to halt Iraq's previous nuclear arms ambitions.[citation needed]
DisarmamentMain article: Nuclear disarmamentBeginning with the 1963 Partial Test Ban Treaty and continuing through the 1996 Comprehensive Test Ban Treaty, there have been many treaties to limit or reduce nuclear weapons testing and stockpiles. The 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty has as one of its explicit conditions that all signatories must "pursue negotiations in good faith" towards the long-term goal of "complete disarmament". However, no nuclear state has treated that aspect of the agreement as having binding force.[9]
Only one country—South Africa—has ever fully renounced nuclear weapons they had independently developed. A number of former Soviet republics—Belarus, Kazakhstan, and Ukraine—returned Soviet nuclear arms stationed in their countries to Russia after the collapse of the USSR.
UsesApart from their use as weapons, nuclear explosives have been tested and used for various non-military uses, and proposed, but not used for large scale earth moving. When long term health and clean-up costs were included, there was no economic advantage over conventional explosives.[10]
Synthetic elements, such as einsteinium and fermium, created by neutron bombardment of uranium and plutonium during thermonuclear explosions, were discovered in the aftermath of the first thermonuclear bomb test. In 2008 the worldwide presence of new isotopes from atmospheric testing beginning in the 1950s was developed into a reliable way of detecting art forgeries, as all paintings created after that period contain traces of cesium-137 and strontium-90, isotopes that did not exist in nature before 1945.[11]
Nuclear explosives have also been seriously studied as potential propulsion mechanisms for space travel (see Project Orion).
See also Weapons ofmass destruction By type BiologicalChemicalNuclearRadiological By country AlbaniaAlgeriaArgentinaAustraliaBrazilBulgariaCanadaPR ChinaFranceGermanyIndiaIranIraqIsrael JapanNetherlandsNorth KoreaPakistanPolandRomaniaRussiaSaudi ArabiaSouth AfricaSwedenSyriaTaiwan (ROC)United KingdomUnited States List of treaties v • d • e Aftermath Nuclear winter Nuclear summer History Area 2 German nuclear energy project History of nuclear weapons Japanese atomic program List of college laboratories conducting basic defense research Los Alamos National Laboratory Lawrence Livermore National Laboratory Manhattan Project Nuclear and radiation accidents (including nuclear weapons accidents) Nuclear testing Nevada Test Site Soviet atomic bomb project Stanislav Petrov Military strategy Civil Defense Fractional Orbital Bombardment System Mutual Assured Destruction Nuclear strategy Nuclear warfare More technical details Effects of nuclear explosions Neutron bomb Nuclear bombs and health Nuclear weapon design Nuclear weapon yield Popular culture Nth Country Experiment Nuclear weapons in popular culture The Butter Battle Book Proliferation and politics Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean Comprehensive Test Ban Treaty International Court of Justice advisory opinion on legality of nuclear weapons List of states with nuclear weapons List of nuclear weapons Nuclear disarmament Nuclear Non-Proliferation Treaty Nuclear peace Nuclear proliferation Nuclear weapons and the United Kingdom Nuclear weapons and the United States Paranuclear Strategic Arms Limitation Talks Three Non-Nuclear Principles of Japan Related technology and science Nuclear engineering Nuclear fission Nuclear fusion Nuclear physics Nuclear reactor ReferencesNotes^ Specifically the US B83 nuclear bomb, with a yield of up to 1.2 Megatons. ^ a b c d e f The best overall printed sources on nuclear weapons design are: Hansen, Chuck. U.S. Nuclear Weapons: The Secret History. San Antonio, TX: Aerofax, 1988; and the more-updated Hansen, Chuck. Swords of Armageddon: U.S. Nuclear Weapons Development since 1945. Sunnyvale, CA: Chukelea Publications, 1995. ^ On India's alleged hydrogen bomb test, see Carey Sublette, What Are the Real Yields of India's Test?. ^ Sublette, Carey. "The Nuclear Weapon Archive". http://nuclearweaponarchive.org/. Retrieved 2007-03-07. ^ See, for example: Feldman, Noah. "Islam, Terror and the Second Nuclear Age," New York Times Magazine (29 October 2006). ^ Stephen I. Schwartz, ed., Atomic Audit: The Costs and Consequences of U.S. Nuclear Weapons Since 1940. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1998. See also Estimated Minimum Incurred Costs of U.S. Nuclear Weapons Programs, 1940-1996, an excerpt from the book. ^ In the United States, the President and the Secretary of Defense, acting as the National Command Authority, must jointly authorize the use of nuclear weapons. ^ Richelson, Jeffrey. Spying on the bomb: American nuclear intelligence from Nazi Germany to Iran and North Korea. New York: Norton, 2006. ^ Gusterson, Hugh, "Finding Article VI" Bulletin of the Atomic Scientists (8 January 2007). ^ Q&A with Scott Kirsch: Digging with bombs ^ Can past nuclear explosions help detect forgeries? BibliographyBethe, Hans Albrecht. The Road from Los Alamos. New York: Simon and Schuster, 1991. ISBN 0-671-74012-1 DeVolpi, Alexander, Minkov, Vladimir E., Simonenko, Vadim A., and Stanford, George S. Nuclear Shadowboxing: Contemporary Threats from Cold War Weaponry. Fidlar Doubleday, 2004 Glasstone, Samuel and Dolan, Philip J. The Effects of Nuclear Weapons (third edition). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977. Available online (PDF). NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations (Part I - Nuclear). Departments of the Army, Navy, and Air Force: Washington, D.C., 1996 Hansen, Chuck. U.S. Nuclear Weapons: The Secret History. Arlington, TX: Aerofax, 1988 Hansen, Chuck. The Swords of Armageddon: U.S. nuclear weapons development since 1945. Sunnyvale, CA: Chukelea Publications, 1995. [1] Holloway, David. Stalin and the Bomb. New Haven: Yale University Press, 1994. ISBN 0-300-06056-4 The Manhattan Engineer District, "The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki" (1946) Smyth, Henry DeWolf. Atomic Energy for Military Purposes. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1945. (Smyth Report – the first declassified report by the US government on nuclear weapons) The Effects of Nuclear War. Office of Technology Assessment, May 1979. Rhodes, Richard. Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb. New York: Simon and Schuster, 1995. ISBN 0-684-82414-0 Rhodes, Richard. The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon and Schuster, 1986 ISBN 0-684-81378-5 Weart, Spencer R. Nuclear Fear: A History of Images. Cambridge, MA: Harvard University Press,

