@ayperi_naharhana1: Ayperi pit stop karaoke hyzmatymyz hem bar🎤 ☎️76-10-40 ☎️+993 61-00-06-51 ☎️+993 61-00-06-71 #ayperi #pitstop #ayperinaharhana #mobilography #ubproduction

Aýperi_Naharhana_Nagina
Aýperi_Naharhana_Nagina
Open In TikTok:
Region: TM
Wednesday 03 July 2024 14:14:31 GMT
2009
73
6
1

Music

Download

Comments

aynur_toy_lybaslar
Aynur_toy_lybaslary :
👍👍👍👍
2024-07-03 14:40:26
1
parahat927
П R :
das oglonlo
2024-07-03 17:31:39
1
batyrdurdyyew1
Batyr :
😁😁😁
2024-07-08 06:01:06
1
rowsen554
Nurmuhammet :
👍👍👍
2024-07-18 17:30:14
1
user5053054818186
ATAŚGA 98 :
Maledes agam
2024-07-30 10:20:21
0
kadyr.nuryyew3
Kadyr Nuryyew :
😅Mekan-gowy-artys-bolupdyr-dos
2024-08-12 09:49:41
0
To see more videos from user @ayperi_naharhana1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

يعد برج المملكة واحدًا من أبرز المعالم المعمارية في الرياض، ورمزا حديثا يعكس تطور المملكة العربية السعودية ونهضتها العمرانية. منذ افتتاحه، أصبح البرج وجهة رئيسية للسكان والزوار، ليس فقط لارتفاعه المميز، بل أيضًا لما يقدمه من مرافق متنوعة وتجربة فريدة. تم افتتاح برج المملكة عام 2002، وهو مشروع تابع لشركة شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال. يبلغ ارتفاع البرج حوالي 302 متر، ويتكون من 99 طابقا، ما جعله لفترة طويلة أحد أطول المباني في قدد الشرق الأوسط، تضميمه الفريد الذي يشتبه فتحة القوسة فلي عط أعلاه يميزه عن بقية ناطحات السلحاب، وقد صمم ليكون تحفة معمارية تجمع بين الحداثة والهوية المحلية. يضم البرج مجموعة واسعة من المرافق، منها مكاتب إدارية، وشقق سكنية فاخرة بالإضافة إلى فندق فورسيزونز الرياض الذي يعد من أفخم الفنادق في المدينة. كما يحتوي على مركز تسوق ضخم يعرف باسم مملكة مول، ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية والمطاعم الراقية من أبرز معالم....
يعد برج المملكة واحدًا من أبرز المعالم المعمارية في الرياض، ورمزا حديثا يعكس تطور المملكة العربية السعودية ونهضتها العمرانية. منذ افتتاحه، أصبح البرج وجهة رئيسية للسكان والزوار، ليس فقط لارتفاعه المميز، بل أيضًا لما يقدمه من مرافق متنوعة وتجربة فريدة. تم افتتاح برج المملكة عام 2002، وهو مشروع تابع لشركة شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال. يبلغ ارتفاع البرج حوالي 302 متر، ويتكون من 99 طابقا، ما جعله لفترة طويلة أحد أطول المباني في قدد الشرق الأوسط، تضميمه الفريد الذي يشتبه فتحة القوسة فلي عط أعلاه يميزه عن بقية ناطحات السلحاب، وقد صمم ليكون تحفة معمارية تجمع بين الحداثة والهوية المحلية. يضم البرج مجموعة واسعة من المرافق، منها مكاتب إدارية، وشقق سكنية فاخرة بالإضافة إلى فندق فورسيزونز الرياض الذي يعد من أفخم الفنادق في المدينة. كما يحتوي على مركز تسوق ضخم يعرف باسم مملكة مول، ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية والمطاعم الراقية من أبرز معالم....
İnsanlık, tırnak büyüklüğündeki bir silikon yonga üzerine 10 milyardan fazla transistörü tam olarak nasıl sığdırabiliyor? Bunu başarabilmek için üretim maliyeti 300 milyon avroyu aşan, olağanüstü hassas bir makine gerekiyor. Bu makine yüz binlerce ayrı parçadan oluşuyor ve dünyada onu üretebilen yalnızca tek bir şirket bulunuyor. Bu, EUV litografi makinesidir. EUV litografi makinesi sıradan bir projektör değildir. Plazma fiziğini ve kuantum optiğini, fiziğin mutlak sınırlarına kadar zorlayan devasa bir yüksek teknoloji sistemidir. Entegre devrelerin inanılmaz derecede hassas tasarımlarını adeta silikonun atomik yapısına işlemek için son derece yoğun bir enerji kullanır. Bunun için aşırı morötesi ışık kullanılması gerekir. Çünkü normal ışığın dalga boyu bu işlem için fazlasıyla büyüktür. Normal ışıkla bir çip üzerine desen işlemeye çalışmak, devasa bir süpürgeyle son derece ince bir çizim yapmaya benzer. İşlenen devre yolları hemen birbirine karışarak