سلاح نووي

تاريخ القنبلة النوويةفُجرت أول قنبلة نووية للاختبار في 16 يوليو 1945 في منطقة تدعى صحراء ألاموغوردو (بالإنجليزية: Alamogordo) الواقعة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وسميت القنبلة باسم القنبلة (أ) (بالإنجليزية: A-bomb) و قد توجت بنجاح جهود سنين من العمل فيما عرف بمشروع مانهاتن، وكان هذا الاختبار بمثابة ثورة في عالم المواد المتفجرة التي كانت قبل اختراع القنبلة النووية تعتمد في قوتها على الإحتراق السريع لمواد كيميائية الذي يؤدي إلى نشوء طاقة معتمدة فقط على الإلكترونات الموجودة في المدار الخارجي للذرة؛ على عكس القنبلة النووية التي تستمد طاقتها من نواة الذرة مستندة على عملية الإنشطار النووي وبهذه العملية فان شكلاً دائرياً صغيراً بحجم كف اليد يمكن أن يسبب انفجاراً تصل قوته إلى قوة انفجار يحدثه 000’500 طن من مادة تي إن تي.[2]
تم تطوير القنبلة (أ) (بالإنجليزية: A-bomb) وتصنيعها واختبارها من قبل ماسمي بمشروع مانهاتن (بالإنجليزية: Manhattan Project) التي كانت عبارة عن مؤسسة أمريكية ضخمة تشكلت في عام 1942 في خضم الحرب العالمية الثانية و ضم المشروع أبرز علماء الفيزياء في الولايات المتحدة مثل أنريكو فيرمي Enrico Fermi و روبرت أوبنهايمر J. Robert Oppenheimer والكيميائي هارولد أوري Harold Urey. بعد الحرب العالمية الثانية قامت هيئة الطاقة النووية في الولايات المتحدة بإجراء أبحاث على القنابل الهيدروجينية وتدريجيا بدأ إنتاج قنابل نووية أصغر حجماً بكثير من القنابل النووية الأولية التي كانت ضخمة الحجم وبدأت عملية تركيب رؤوس نووية على الصواريخ التقليدية التي يمكن إطلاقها من على منصات متحركة أو من على سطح البحر وحتى من تحت أعماق المحيطات.
اُستُعمِلَت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانتا كلتاهما أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945 و قنبلة ذرية أخرى على مدينة ناجازاكي بعد 3 أيام، أي في 9 أغسطس 1945 وكلا المدينتين تقعان في اليابان. وقد أدى إسقاط هاتين القنبلتين إلى قتل 120،000 شخص في نفس اللحظة، ومايقارب ضعفي هذا العدد بعد سنوات. وكانت الأغلبية العظمى من الضحايا في هذين المدينتين من المدنيين، انتقدت الكثير من الدول الضربة النووية على هيروشيما و ناكاساكي إلا أن الولايات المتحدة زعمت أنها أفضل طريقة لتجنب أعداد أكبر من القتلى إن استمرت الحرب العالمية الثانية فترة أطول.
بعد الضربة النووية على هيروشيما و ناكاساكي وحتى وقتنا الحاضر؛ وقع مايقارب 2000 انفجاراً نووياً كانت بمجملها انفجارات تجريبية واختبارات قامت بها الدول السبع التي أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا وايران حالياً) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وباكستان والهند.
[عدل] أنواع الأسلحة النوويةهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأسلحة النووية وهي:
الأسلحة النووية الإنشطارية :أحد أنواع الأسلحة النووية التي تكمن قوتها في عملية الأنشطار النووي لعنصر ثقيل مثل اليورانيوم ذو كتلة ذرية رقم 235 (يورانيوم-235) و بلوتونيوم ذو كتلة ذرية رقم 239 بلوتونيوم-239 حيث تحفز هذه العناصر التقيلة على الأنشطار بواسطة تسليط حزمة من النيوترونات على نواتها والتي تؤدي إلى انشطارها إلى عدة اجزاء وكل جزء مكون بعد الأنشطار الأولي تمتلك من النيوترونات الخاصة بها ماتكفي لتحفيز انشطار اخر وتستمر هذه السلسلة من الأنشطارات التي تتم اجراءها عادة في المفاعلات النووية وكل عملية انشطار يؤدي إلى خلق كميات كبيرة من الطاقة الحركية، وتشمل الأنواع الفرعية: قنابل الكتلة الحرجة (بالإنجليزية: Critical Mass) ، قنابل المواد المخصبة . الأسلحة النووية الإندماجية وهي أحد أنواع الأسلحة النووية التي تكمن مصدر قوتها مع عملية الاندماج النووي عندما تتحد أنوية خفيفة الكتلة مثل عنصر الديتريوم (بالإنجليزية: Deuterium) وعنصر الليثيوم لتكوين عناصر أثقل من ناحية الكتلة حيث تتم تحفيز سلسلة من عمليات الاتحاد بين هذين العنصرين وتنتج من هذه السلسلة من عمليات الاندماج كميات كبيرة من الطاقة الحركية، ويطلق على القنابل المصنعة بهذه الطريقة اسم القنابل الهيدروجينية (بالإنجليزية: H-bombs) أو القنابل النووية الحرارية (بالإنجليزية: Thermonuclear Bombs) لأن سلسلة الاندماج المحفزة بين أنوية هذه العناصر الخفيفة تتطلب كميات كبيرة من الحرارة وتعتبر القنبلة النيوترونية و الهيدروجينية من أهم أنواع الأسلحة النووية الاندماجية [2]، تستطيع القنابل الهيدروجينية أحداث أضرار بالغة تصل إلى 50 ميجا طن (مليون طن) حققتها إحدى القنابل التجريبية التي اختبرها الاتحاد السوفيتي، إلا أن عائق الحجم و الوزن و تحدي الربط برأس الصاروخ الناقل يجعل القنابل الهيددروجينية المسخدمة حالياً أقل قوة.[3] الأسلحة النووية التجميعية :هي أحد أنواع الأسلحة النووية التي تتم صناعتها بخطوتين ، تكمن فكرة هذا النوع من السلاح في تكوين مايسمى الكتلة الفوق حرجة ويتم هذا بدمج كتلتين كل منهما كتلة دون الحرجة. ولغرض دمجهما سويا يسلط ضغط هائل مفاجئ على الكتلتين فتندمجان لحظيا في كتلة واحدة فتصبح كتلتهما الكلية فوق الكتلة الحرجة وتنفجر القنبلة الذرية وينتج عنها كميات هائلة من الحرارة والطاقة الحركية، وتشمل الأنواع الفرعية: القنابل ذات الإنشطار المصوب ، قنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي (بالإنجليزية: Implosion Method).[2] [عدل] تأثيرات الانفجار النووييمكن تقسيم التأثيرات الناجمة عن الانفجار النووي إلى ثلاثة أنواع من التأثيرات:
التأثيرات الناجمة عن انفجار القنبلة النووية التأثيرات الحرارية للقنبلة النووية التأثيرات الإشعاعية للقنبلة النووية [عدل] انتشار التسلح النووي في العالمفي الوقت الحاضر؛ توجد خمس دول أعلنت أنها دول تمتلك اسلحة نووية، وقامت بتوقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين . هناك دولتان اعلنتا امتلاكهما لأسلحة نووية دون أن توقعا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وهما باكستان والهند. كوريا الشمالية أعلنت رسميا عن امتلاكها لأسلحة نووية لكنها لم تقدم أدلة ملموسة حول إجراء اختبار لقنبلتها النووية، ويحيط الكثير من الغموض بالملف النووي الكوري. وعلى النقيض من كوريا الشمالية كانت جنوب أفريقيا تمتلك في السابق ترسانة نووية لكنها قررت تدميرها.
هناك شكوك كبيرة في امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، غير أن الحكومات الأسرائيلية لم تعلن أو تنكر رسميا امتلاكها لأسلحة نووية حتى الآن. وجهت مؤخرا اتهامات إلى أيران من قبل الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية بامتلاكها قنابل المواد المخصبة، وهي نوع من الأسلحة النووية الإنشطارية، ولكن إيران نفت هذه الاتهامات؛ ولايزال الجدل قائما حول سماح إيران لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش على المفاعلات النووية الإيرانية.[4]
فيما يلي أرقام قُدمت عام 2002 من قبل الدول ذات الكفاءة النووية نفسها؛ و يعتبر البعض هذه الأرقام أرقاماً لايمكن الاعتماد عليها لأنها لم تقدم من جهات عالمية محايدة:

اسم الدولة عدد الرؤوس النووية سنة اختبار القنبلة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية 10،500 1945 روسيا 18،000 1949 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 200 1952 فرنسا 350 1960 الصين 400 1964 الهند 60-90 1974 باكستان 28-48 1998 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 0-18 المعلومات غير متوفرة
[عدل] دول قد تمتلك اسلحة نوويةهناك اعتقاد بأن هذه الدول قد تمتلك قنبلة نووية واحدة على الأقل:
إسرائيل ، لإسرائيل مفاعل نووي يسمى مفاعل ديمونة وتصر إسرائيل على أنها تستعمله لأغراض سلمية. في عام 1986 كشف أحد العلماء الإسرائيليين واسمه مردخاي فعنونو معلومات عن مفاعل ديمونة و نتيجة لذلك تم اختطافه وإعتقاله من قبل الموساد الآسرائيلى . وهناك اعتقاد سائد بأن إسرائيل قد قامت في عام 1979 باجراء تفجير اختباري دون أن تتوفر الأدلة لإثبات هذه المزاعم.[4] إيران ، وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ وتصر أيضا على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي ان مفاعلها النووي تستعمل لأغراض سلمية فقط , ولكنها أعلنت انها شغلت أكثر من 6000 جهاز طرد مركزى في 2008 وهذا ما أثار قلق الغرب. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 10 يناير 2003، وفي فبراير 2005 أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية فعالة، لكن انعدام الاختبار أثار الشكوك حول هذه المزاعم. دول كانت تمتلك أسلحة نووية في السابق أوكرانيا ، ورثت 5000 سلاح نووي من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1996 ونُقلت إلى روسيا. بيلاروسيا ورثت 81 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1996 ونُقلت إلى روسيا. كازاخستان ، ورثت 1400 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1995 ونُقلت إلى روسيا. جنوب إفريقيا ، أنتجت 6 قنابل نووية في الثمانينيات ولكنها تخلت عنها وقامت بتدميرها في التسعينيات. دول قادرة على بناء ترسانة نووية ، يُعتقد أن الدول المذكورة أدناه قادرة على بناء قنبلة نووية خلال سنوات في حال اتخاذ حكوماتها قرارات بهذا الشأن، علماً بأن كل هذه الدول قد وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية: كندا ، اليابان ، إيطاليا ، ، ليتوانيا ، هولندا ، , وهذه الدول لديها مفاعلات نووية تستعمل لأغراض مدنية أو بحثية.[5] [عدل] التسلح النووي أثناء الحرب الباردة تصنيع السوفيت للصواريخ العابرة للقارات اثارت فزعا في الولايات المتحدة قذائف الهاون الأمريكية المسماهDavy Crockett والتي صممت في الخمسينيات وتعتبر اصغر الأسلحة النووية حجمابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمرت الولايات المتحدة في تطوير قدراتها النووية وركزت في السنوات الأولى بعد الحرب على تطوير طائراتها من نوع Convair B-36 ليكون بمقدورها حمل قنابل نووية أشد قوة. في 29 اغسطس 1949 قام الاتحاد السوفيتي لأول مرة بتفجير تجريبى لقنبلة نووية في منطقة سيمي بالاتنسك الواقعة في كازاخستان وكانت هذه مفاجئة للولايات المتحدة التي لم تتصور أن السوفييت سيتمكنون من بناء ترسانة نووية بهذه السرعة؛ علماً بأن العلماء في مشروع مانهاتن كانوا قد حذروا البيت الأبيض من أن الاتحاد السوفيتى سيتمكن مستقبلا من تصنيع الأسلحة النووية. هناك مزاعم بأن المخابرات السوفيتية تمكنت من الحصول على الخطوط العريضة لتصميم الأسلحة النووية التجميعية وكانت القنبلة الأولى عبارة عن نسخة مشابهة جدا من قنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي التي أُلقِيَت على مدينة ناكاساكي.
بدأ التوتر يسود البيت الأبيض الذي قرر تحويل مسؤولية الإشراف على الأسلحة النووية من الجيش الأمريكي إلى لجنة خاصة سُميت؛ لجنة الطاقة الذرية تحسباً لقرارات فردية قد تتخذها قيادات الجيش لاستعمال الأسلحة النووية. وبدأت بعد ذلك في نشر التسلح النووي، فقامت الولايات المتحدة بدعم بعض الحكومات الأوروبية الغربية الموالية لها بإمكانيات صنع ترسانة نووية، وقامت المملكة المتحدة بأول تفجير اختباري في عام 1952، وتلتها فرنسا في عام 1960. بالرغم من أن ترسانة المملكة المتحدة و فرنسا كانت أصغر من ترسانة الاتحاد السوفيتي إلا أن قربهما جغرافيا من الاتحاد السوفيتي كان عاملا استراتيجيا مهما في الحرب الباردة.
بدأ شوط جديد من نشر الأسلحة النووية كوسيلة للدفاع الاستراتيجي في الحرب الباردة في مايو 1957 عندما نجح الاتحاد السوفيتي في تصنيع صواريخ ذات رؤوس نووية عابرة للقارات مما اثار فزعا في صفوف الحكومة الأمريكية. قام جون كينيدي في حملته الانتخابية باستعمال هذا التطور؛ حيث صرح بأن الاتحاد السوفيتي أصبح أكثر تطورا من الولايات المتحدة من ناحية تصنيع الصواريخ ووعد بان يضع تطوير الصواريخ الأمريكية في مقدمة أولوياته في حال انتخابه رئيسا. وبالفعل بعد انتخابه قام بتطوير تقنية الصواريخ، وضيق الفجوة التي كانت تهدد أمن الولايات المتحدة حسب تصور الإدارة الأمريكية.
في عام 1962 شهدت الحرب الباردة تصعيداً خطيراً عندما زود الاتحاد السوفيتي كوبا بمجموعة من الصواريخ النووية؛ واستمرت هذه الأزمة الخطيرة ثلاثة عشر يوماً كانت من أخطر أيام الحرب الباردة وانتهت الأزمة في 28 أكتوبر 1962 بقرار من نيكيتا خوروشوف باسترجاع الصواريخ إلى الإراضي السوفيتية. في الثمانينيات شهد سباق التسلح النووي في الحرب الباردة تطوراً آخر وهو تسليح الغواصات بالصواريخ النووية وكان الاتحاد السوفيتي أول من توصل إلى هذه القدرة العسكرية.
[عدل] أنظمة إطلاق الصواريخ النوويةأنظمة إطلاق الصواريخ النووية هي مجموعة من النظم المستعملة لوضع القنبلة النووية في المكان المراد انفجاره أو بالقرب من الهدف الرئيسي، وهناك مجموعة من الوسائل لتحقيق هذا الغرض منها:
القنابل الموجهة بتأثير الجاذبية الأرضية وتُعتبر هذه الوسيلة من أقدم الوسائل التي اُستُعمِلَت في تاريخ الأسلحة النووية، وهي الوسيلة التي اُستُعمِلَت في إسقاط القنابل ذات الإنشطار المصوب على مدينة هيروشيما وقنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي التي أُلقِيَت على مدينة ناكاساكي حيث كانت هذه القنابل مصممة لتقوم طائرات بإسقاطها على الأهداف المطلوبة أو بالقرب منها. الصواريخ الموجهة ذات الرؤوس النووية وهي عبارة عن صواريخ تتبع مساراً محدداً لايمكن الخروج عنه. و تطلق هذه الصواريخ عادة بسرعة يتراوح مقدارها بين 1.1 كم في الثانية إلى 1.3 كم في الثانية وتقسم هذه الصواريخ بصورة عامة إلى صواريخ قصيرة المدى ويصل مداها إلى إقل من 1000 كم ومنها على سبيل المثال صواريخ V-2 الألمانية، وصواريخ سكود السوفيتية، وصواريخ SS-21 الروسية. وهناك أيضا صواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 2500 - 3500 كم. وأخيرا؛ يوجد هناك الصواريخ العابرة للقارات والتي يصل مداها إلى أكثر من 3500 كم. وتستعمل عادة الصواريخ المتوسطة المدى و العابرة للقارات في تحميل الرؤوس النووية؛ بينما تستعمل الصواريخ القصيرة المدى لاغراض هجومية في المعارك التقليدية. منذ السبعينيات شهد تصنيع الصواريخ الموجهة تطورا كبيرا من ناحية الدقة في اصابة أهدافها. صواريخ كروز، وتُسمى أيضا صواريخ بي جي إم-109 توماهوك، تعتبر هذه الصواريخ موجهة وتستعمل أداة إطلاق نفاثة تُمَكِنُ الصاروخ من الطيران لمسافات بعيدة تُقَدَرُ بآلاف الكيلومترات. ومنذ عام 2001 تم التركيز على استعمال هذا النوع من الصواريخ من قبل القوات البحرية الأمريكية وتكلف تصنيع كل صاروخ مايقارب 2 مليون دولار أمريكي. و تشتمل هذه النوعية من الصواريخ -بدورها- على نوعين؛ نوع قادر على حمل رؤوس نووية، وآخر يحمل فقط رؤوساً حربية تقليدية. 'الصواريخ ذات الرؤوس النووية الموجهة من الغواصات في سبتمبر 1955 نجح الاتحاد السوفيتي في إطلاق هذه الصواريخ، وشكلت انعطافة مهمة في مسار الحرب الباردة. تمكنت الولايات المتحدة بعد سنوات عديدة من تصنيع صواريخ مشابهة. أنظمة إطلاق أخرى وتشمل استعمال القذائف الدفعية والألغام وقذائف الهاون. وتعتبر هذه الأنواع من أنظمة الإطلاق أصغر الأنظمة حجماً، ويُمكِن تحريكها واستعمالها بسهولة. ومن أشهرها قذائف الهاون الأمريكية المسماة Davy Crockett، والتي صُمِمَت في الخمسينيات وتم تزويد ألمانيا الغربية بها إبان الحرب الباردة وكانت تحتوي على رأس نووي بقوة 20 طن من مادة تي إن تي. وتم اختبارها في عام 1962 في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة. [عدل] معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحفيز تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية و مراقبة المنشآت التابعة لهابرزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعى إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.
بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.[6]
في عام 1968 تم التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولكن باكستان والهند وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على هذه المعاهدة، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.
في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 71 دولة حتى الآن [6]. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب ان يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا تشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا و هنغاريا والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان و المكسيك و هولندا و النروج و باكستان و پيرو و بولندا و رومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والسعودية.
إلى هذا اليوم قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة

Aviation history

Aviation history refers to the history of development of mechanical flight—from the earliest attempts in kites and gliders to powered heavier-than-air, supersonic and spaceflights.
The first form of man-made flying objects were kites.[1] The earliest known record of kite flying is from around 200 B.C. in China, when a general flew a kite over enemy territory to calculate the length of tunnel required to enter the region.[2] Chinese emperors also tied prisoners to paper kites, most of whom fell to their death.[3] Yuan Huangtou, a Chinese prince, survived by tying himself to the kite. Centuries later, the first glider flight was demonstrated by Abbas Ibn Firnas in Córdoba, Spain in 875 A.D.[4][5] Leonardo da Vinci's (15th c.) dream of flight found expression in several designs, but he did not attempt to demonstrate flight by literally constructing them.
Leonardo da Vinci's Ornithopter design.Earliest record of the use of buoyancy to achieve unmanned flight is as old as the 3rd century, when Zhuge Liang used hot air balloons for military signaling and to scare away enemy troops. With the efforts to analyze the atmosphere in the 17th and 18th century, gases such as hydrogen were discovered which in turn led to the invention of hydrogen balloons.[1] Various theories in mechanics by physicists during the same period of time—notably fluid dynamics and Newton's laws of motion—led to the foundation of modern aerodynamics. Tethered balloons filled with hot air were used in the first half of the 19th century and saw considerable action in several mid-century wars, most notably the American Civil War, where balloons provided observation during the battle of Petersburg.
Experiments with gliders laid a groundwork to build heavier-than-air crafts, and by the early 20th century advancements in engine technology and aerodynamics made controlled, powered flight possible for the first time