bulanık bir yapıya dönüşürdü. Bu sınırı aşmak için mühendisler, kullanılan ışığın dalga boyunu yalnızca 13,5 nanometreye kadar düşürdüler. İşte buna aşırı morötesi ışık, yani EUV denir. Peki bu ışık nereden geliyor? Böyle bir ışığı üretecek sıradan bir EUV ampulü satın alamazsınız. Bu ışığın makinenin içinde, adeta patlamalarla oluşturulması gerekir. Litografi makinesinin en alt bölümünde, insanlık tarihinin en hassas mikroskobik atış işlemlerinden biri gerçekleşir. Bir jeneratör, insan saçının kalınlığının yalnızca onda biri büyüklüğündeki 50 bin sıvı kalay damlacığını her saniye vakum ortamına fırlatır. Ardından son derece güçlü bir karbondioksit lazeri, yüksek hızla hareket eden bu kalay damlacıklarına art arda ateş eder. İlk lazer darbesi kalay damlacığını olağanüstü bir hassasiyetle vurur ve onu son derece ince, yassı bir disk hâline getirir. Saniyenin yalnızca on milyonda biri kadar bir süre sonra, çok daha güçlü ikinci lazer darbesi bu yassılaşmış kalay damlacığına çarpar. Kalay atomları parçalanır ve yüz binlerce derece sıcaklığa ulaşan bir plazmaya dönüşür. Bu mikroskobik patlama sırasında uyarılan iyonlar, son derece değerli olan 13,5 nanometre dalga boyundaki aşırı morötesi ışığı yayar. Litografi makinesinin ihtiyaç duyduğu ışık kaynağı, ancak saniyede 50 bin hassas plazma patlaması gerçekleştirilerek üretilebilir. Peki bütün bu zorlu işlemler sonucunda elde edilen ışık, çip tasarımını silikon yonga üzerine nasıl aktarır? Bu ışın son derece hassastır. Tek bir toz zerreciği, hatta çok az miktardaki hava bile ışını saniyenin çok küçük bir bölümünde tamamen soğurabilir. Mühendisler bu ışığı koruyabilmek için merceklerden tamamen vazgeçerek son derece gelişmiş bir yansıtma sistemi geliştirdiler. Işığın ilerlediği bütün sistem mutlak vakum altında tutulur. Işın, bayrak yarışındaymış gibi yaklaşık on son derece özel ayna üzerinden yönlendirilir. Bunlar kesinlikle sıradan aynalar değildir. Yüzeyleri, dönüşümlü olarak yerleştirilen onlarca atomik incelikte molibden ve silikon tabakasıyla kaplanmıştır. Bu aynaların yüzey düzgünlüğü akıl almaz ölçüdedir. Bu aynalardan biri Dünya büyüklüğüne çıkarılsaydı, yüzeyindeki en yüksek dağ ile en derin okyanus çukuru arasındaki yükseklik farkı bir insan saçının kalınlığını geçmezdi. Çip tasarımının bilgilerini taşıyan ışın silikon yongaya ulaştığında, son derece hassas bir fiziksel ve kimyasal süreç başlar. Yonganın yüzeyi, fotorezist adı verilen, ışığa karşı son derece duyarlı kimyasal bir tabakayla kaplıdır. Aşırı morötesi ışık, mikroskobik bir keskin nişancı gibi fotorezist tabakasının belirlenen bölgelerine çarpar. Işığın ulaştığı alanlardaki moleküler bağlar değişir ve güçlü bir kimyasal reaksiyon başlar. Ardından yüzeye kimyasal bir geliştirici sıvı uygulanır. Işıktan etkilenen fotorezist çözünerek uzaklaşır ve altındaki son derece hassas silikon kristali açığa çıkar. Bir sonraki aşamada silikon yapıya iyonlar yerleştirilerek malzemenin elektriksel iletkenlik özellikleri değiştirilir. Ancak sistemin belki de en sıra dışı bölümü, silikon yongayı olağanüstü bir hızla hare