تاريخ الطيران

تاريخ الطيران يبحث في تطور الطيران الميكانيكي من المحاولات الأولي في الطائرات الورقية والطيران الشراعي حتي الطائرات الأثقل من الهواء وما بعدها.
أول ظهور محتمل لغريزة الإنسان للطيران كان في الصين منذ بداية القرن السادس الميلادي حيث كان الناس يقيدون بالطائرات الورقية كنوع من العقوبة. وقام عباس بن فرناس بأول عرض طيران شراعي في الأندلس في القرن التاسع الميلادي. وعبر ليوناردو دا فينشي في القرن الخامس عشر عن حلمه بالطيران في العديد من التصاميم لطائرات ولكنه لم يقم بأي محاولة للطيران. ثم بدأت أولى محاولات الطيران الجاد أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا. وبدأت البالونات المملوءة بالهواء الحار والمجهزة بسلة للركاب بالظهور بالنصف الأول من القرن 19 وقد استعملت بشكل فعال في عدة حروب بذلك الوقت، خصوصا بالحرب الأهلية الأمريكية، حيث كان لها الحيز بمراقبة العدو خلال المعركة.
أرست كثرة التجارب بالطيران الشراعي الأسس لبناء آلات طائرة أثقل من الهواء، ومع بداية القرن 20 أصبح بالإمكان ولأول مرة عمل رحلة جوية مسيرة وذات قدرة مع تطور تقنية المحركات. وبعدها بذل مصمموا الطائرات جهودا مضنية لتحسين آلاتهم الطائرة لجعلها تطير بشكل أسرع ولمدى أبعد وارتفاع أعلى وجعلها سهلة بالقيادة.
العوامل المهمة التي ساهمت في بناء الطائرة هي:
التحكم: بالبداية فإن التحكم بالطائرات الشراعية يكون بواسطة تحريك الطائرة ككل حسب أوتو ليلينتال، أو امالة الجناح كما فعل الأخوان رايت. لكن بالوقت الحالي يكون التحكم بواسطة أسطح التحكم مثل الجنيحات والروافع. وفي بعض الطائرات العسكرية تكون أسطح التحكم مهيئة بنظام كمبيوتر ليتم التوسع بالتحكم في الطيران الثابت والمستقر الطاقة: تطور محرك الطائرة حتى أصبح أخف وزنا وأكثر كفاءة، فمن محرك كليمنت أدر البخاري إلى المكبس فالنفاث ثم محركات الصواريخ. المواد: كان صنع الطائرات في البداية من القماش والخشب ثم بدأ تقويتها بالأنسجة والأنابيب الفولاذية، ومن عام 1918 بدأ تكسية القشرة الخارجية بالألمونيوم واستمرت بذلك خلال الحرب العالمية الثانية، لكن بالوقت الحالي يكون البناء الخارجي للطائرة من مواد مركبة

History of computing

Main article: History of computing hardware The Jacquard loom, on display at the Museum of Science and Industry in Manchester, England, was one of the first programmable devices.The first use of the word "computer" was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculations, or computations, and the word continued to be used in that sense until the middle of the 20th century. From the end of the 19th century onwards though, the word began to take on its more familiar meaning, describing a machine that carries out computations.[3]
The history of the modern computer begins with two separate technologies—automated calculation and programmability—but no single device can be identified as the earliest computer, partly because of the inconsistent application of that term. Examples of early mechanical calculating devices include the abacus, the slide rule and arguably the astrolabe and the Antikythera mechanism (which dates from about 150–100 BC). Hero of Alexandria (c. 10–70 AD) built a mechanical theater which performed a play lasting 10 minutes and was operated by a complex system of ropes and drums that might be considered to be a means of deciding which parts of the mechanism performed which actions and when.[4] This is the essence of programmability.
The "castle clock", an astronomical clock invented by Al-Jazari in 1206, is considered to be the earliest programmable analog computer.[5] It displayed the zodiac, the solar and lunar orbits, a crescent moon-shaped pointer travelling across a gateway causing automatic doors to open every hour,[6][7] and five robotic musicians who played music when struck by levers operated by a camshaft attached to a water wheel. The length of day and night could be re-programmed to compensate for the changing lengths of day and night throughout the year.[5]
The Renaissance saw a re-invigoration of European mathematics and engineering. Wilhelm Schickard's 1623 device was the first of a number of mechanical calculators constructed by European engineers, but none fit the modern definition of a computer, because they could not be programmed.
In 1801, Joseph Marie Jacquard made an improvement to the textile loom by introducing a series of punched paper cards as a template which allowed his loom to weave intricate patterns automatically. The resulting Jacquard loom was an important step in the development of computers because the use of punched cards to define woven patterns can be viewed as an early, albeit limited, form of programmability.
It was the fusion of automatic calculation with programmability that produced the first recognizable computers. In 1837, Charles Babbage was the first to conceptualize and design a fully programmable mechanical computer, his analytical engine.[8] Limited finances and Babbage's inability to resist tinkering with the design meant that the device was never completed.
In the late 1880s, Herman Hollerith invented the recording of data on a machine readable medium. Prior uses of machine readable media, above, had been for control, not data. "After some initial trials with paper tape, he settled on punched cards ..."[9] To process these punched cards he invented the tabulator, and the keypunch machines. These three inventions were the foundation of the modern information processing industry. Large-scale automated data processing of punched cards was performed for the 1890 United States Census by Hollerith's company, which later became the core of IBM. By the end of the 19th century a number of technologies that would later prove useful in the realization of practical computers had begun to appear: the punched card, Boolean algebra, the vacuum tube (thermionic valve) and the teleprinter.
During the first half of the 20th century, many scientific computing needs were met by increasingly sophisticated analog computers, which used a direct mechanical or electrical model of the problem as a basis for computation. However, these were not programmable and generally lacked the versatility and accuracy of modern digital computers.
Alan Turing is widely regarded to be the father of modern computer science. In 1936 Turing provided an influential formalisation of the concept of the algorithm and computation with the Turing machine. Of his role in the modern computer, Time magazine in naming Turing one of the 100 most influential people of the 20th century, states: "The fact remains that everyone who taps at a keyboard, opening a spreadsheet or a word-processing program, is working on an incarnation of a Turing machine".[10]
The inventor of the program-controlled computer was Konrad Zuse, who built the first working computer in 1941 and later in 1955 the first computer based on magnetic storage.[11]
George Stibitz is internationally recognized as a father of the modern digital computer. While working at Bell Labs in November 1937, Stibitz invented and built a relay-based calculator he dubbed the "Model K" (for "kitchen table", on which he had assembled it), which was the first to use binary circuits to perform an arithmetic operation. Later models added greater sophistication including complex arithmetic and programmability.[12]

الحاسوب pc

توجد أمثلة على أجهزة الحساب البدائية و التي تمثل الأسلاف الأوائل للحاسوب، منها abacus أو المعداد (أداة تستخدم الآن في تعليم الأطفال العد) و Antikythera mechanism وهو جهاز يوناني قديم كان يستخدم لحساب حركات الكواكب و التأريخ من سنة 87 ق.م. تقريباً. شهدت نهاية العصور الوسطى نشاطًا أوروبيًا في علمي الرياضيات والهندسة وكان ويلهلم شيكارد الأول من عدد من العلماء الأوروبيين الذي أنشئ آلة حاسبة ميكانيكية. تم تدوين abacus (المعداد) على أنه حاسوب بدائي وذلك لأنه كان يشبه الآلة الحاسبة في الماضي. في عام 1801 قام جوزيف ماري جاكار بعمل تحسين للأشكال النولية الموجودة والتي تستخدم مجموعة متتالية من البطاقات الورقية المثقوبة و كأنها برنامج لنسج أشكال معقدة. والنتيجة كانت أن نول Jacquard لم يتم اعتباره حاسوبًا حقيقيًا ولكنه كان خطوة هامة في تطوير الحواسيب الرقمية الحديثة. كان تشارلز باباج أول من فكر و صمم حاسوبًا مبرمجًا بالكامل و ذلك في بداية عام 1820 ولكن بسبب مجموعة من الحدود التقنية في ذلك الوقت والمحدودية المالية، و كذلك عدم القدرة على حل مشكلة الإصلاح غير الجيد في تصميمه فإن الجهاز لم يتم بناءه فعلياً في حياته. ظهرت عدد من التقنيات التي أثبتت فائدتها لاحقًا في الحوسبة، مثل البطاقة المثقوبة و أنبوب الصمام بنهاية القرن التاسع عشر، و معالجة البيانات أوتوماتيكيًا ذات التدرج الكبير باستخدام البطاقات المثقوبة صُنٍعت باستخدام آلات جدولة و التي صممها هيرمان هولليريث
إن نجاح الحواسيب القوية و المريحة بدأ في الثلاثينيات و الأربعينات من القرن العشرين، وأضيفت -بالتدريج- المميزات الرئيسية في الحواسيب الحديثة مثل استخدام الإليكترونيات الرقمية (اخترع معظمها كلود شانون عام 1937) والقدرة على البرمجة بطريقة أكثر سلاسة. إن تحديد نقطة واحدة خلال هذا المشوار على أنها "أول حاسوب اليكتروني رقمي" أمر صعب جدا.
من الإنجازات الأساسية، حاسوب Atanasoff-Berry 1937، و هي آلة ذات غرض مخصص و التي كانت تستخدم الحوسبة المقادة بالصمامات (أنبوب الصمام) و الأرقام الثنائية و الذاكرة المجددة. حاسب Colossus البريطاني السري (1944) و الذي كان يملك قدرة محدودة على البرمجة و لكنه قدم جهازًا يستخدم الآلاف من الصمامات من الممكن أن يكون موثوقا و إعادة برمجته إلكترونيا. Harvard Mark I 1944 حاسوب إلكتروميكانيكي ذو تدرج كبير ولديه قدرة محدودة على البرمجة .
الحاسوب الأمريكي المبني على نظام العد العشري (1946-ENIAC ) وكان أول حاسوب إلكتروني ذو أغراض عامة ولكن في الأساس فإن بنيته غير سلسة مما يعني أن إعادة برمجته أساسيًا تتطلب إعادة توصيله. و آلات Z الخاصة بـ Konrad Zuse، مع الاليكتروميكانيكي Z3)1941) يكون أول آلة عاملة تقدم ميزة الحساب الاوتوماتيكي للأرقام الثنائية و القدرة على البرمجة بطريقة عملية و ملائمة.
إن فريق العمل الذي قام بتطوير ENIAC أدرك عيوب جهازه و جاء بتصميم أكثر مرونة و روعة و الذي صار يعرف ببنية Von Neumann (أو "بنية البرنامج المخزن"). أصبحت بنية البرنامج المخزن افتراضيا القاعدة لكل الحواسيب الحديثة. بدأ عدد من المشاريع لتطوير حاسوب يعتمد على بنية البرنامج المخزن في منتصف إلى آخر الأربعينات من القرن العشرين. إن أول حاسوب من هولاء تم الانتهاء منه في بريطانيا. أول هولاء الذي يعتبر أفضل و عامل كان ما يعرف بآلة التدرج الصغير التجريبية (Small-Scale Experimental Machine) و لكن EDSAC ربما كان أول نسخة عملية تم تطويرها.
إن تصميمات الحاسوب المقاد بأنبوب الصمام أصبحت قيد الاستخدام خلال الخمسينات من القرن العشرين، و لكن مع الوقت تم استبدالها بالحواسيب الترانزستورية حيث أنها أصغر و أسرع و أرخص و أكثر موثوقية، كل ذلك أتاح لها أن يتم إنتاجها على المستوي التجاري و ذلك في الستينات من القرن العشرين. في سبعينات القرن العشرين، ساعد اختيار تكنولوجيا الدائرة المتكاملة في إنتاج الحواسيب بتكلفة قليلة كافية لأن تسمح للافراد بامتلاك حاسوب شخصي من الأنواع المعروفة حاليا...

الخميس، 7 يناير 2010

التلفزيون tv

التِلْفَاز أو التلفزيون أو المرناة أو الرائي هو جهاز اتصالات لبث واستقبال الصور المتحركة والصوت عن بعد. و قد أطلق الاصطلاح لکي يشمل كل نواحي البث و الإرسال.
براون، ألمانيا 1959أول نظام مرناة تماثلي (Analog) شبه آلي عرض في لندن في فبراير 1924 جون لوجي بيرد (John Logie Baird) الذي أتبعه بفيلم متحرك في 30 أكتوير 1925
تاريخ المرناةأول بث حكومي بعيد المدى كان من واشنطن إلى مدينة نيويورك في 7 أبريل 1927. الصورة التي بثت يومئذ كانت لوزير التجارة آنذاك هربرت هوفر. أول نظام تلفزيون إلكتروني بالكامل عرضه فايلو تايلور فارنزورث Philo Taylor Farnsworth في خريف 1927. أول محطة تلفزة تماثلية كانت في سكنكتادي، نيويورك في 11 مايو 1928.
مستخدمي المرناةتقسم شاشات المرناة إلى عدة أنواع، منها شاشات بأنبوب الأشعة المهبطية Cathode Ray Tube المستخدمة حاليًا وهي أول نوع ظهر. الشاشات المسطحة أو المعروفة بشاشات البلازما، ونوع آخر منها هو شاشات البلورات السائلة LCD.
[عدل] الأهميةالتلفاز من أهم وسائل الإعلام. وله دور في صناعة الرأي العام للشعوب. وإحدى الاستخدامات الأساسية للمرناة بالنسبة للمشاهد هو التسلية وتمضية وقت الفراغ بالإضافة إلى الحصول على المعلومات ومشاهدة آخر الأخبار. لذا نرى له أهمية كبيرة لدى الحكومات والقادة حتى أصبح من أوائل رموز السلطة والإستيلاء على مقر التلفاز (عادة الحكومي) على قائمة مهام مديري الإنقلابات والمحتلين.
[عدل] التقاط البثفي السابق اعتمد المرناة على التقاط الموجات الأرضية فقط باستعمال هوائي. وبتطور تقانة الاتصال صار بالإمكان الآن التقاط موجات لقنوات جديدة عبر الفضاء تبث من "سواتل " أقمار صناعية تدور حول الأرض. ونتج عن ذلك زيادة هائلة لعدد القنوات صارت تعرف بالفضائية وأصبحت بالمئات هذا ما عزز دور الحاكوم في عملية اختيار قناة

Mail Checker Server 2006

Messaging Security
Schlüsseleigenschaften:
- Stellt für Sie einen Überblick über funktionsfähige Sicherheitsregeln für Antispam Enterprise als Technologie zur Verfügung- Kennzeichnet Wege, um eine sichere Nachrichtenübermittlung in unserem täglichen Arbeitsklima zu verbessern- Erzielen von sicherer Nachrichtenübermittlung über mehrere Schichten- Ganzheitliche Annäherung an eine sichere Nachrichtenübermittlung
Warum ist die E-Mail Sicherheit so wichtig?
- Böswillige und unerbetene E-Mails - eine tägliche Störung für uns- Auch ein großer Erfolg zur Infrastruktur- Die 2005 Jahres-Statistik: …über 1,500,000+ wurde an ppedv.de geschickt …weniger als 200.000 waren legitim (weniger als 13.3%) Der Rest wurde herausgefiltert, bevor er die Mailboxen erreichte- Wie man solchen Schutz verwirklicht? - Vielschichtige Verteidigung ist der Schlüssel! - E-Mails kennzeichnen und signieren - Nachrichten Schnittstellen Filterung
Bussines Logik - Architektur

Neue Eigenschaften - geschichtete Verteidigung
- Mehrfache Schutzschichten: - Anschluss Filterung - Sender und Empfänger Filterung - Eingehende und abgehende Spam Filterung - Anhang Blockierung - 3rd party Anti-virus Zusatz (geplant)
Neue Antispam Eigenschaften
- Empfänger Suche- Ausgehende Filterung- Schnittstellen Filterung- Anhang Blockierung- E-Mail ID - Key Kennung- Verwendung öffentlicher DNS Blacklist Server- Verbessertes E-Mail-Client-Erweiterung Zusammenspiel (Outlook, Outlook Express, steckerfertiges Gerüst zum Erstellen von spezifischen Erweiterungen)- Zusammenarbeit - p2p Antispam Netzwerk, Mitnahme der zuverlässigen Spam Daten- AntiSpam Desktop – Client Anschluss Filterung

الثلاثاء، 5 يناير 2010

شركة سوني (بالإنجليزية: Sony Corporation

شركة سوني (بالإنجليزية: Sony Corporation ؛ باليابانية: ソニー株式会社 ، سونيه كابوشيكي كايشا؟) هي مجموعة يابانية رائدة و متخصصة في الصناعات الإلكترونية، يقع مقرها في طوكيو تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية .

محتويات [أخفِ]1 التاريخ 2 المنتجات 3 الفلسفة 4 الإستراتيجية الجديدة 5 مراجع 6 وصلات خارجية
[عدل] التاريخ
مبنى شركة سوني في طوكيوأسسها في عام 1946 م "أكيو موريتا"، وكانت تحمل اسم "شركة طوكيو التقنية للاتصالات عن بعد" (Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha)، سنة 1950 م يقوم "ماسارو إيبوكا" (أحد شركاء موريتا) برحلة إلى أمريكا صادفت اختراع المقحل، استطاع "إيبوكا" الحصول على رخصة من مخابر شركة بل الأمريكية لاستخدامه في أغراض تجارية، كانت المرة الأولى التي تم فيها التفكير في استخدام الاختراع الجديد لأغراض مدنية. أصبحت أجهزة الراديو المحمولة أول منتج اشتهرت به الشركة.
استبدل اسمها في سنة 1958 م بـ"سوني". ثم أنشئ فرع جديد للشركة في شمال أمريكا، واحتضنت مدينة نيويورك مقرها الجديد، ،أصبحت "مجموعة سوني لأمريكا" (Sony Corporation of America) في العام التالي 1961، أول شركة يابانية يتم تداول أسهمها في سوق وول ستريت للأوراق المالية. مع انتشار المنتجات الإلكترونية الرائدة أصبح لـ"سوني" فروعا عديدة في أمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، أوروبا، الشرق الأوسط وأستراليا.
[عدل] المنتجات
مسجل سوني-tc-630 يعود إلى سنة 1950 م.تقوم الشركة بتصميم، إنتاج وتسويق المعدات والأجهزة الإلكترونية. تعتبر "مجموعة سوني" رائدة عالميا في مجال تطوير الأجهزة الإلكترونية الموجهة للاستهلاك العام، أجهزة مسجلات الفيديو، قارئات الأقراص المدمجة، أجهزة المرناة ( التلفزيون ). قامت سوني عام 1970 م بتسويق منتج جديد هو الـ"والكمان" (walkman)، وظيفته قراءة أشرطة التسجيلات الصوتية، من خصائصه الفريدة أنه كان متنقلا، كما تم تزويده بسماعتين. عرف الجهاز نجاحا عالميا كبيرا. أطلقت "سوني" بعدها بسنوات جهاز "واتشمان" وهو جهاز مرناة (تلفزيون ) مدمج داخل ساعة يدوية. كان لـ"سوني" السبق في تسويق منتجات أخرى كـ"مسجل الفيديو" (videorecorder)، رغم أن مواصفات الأشرطة الذي قامت باعتمادها (Betamax) تم التخلي عنها جزئياً لاحقا لصالح الـVHS والذي قامت بتطويره شركة "RCA" الأمريكية (Radio Corporation of America).
[عدل] الفلسفةكانت فلسفة "أكي-أو موريتا" هي الفاصل في توجهات سياسة الشركة. التوجه الرئيسي لهذه السياسية هو إعطاء الأولية للإبداع والابتكار الدائم. يتم تحفيز المهندسين والموظفين على إبداء روح الابتكار وطرح أفكار جديدة، ويتم لهذا الغرض وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرفهم حتى يحققوا الهدف المنشود. تنظم مسابقة سنوية حتى يتمكن التقنيون من عرض النماذج الأولية للتصميمات واختبارها. إذا ما حقق أحد التصاميم إجماعا يتم البدء في إنتاجه بكمية محدودة، و يسوق على سبيل التجربة، على أن يتم لاحقا طرحه في السوق على نطاق واسع.
[عدل] الإستراتيجية الجديدة
منصة سوني بلاي ستيشن 3 (PlayStation 3).بفضل شراءها لـ"تسجيلات CBS" (CBS Records, Inc.) في عام 1988 م، ثم شركة "كولومبيا" (Columbia Pictures Entertainment) في العام التالي، أصبح لـ"سوني" موطئ قدم راسخ في عالم الإنتاج السمعي البصري والتسجيلات. لم تعد شركة "سوني" تكتف بإنتاج أجهزة التلفزيون ومسجلات الفيديو وغيرها، أصبحت تنتج البرامج والمواد المرافقة لها أيضا. منذ 2002 م تحالفت "سوني" مع مجموعة "Vivendi Universal Entertainment" (كانت المالكة لشركة "Universal Pictures" الأمريكية قبل أن تتخلى عنها في 2002 م)، لوضع خطة مشتركة لتسويق مجموعتهما السمعية البصرية عبر الإنترنت، فقد كانت المجموعتان تستحوذان على أكثر من 40٪ من السوق العالمية.
قامت "سوني" مؤخرا بدخول عالم ألعاب الفيديو، من خلال منصة (كونسول) "بلاي ستيشن"، أصبح هذا المنتج شعار الشركة الجديد، ويدر لوحده عليها نصف الأرباح سنويا. ستصبح هذه الأجهزة قادرة على الدخول إلى الشبكة العالمية للإنترنت ومن ثمة تحميل الأغاني ومشاهدة الأفلام

البحثسوني إريكسونSony Ericsson

البحثسوني إريكسونSony Ericsson نوع الشركة Joint venture تاريخ التأسيس 3 أكتوبر 2001 مقر المقرّ الرئيسي:لندن, المملكة المتحدةIncorporated:السويد قادة الشركة Hideki Komiyama (الرئيس) Anders Runevad (EVP) صناعة الاتصالات منتجات هاتف نقالMobile music devicesانظمة اتصالات لاسلكيةWireless voice devicesHi-Tech accessoriesWireless data devices دخل €12,916 مليون (2007) عدد الموظفين 9,400 (منذ جويلية 2008) موقع ويب www.sonyericsson.com سوني إريكسون (بالإنجليزية: Sony Ericsson) هي عبارة عن اتحاد شركتين، تأسست في 2001 عن طريق قسم الهواتف المحمولة في شركة سوني وذات القسم من شركة الاتصالات السويدية إريكسون وذلك لكي تتخصص في مجال إنتاج الهواتف النقالة. كلا الشركتين توقفتا عن إنتاج الهواتف الخاصة بها وذلك لإعطاء زخم أكبر للشركة الجديدة، السبب الرئيسي لهذا الدمج هو لجمع خبرات شركة سوني في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية مع التفوق التقني لشركة Ericsson في مجال الاتصالات.
تقع الإدارة العالمية للشركة في لندن، هامرسميث، وتمتلك أيضاً فرقاً للبحث والتطوير في كلا من السويد، اليابان، الصين، كندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند والمملكة المتحدة. تمتلك سوني إريكسون قوة عاملة قوامها 8000 شخص على المستوى العالمي، الرئيس الحالي هو مايلز فلنت أما نائب الرئيس التنفيذي فهو أندريس رونيفاد.
[عدل] أنظر أيضاًقائمة بمتنجات سوني إريكسون

[عدل] وصلات خارجيةموقع سوني اريكسون الرسمي [أخفِ]عرض • نقاش • تعديلشركات تقنية المعلومات الرئيسية مصنعو هواتف نقالة ألكاتيل-لوسينت · أبل · سوني إريكسون · إتش تى سى · إل​جي · موتورولا · سامسونج · نوكيا · بالم · قوالكوم · ريم · مايتل شركات أم جنرال إلكتريك · هيندوستان كومبيوترز · هيتاشي · إل​جي · ماتسوشيتا (باناسونيك ، جاي في سي) · إن سي أر · شركة نيوز · فيليبس · سامسونج · سيمينز (إنفينيون · قيموندا) · سوني · ثومسون · توشيبا · فيفيندي · ياماها عتاد الحاسوب إيسر · أبل · أسوس · ديل · إتش‌بي · توشيبا · هوليت-باكارد · سوني · إن إي سي شبكات الحاسوب ثري كوم · سيسكو · إريكسون · نورتل نيتووركس دوت كوم/خدمات وب أمازون دوت كوم · إي أو إل · إيباي · جوجل · مايكروسوفت · ياهو! مصنعو الالكترونيات سيليستيكا · الكوتيك · إيمرسن · فلكسترونيكس · فوكسكون · جابيل · كيمبل · بلوكسوس · كوانتا · سانمينا-آس سي آي · آس آم تي سي ذواكر سامسونج · ويسترن ديجيتال أشباه موصلات إيه إم دي · إنتل · إيه‌تي‌آي · إنفيديا · آي‌بي‌إم · اس تي ميكرو برمجيات ديمن وير · أدوبي · أبل · سي آي · كومبيووير · كوريل · أيديالاب · إنتويت · مايكروسوفت · باراميتريك تيكنولوجي · ريد هات · ساب · يوليد · أوراكل · نوفل شركات ألعاب ديمن وير · أكتيفيجن بليزارد · أكتيفيجن · كابكوم · إلكترونيك آرتس · نينتندو · سيجا · سوني · تيك-تو إنترأكتيف · يوبي سوفت اتصالات دويتشه تيليكوم · ڤودافون أمن سيمانتك · كاسبرسكاي لاب · ماكافي