İnsanlık, tırnak büyüklüğündeki bir silikon yonga üzerine 10 milyardan fazla transistörü tam olarak nasıl sığdırabiliyor? Bunu başarabilmek için üretim maliyeti 300 milyon avroyu aşan, olağanüstü hassas bir makine gerekiyor. Bu makine yüz binlerce ayrı parçadan oluşuyor ve dünyada onu üretebilen yalnızca tek bir şirket bulunuyor. Bu, EUV litografi makinesidir. EUV litografi makinesi sıradan bir projektör değildir. Plazma fiziğini ve kuantum optiğini, fiziğin mutlak sınırlarına kadar zorlayan devasa bir yüksek teknoloji sistemidir. Entegre devrelerin inanılmaz derecede hassas tasarımlarını adeta silikonun atomik yapısına işlemek için son derece yoğun bir enerji kullanır. Bunun için aşırı morötesi ışık kullanılması gerekir. Çünkü normal ışığın dalga boyu bu işlem için fazlasıyla büyüktür. Normal ışıkla bir çip üzerine desen işlemeye çalışmak, devasa bir süpürgeyle son derece ince bir çizim yapmaya benzer. İşlenen devre yolları hemen birbirine karışarak bulanık bir yapıya dönüşürdü. Bu sınırı aşmak için mühendisler, kullanılan ışığın dalga boyunu yalnızca 13,5 nanometreye kadar düşürdüler. İşte buna aşırı morötesi ışık, yani EUV denir. Peki bu ışık nereden geliyor? Böyle bir ışığı üretecek sıradan bir EUV ampulü satın alamazsınız. Bu ışığın makinenin içinde, adeta patlamalarla oluşturulması gerekir. Litografi makinesinin en alt bölümünde, insanlık tarihinin en hassas mikroskobik atış işlemlerinden biri gerçekleşir. Bir jeneratör, insan saçının kalınlığının yalnızca onda biri büyüklüğündeki 50 bin sıvı kalay damlacığını her saniye vakum ortamına fırlatır. Ardından son derece güçlü bir karbondioksit lazeri, yüksek hızla hareket eden bu kalay damlacıklarına art arda ateş eder. İlk lazer darbesi kalay damlacığını olağanüstü bir hassasiyetle vurur ve onu son derece ince, yassı bir disk hâline getirir. Saniyenin yalnızca on milyonda biri kadar bir süre sonra, çok daha güçlü ikinci lazer darbesi bu yassılaşmış kalay damlacığına çarpar. Kalay atomları parçalanır ve yüz binlerce derece sıcaklığa ulaşan bir plazmaya dönüşür. Bu mikroskobik patlama sırasında uyarılan iyonlar, son derece değerli olan 13,5 nanometre dalga boyundaki aşırı morötesi ışığı yayar. Litografi makinesinin ihtiyaç duyduğu ışık kaynağı, ancak saniyede 50 bin hassas plazma patlaması gerçekleştirilerek üretilebilir. Peki bütün bu zorlu işlemler sonucunda elde edilen ışık, çip tasarımını silikon yonga üzerine nasıl aktarır? Bu ışın son derece hassastır. Tek bir toz zerreciği, hatta çok az miktardaki hava bile ışını saniyenin çok küçük bir bölümünde tamamen soğurabilir. Mühendisler bu ışığı koruyabilmek için merceklerden tamamen vazgeçerek son derece gelişmiş bir yansıtma sistemi geliştirdiler. Işığın ilerlediği bütün sistem mutlak vakum altında tutulur. Işın, bayrak yarışındaymış gibi yaklaşık on son derece özel ayna üzerinden yönlendirilir. Bunlar kesinlikle sıradan aynalar değildir. Yüzeyleri, dönüşümlü olarak yerleştirilen onlarca atomik incelikte molibden ve silikon tabakasıyla kaplanmıştır. Bu aynaların yüzey düzgünlüğü akıl almaz ölçüdedir. Bu aynalardan biri Dünya büyüklüğüne çıkarılsaydı, yüzeyindeki en yüksek dağ ile en derin okyanus çukuru arasındaki yükseklik farkı bir insan saçının kalınlığını geçmezdi. Çip tasarımının bilgilerini taşıyan ışın silikon yongaya ulaştığında, son derece hassas bir fiziksel ve kimyasal süreç başlar. Yonganın yüzeyi, fotorezist adı verilen, ışığa karşı son derece duyarlı kimyasal bir tabakayla kaplıdır. Aşırı morötesi ışık, mikroskobik bir keskin nişancı gibi fotorezist tabakasının belirlenen bölgelerine çarpar. Işığın ulaştığı alanlardaki moleküler bağlar değişir ve güçlü bir kimyasal reaksiyon başlar. Ardından yüzeye kimyasal bir geliştirici sıvı uygulanır. Işıktan etkilenen fotorezist çözünerek uzaklaşır ve altındaki son derece hassas silikon kristali açığa çıkar. Bir sonraki aşamada silikon yapıya iyonlar yerleştirilerek malzemenin elektriksel iletkenlik özellikleri değiştirilir. Ancak sistemin belki de en sıra dışı bölümü, silikon yongayı olağanüstü bir hızla hare

About