نوكيا (بالإنجليزية: Nokia)

نوكيا (بالإنجليزية: Nokia) هي شركة عالمية فنلندية رائدة في قطاع الاتصالات المتحركة, بدأت كشركة متخصصة في الأخشاب والأحذية المطاطية ، أنتجت أول هاتف نقال عام 1972 وقد كان لأغراض عسكرية ، وتقود نمو وتطوير هذا القطاع الصناعي المتحرك الواسع الضيق . نوكيا تمكّن الأشخاص من التواصل بعضهم مع بعض، وتصلهم بالمعلومات التي تهمهم، مع منتجات مبتكرة وسهلة الاستعمال مثل الهواتف النقالة ،الآلات والحلول للتصوير، الألعاب، الإعلام والأعمال. نوكيا تزود مشغلي الشبكات والشركات بالتجهيزات، الحلول والخدمات.
و نوكيا هي شركة مساهمة ومدرجة على لائحة أكبر أربعة أسواق بورصة. و تصنف على أنها خامس (سادس سابقا) أشهر ماركة في العالم، كما أن منتجاتها مطروحة في أكثر من 211 بلدا، إلا أن عددا غير كبير يعرف أنها شركة فنلندية. ووفقا لما قاله نائب رئيس نوكيا انتي فاسارا فان «ماركة نوكيا مشهورة جدا ولكن ليس كل العالم يعرف أنها فنلندية».
محتويات [أخفِ]1 معلومات عن الشركة 2 أعمال الشركة 3 قبل دخول نوكيا عصر الاتصالات 4 التكتلات الصناعية 4.1 الهواتف المحمولة 4.2 الشبكات 5 أنظمة الهواتف 6 أكبر شركة متعددة الجنسيات في العالم 7 شعبيتها 8 أنظر أيضاً 9 مراجع 10 وصلات خارجية
[عدل] معلومات عن الشركةأنشئت الشركة في عام 1865 في هلسنكي بفنلندا, وتملك الشركة عدد كبير من المصانع حالياً في العديد من المدن مثل أثينا و بكين و طوكيو و لها فروع في جميع أنحاء العالم. و تلعب شركة نوكيا دوراً مهماً و فعالاً في اقتصاد دولة فنلندا .حيث ان 6_7 بالمائه من اقتصاد فنلندا هو من ضرائب نوكيا فقط .
لقد زادت مبيعات نوكيا عام 2006 بنحو 20 في المائة لتصل إلى 41.1 مليار يورو (نحو 53 مليار دولار). وفي الحقيقة فان مبيعات نوكيا تزيد عن ميزانية الحكومة المركزية الفنلندية والتي تقدر بـ(39.6 مليار دولار). ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث أن نوكيا أصبحت من أكبر شركات التوظيف في فنلندا وربما العالم، فمنذ تحول نوكيا إلى الهواتف الجوالة عام 1992 تمكنت من خلق 40 ألف وظيفة.
ولكن رغم هذه الصورة المذهلة ينبغي الإشارة إلى انه كان هناك بعض القلق بالنسبة لأداء نوكيا المستقبلي، فمتوسط سعر الجهاز الواحد لنوكيا تراجع في الربع الرابع إلى 116 دولارا من 121 دولارا في الربع السابق، عزاه المراقبون إلى استمرار الشركة تعزيز موقعها في الأسواق الناشئة مثل الهند و الصين و التي يطغى على مبيعاتها الأجهزة رخيصة الثمن. بالإضافة إلى ذلك فان نوكيا لم تستطع زيادة العالمية بشكل كبير حيث بلغت 36 في المائة تقريبا في الربع الرابع من العام الماضي، وهي نسبة مساوية للربع الذي سبقه، على الرغم من أن حصة نوكيا اِرتفعت بنحو 2 في المائة مقارنة بعام 2005 لتصل إلى نحو 36 في المائة.
ولكن مع ذلك فان نوكيا تؤكد عزمها على رفع حصتها في عام 2007، وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لنوكيا اولي ـ بيكا كلاسفوي أن إحدى الطرق التي يمكن للشركة أن تفعل ذلك هي «من خلال التركيز على الأسواق المتوسطة، ومع نية طرح الشركة لنحو 30 إلى 40 جهازا جديدا خلال هذا العام(2008) ، فان نوكيا يمكنها تعزيز ريادتها». ومن القضايا الأخرى التي تدعو للقلق على صعيد أداء نوكيا، تراجع حصتها في الولايات المتحدة، فقد تراجعت مبيعاتها هناك بنحو 40 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2006.
ومن أجل التعامل مع هذه المشكلة تخطط نوكيا لطرح المزيد من الموديلات التي تعمل بنظام (CDMA)، وهو النظام الذي يشكل نصف حجم السوق الأميركي. وفي هذا المجال يعترف كلاسفوي بحجم المشكلة بقوله «نحن لسنا سعداء بموقعنا في اميركا، وقد إتخذنا بدورنا خطوات جادة وواضحة من أجل تحسين مبيعاتنا عبر التركيز على التصميم في مركز التصميم التابع لنا في مدينة سان دييغو الأميركية».
وعلى الرغم من هذه الإشكاليات، إلا أن نتائج الربع الرابع من عام 2006 كانت مذهلة، ويجب ألا تنسينا أبدا ان نوكيا لا تزال تتربع على عرش الهواتف الجوالة بدون منازع، كما أن الشركة تتمتع بقدرات لا يضاهيها أحد من خلال قدرتها على طرح تصميمات جديدة وباسعار تناسب الجميع، طبعا مع القدرة في الوقت ذاته على زيادة المبيعات العالمية وزيادة الأرباح. وينبغي الإشارة هنا إلى ان نوكيا تعتبر أكبر مصنع للكاميرات الرقمية في العالم، كما أنها أكبر مصنع لأجهزة تشغيل الموسيقى MP3. شركه قويه
[عدل] أعمال الشركة[عدل] قبل دخول نوكيا عصر الاتصالاتفي العصر الذي سبق دخول نوكيا عصر الاتصالات السلكية و اللاسلكية كانت نوكيا عبارة عن شركتين. هما شركة نوكيا للصناعات الخشبية و شركة نوكيا لصناعة الكابلات. بدات نوكيا عملها في عام 1865 م عندما اسس مهندس التعدين فريدريك ايدستام مطحنة لب الشجار جراوند وود على ضفتي منحدرات تامركوسكي في بلده تمبر، بجنوب غرب فنلندا, و قد بدا في حينها بصنع الاوراق. و في عام 1868 قام فريدريك بانشاء الطاحون الثانية قؤب بلده نوكيا, 50 كيلومتر غرب بلده تمبر على نهر نوكيانفيترا حيث وفرة الطاقة الكهرومائية. في عام 1871 قام فريدريك ايديستام بمساعده صديقة المقرب ليو ميشلين ياعاده تسمية شركتة الي الاسم نوكيا. و هو الاسم المعرفة به الشركة حتى الآن. في نهاية القرن التاسع عشر اراد ميشلين ان يتوسع بدخولة مجال صناعة الأجهزة الكهربائية و الذي قوبل برفض من فريدريك ايدستام. و لكن عند تقاعد فردريك في عام 1896 اتاح المجال لميشلين ان يكون هو رئيس شركة نوكيا, وقام ميشلين بتحقيق امنيتة بإضافة الأجهزة الكهربائية لشركة نوكيا في عام 1902 حيث اضافت نوكيا المولدات الكهربائية إلى نشاطاتها.
[عدل] التكتلات الصناعيةفي عام 1898 اسس ايدوارد بولون الشركة الفيلندية للصناعات الخشبية. و التي اصبخت فيما بعد شركة نوكيا للصناعات الخشبية، و ذلك في بداية القرن العشرين. اسست الشركة الفيلندية للصناعات الخشبية قرب بلده نوكيا و بدات العمل تحت العلامة نوكيا. في عام 1912,اسس ارفيد ويكستروم الشركة الفيلندية لصناعة الكابلات, و التي قامت بصناعة كابلات الهاتف الأرضي و التليغراف و الكابلات الهربائية. في عام 1910 قامت الشركة الفيلندية لصناعة الكابلات بامداد شركة نوكيا بالكابلات اللازمة لصناعة مولدات الكهرباء. في عام 1922 اندمجت الشركتان و أصبحوا شركة و احده و هي شركة موكيا للصناعات.
تعمل شركة نوكيا في العديد من المجالات التقنية حالياً مثل تصنيع الهواتف المحمولة ، الشبكات ،حلول الشركات ، وسائل الإعلام، بالإضافة للعديد من مجالات الدعم و التسويق و تطبيقات التكنولوجيا حول العالم.
[عدل] الهواتف المحمولةتعتبر شركة نوكيا المصنع الأول للهواتف المحمولة على مستوى العالم ، وتهتم الشركة بتوسيع دائرة مبيعاتها على مستوى العالم ، و تنتج الشركة الهواتف التي تعمل على أنظمة GSM/EDGE, 3G/WCDMA وCDMA. تؤمن الشركة بأن التصميم و سهولة الاستخدام و سعر المنتج هي أهم ما يلفت نظر المستخدم و المستهلك لتلك المنتجات ، و تشمل هواتف نوكيا العديد من الأنواع فمنها ما يشتمل على كاميرا رقمية ، و مشغل لملفات الصوت MP3 و التي تجذب انتباه المستهلكين في الوقت الحالي .
[عدل] الشبكاتتعمل شركة نوكيا على إنشاء شبكات البنية التحتية والاتصالات وخدمات الشبكات والبرامج والخدمات المهنيه للمشغلين ومقدمي الخدمات ، و تركز حالياً على الشبكات المتنقلة و شبكات الجيل الثالث و الشبكات الإذاعية .
[عدل] أنظمة الهواتفطورت نوكيا كثيرا من أنظمة الهواتف ولكن أنبهر العالم بالنظام الجديد الذي أطلق عليه مايمو.
[عدل] أكبر شركة متعددة الجنسيات في العالمتعد نوكيا أكبر شركة متعددة الجنسيات في العالم إذ أنها توظف 55000 موظف حول العالم.!!
[عدل] شعبيتها

مايكروسوفت ويندوزMicrosoft Windows

مايكروسوفت ويندوزمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(تم التحويل من الويندوز)المراجعة الحالية (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحثويندوز عائلة نظام التشغيل مبني على MS-DOS ، ويندوز سي إي ، ويندوز إن تي حالة العمل مستمر النموذج المصدري مصدر مغلق ، مصدر تبادلي آخر إصدار ثابت إن تي 6.0.6001/ 4 فبراير 2008 ترخيص MS-EULA موقع الإنترنت مايكروسوفت ويندوز
مايكروسوفت ويندوز (بالإنجليزية: Microsoft Windows) هو نظام تشغيل رسومي ، من إنتاج شركة مايكروسوفت.
بدأ نظام التشغيل Microsoft Windows كواجهة رسومية عام 1985، واستمر كذلك حتى عام 1990 عندما أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق النسخة المعدلة والمطورة المسماة Windows 3.0. وفي العام 1992 ظهرت الإصدارة 3.1 ثم تبعتها الإصدارة 3.11 ثم استمرت مايكروسوفت في تطوير وتحسين هذا البرنامج، حتى كان العام 1993 حيث ظهر ويندوز إن.تي وهو عبارة عن نظام مصمم للعمل كخادم في بيئة الشبكات الكبيرة. ثم وفي العام 1995 أطلقت أول نظام لها مستقل عن نظام مايكروسوفت دوس أطلق عليه اسم ويندوز 95 - و انقلب الحال وأصبح نظام - ثم ويندوز 98 في عام 1998 ونظامي ويندوز ميلينيوم و ويندوز 2000 خلال العام 2000 ثم ويندوز إكس بي في 2001، وويندوز 2003 المخصص للشبكات الكبيرة عام 2003. ثم ويندوز فيستا (الاسم الكودي لونجهورن) في عام 2007. وأحدث نسخة من ويندوز هو ويندوز 7 ؛ .وحاليا ظهرت نسخة خادم 2008 (الاسم الكودي لونجهورن سيرفر (بالإنجليزية: Server)) وهو نظام تشغيلي خاص بالشبكات .
محتويات [أخفِ]1 إصدارات مايكروسوفت ويندوز 1.1 بيئة عمل 16 بت 1.2 بيئة عمل 32 بت 1.3 بيئة عمل 64 بت 1.4 الخط الزمني لإصدارات ويندوز 2 وصلات خارجية
[عدل] إصدارات مايكروسوفت ويندوزتصف عبارة ويندوز كل أجيال منتجات أنظمة التشغيل التي أنتجتها مايكروسوفت ، ما عدا النظام الأول مايكروسوفت دوس بالطبع، هذه المنتجات مصنفة عامة في التالي:
[عدل] بيئة عمل 16 بتالإصدارات المبكرة من نظام الويندوز كانت مجرد أنظمة تشغيل رسومية و أشكال من سطح المكتب، ربما لأنها بدأت من MS-DOS و استخدمتها في خدمات أنظمة الملفات. لكن الإصدارات المبكرة من الويندوز من فئة 16 بت احتوت على وظائف بعينها تقوم بتنفيذها أنظمة التشغيل.
[عدل] بيئة عمل 32 بتوجائت في الإصدارات الحديثه أو بمعنى أدق في إصدارات ويندوز مثل ويندوز 98 وملينيوم كبيئه رئيسه مع إبقاء إمكانية العمل ببيئة 16 بت ثم في ويندوز 2000 و إكس بي مع تقليل التوافقيه مع بيئة 16 بت وإن كانت مازلت بعض البرامج العامله بنظام 16 بت تعمل أيضا ً في ويندوز 2000 و إكس بي وأخيرا جاء ويندوز فيستا مشابها ً في التعامل مع بيئة 32 و 16 كما الحال في ويندوز 2000 و إكس بي إلا أن معظم البرامج قد أصبحت الآن تعمل بتوافقية 32 بت ولم تعد هناك حاجه إلي 16 بت إلا أنها مازالت موجوده
[عدل] بيئة عمل 64 بتوعلى الرغم من سرعة تلك النظم التي تعمل تحت هذه البيئه إلا ان انتشارها لم يكن أكثر من بيئة 32 بت ولكن ظهرت نسخة ويندوز إكس بي 64 (بالإنجليزية: Windows XP 64-bit Edition)
[عدل] الخط الزمني لإصدارات ويندوزتاريخ الإصدار اسم المنتج النسخة ملاحظة نوفمبر1985 ويندوز 1.01 1.01 غير مدعوم نوفمبر1987 ويندوز 2.03 2.03 غير مدعوم مارس 1989 ويندوز 2.11 2.11 غير مدعوم مايو 1990 ويندوز 3.0 3.0 غير مدعوم مارس 1992 ويندوز 3.1 3.1 غير مدعوم أكتوبر 1992 ويندوز لمجموعات العمل 3.1 3.1 غير مدعوم يوليو 1993 ويندوز إن تي 3.1 3.1 غير مدعوم ديسمبر 1993 ويندوز لمجموعات العمل 3.11 3.11 غير مدعوم يناير 1994 ويندوز 3.2 (أصدر فقط للصينية المبسّطة) 3.2 غير مدعوم سبتمبر 1994 ويندوز NT 3.5 3.5 غير مدعوم مايو 1995 ويندوز NT 3.51 3.51 غير مدعوم أغسطس 1995 ويندوز 95 4.0.950 غير مدعوم يوليو 1996 ويندوز إن تي 4.0 4.0 غير مدعوم يونيو 1998 ويندوز 98 4.10.1998 غير مدعوم مايو 1999 ويندوز 98 الإصدار الثاني 4.10.2222 غير مدعوم فبراير 2000 ويندوز 2000 5.0.3700.6690 مدعوم إلى 13 يوليو 2010 سبتمبر 2000 ويندوز ميلينيوم 4.90.3000 غير مدعوم أكتوبر 2001 ويندوز إكس بي 5.1.2600 غير مدعوم لـ RTM و الـ حزمة الخدمة 1 ، حالياً يدعم الـ حزمة الخدمة 2 مارس 2003 ويندوز إكس بي نسخة 64 بت 5.2.3790 غير مدعوم أبريل 2003 ويندوز المخدم 2003 5.2.3790 غير مدعوم لـ RTM ، حالياً يدعم حزمة الخدمة 1 و R1 و حزمة الخدمة 2 أبريل 2005 ويندوز إكس بي (نسخة إحترافية) X64 5.2.3790 مدعوم يوليو 2006 ويندوز الأساسيات للحواسب القديمة 5.1.2600 مدعوم نوفمبر2006 (رخصة مقدّرة)/يناير 2007 (بالتجزئة) ويندوز فيستا 6.0.6000 مدعوم يوليو 2007 ويندوز المخدم المنزلي 5.2.4500 مدعوم مارس 2008 ويندوز المخدم 2008 6.0.6002 مدعوم سنة 2009 ويندوز 7 6.1.7600 النسخة النهائية جاهزة، تم إصدارها يوم 22 أكتوبر 2009.
[عدل] وصلات خارجية