انواع امواج محرک

انواع روش های تولید برق از انرژی اقیانوسی
امواج متحرک اقیانوس دارای انرژی جنبشی است. از این انرژی میتوان جهت چرخش یک توربین استفاده نمود. در ادامه انواع روش هایی که با آنها از انرژی اقیانوسی میتوان برق تولید کرد، معرفی میشود.
به گزارش زیست آنلاین، سرانجام شاید اقیانوسهای جهان انرژی لازم برای تولید برق خانهها و مراکز تجاری را تأمین نمایند. درحال حاضر، فقط تعداد کمی از نیروگاههای موجود از انرژی اقیانوسی استفاده میکنند که اکثر آنها نیز بسیار کوچک هستند. اما چگونه میتوانیم از اقیانوس انرژی بگیریم؟
سه روش اصلی برای بهره برداری از انرژی اقیانوسی وجود دارد. این روش ها عبارتند از: انرژی موج، انرژی جزر و مدی و اختلاف درجه حرارت آب.
انرژی موجامواج متحرک اقیانوس دارای انرژی جنبشی است. از این انرژی میتوان جهت چرخش یک توربین استفاده نمود. در تصویر، مثال سادهای از این نوع انرژی را میبینید. همانطوریکه در تصویر نشان داده شده است، موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث خروج هوا از طرف دیگر آن میشود. سپس هوای متحرک باعث چرخش توربین شده و درنتیجه ژنراتور را به گردش در میآورد. زمانیکه موج پائین میرود، انواع امواج محرک جریان هوا از توربین عبور کرده و مجدداً از طریق درهایی، که معمولاً بسته اند، وارد محفظه میشود. این صرفاً یکی از سیستمهای تولید انرژی از موج است. در سایر سیستمها، بالا و پائین رفتن موج باعث حرکت یک پیستون، بطرف بالا و پائین، در داخل سیلندری میشود. حرکت این پیستون نیز میتواند باعث گردش ژنراتور شود. اکثر سیستمهای تولید انرژی از موج بسیار کوچک هستند. اما از آنها میتوان جهت تأمین برق یک فانوس دریایی کوچک استفاده نمود.
انرژی جزر و مدیانرژی جزر و مدی نوع دیگر از انرژی اقیانوسی است. در هنگام مد، میتوان آب را پشت مخزن سد جمع نمود. سپس در هنگام جزر، میتوان آب جمع شده در پشت سد را، درست مثل یک نیروگاه برق آبی، به خارج هدایت کرد.
استفاده از انرژی جزر و مدی به قرن ۱۱، زمانیکه سدهای کوچکی در مدخل دریاها و رودخانههای کوچک احداث میشد، برمی گردد. آب جزر و مدی پشت این سدها برای گردش چرخهای آسیاب مورد استفاده قرار میگرفت. برای استفاده بهتر از انرژی جزر و مدی، به امواج بزرگی نیاز است. به عبارت دیگر حداقل ارتفاع بین امواج جزر و مد باید ۱۶ فوت باشد. در سرتاسر جهان صرفاً نواحی کمی دارای چنین شرایط جزر و مدی هستند. در حال حاضر تعداد کمی از نیروگاهها از این نوع انرژی جهت تولید برق استفاده میکنند. یکی از این نیروگاهها که در فرانسه واقع است، برقی در حدود ۲۴۰ مگاوات را برای ۲۴۰۰۰۰ خانه تأمین میکند. نام این نیروگاه لارنس بوده و در سال ۱۹۶۶ شروع به کار نموده است. میزان برق تولیدی این نیروگاه برابر یک پنجم برق تولیدی یک نیروگاه فسیلی یا هستهای است. همچنین برق تولیدی این نیروگاه ۱۰ برابر برق تولیدی دومین نیروگاه بزرگ جزر و مدی جهان در آناپولیس (Annapolis) کانادا است که حدود ۱۷ مگاوات برق تولید میکند.
تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس (OTEC)ایده استفاده از این نوع انرژی جدید نیست. در واقع استفاده از حرارت آب برای تولید انرژی به سال ۱۸۸۱ برمی گردد. در آن سال یک مهندس فرانسوی بنام Jaques D۳۹;ARSonval برای اولین بار به فکر استفاده از این نوع انرژی (OTEC) افتاد. برای تولید این نوع انرژی از اختلاف درجه حرارت اقیانوس استفاده میشود. اگر تاکنون برای شنا به دریا رفته باشید، حتماً متوجه شده اید که هرقدر بیشتر به عمق آب بروید، آب سردتر میشود.
سطح آب به دلیل تابش نور خورشید، گرمتر است. اما آب در زیر سطح دریا سردتر است. به این دلیل غواصان هنگام رفتن به اعماق آب، لباس مرطوب میپوشند. لباس مرطوب باعث حفظ گرمای بدن آنها در زیر آب میشود. با استفاده از اختلاف درجه حرارت آب میتوان نیروگاههایی را برای تولید برق احداث نمود. برای این منظور حداقل اختلاف درجه حرارت بین گرمترین (سطح آب) و سردترین (عمق آب) نقطه آب باید ۳۶ درجه فارنهایت باشد.
به گزارش برق نیوز، استفاده از این نوع منبع انرژی، تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس یا OTEC نامیده میشود. در حال حاضر استفاده از این نوع انرژی در جزیره هاوایی صورت میگیرد.
تاکی کاردی بطنی چیست؟ انواع، علت، علائم، تشخیص و درمان
تاکی کاردی بطنی (VT) یک بیماری قلبی است که از حفره های تحتانی قلب شروع میشود. این بیماری باعث میشود قلب با سرعت بیش انواع امواج محرک از 100 ضربه در دقیقه به سرعت بتپد. علائم VT شامل تپش قلب، سرگیجه، درد قفسه سینه و تنگی نفس است. شایع ترین علت VT یک بیماری زمینهای به نام بیماری ایسکمیک قلب (IHD) است. با این حال، VT همچنین ممکن است به دلیل سطوح پایین منیزیم رخ دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد VT، از جمله انواع، علائم، عوارض احتمالی افراد مبتلا به این بیماری، ادامه مطلب را مطالعه کنید.
تاکی کاردی بطنی (VT) چیست؟
قلب انسان از چهار حفره تشکیل شده است. دو حفره فوقانی دهلیز و دو اتاق زیرین بطن ها هستند. این حفره ها با هم کار میکنند تا خون را در سراسر بدن پمپاژ کنند. قلب حدود 100000 بار در روز می تپد و ضربان قلب معمولی معمولاً بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه است. VT ضربان قلب سریع است که از بطنها شروع میشود. متخصص قلب و عروق VT را به عنوان ضربان قلبی که بیشتر از 100 ضربه در دقیقه است طبقه بندی میکنند که دارای ظاهری مشخص در نوار قلب (EKG) است. در حالی که VT از نظر شدت متفاوت است، معمولاً یک مسئله اورژانس است. این شرایط به این علت است که این وضعیت میتواند به سرعت به فیبریلاسیون بطنی تبدیل شود، که جدیترین آریتمی قلبی است و میتواند زندگی را تهدید کند.
انواع تاکی کاردی بطنی
دو نوع اصلی VT وجود دارد :
- VT غیر پایدار (NSVT) : کارشناسان NSVT را سه یا چند ضربه متوالی بطنی با سرعت بیش از 100 ضربه در دقیقه و کمتر از 30 ثانیه تعریف میکنند.
- VT پایدار (SVT): SVT چیزی است که متخصصان آن را سه یا چند ضربه متوالی با سرعت بیش از 100 ضربه در دقیقه و بیش از 30 ثانیه تعریف میکنند.
VT چند شکلی کاتکولامینرژیک
VT چند شکلی کاتکولامینرژیک (CPVT) یک بیماری ارثی است که می تواند باعث ضربان قلب غیرطبیعی سریع شود. ممکن است منجر به از دست دادن هوشیاری یا حتی مرگ ناگهانی شود. این دلیل که قلب خون کافی را به بدن پمپ نمیکند. این حالت در افرادی که سابقه خانوادگی غش دارند، شایعتر است.
VT ایدیوپاتیک
گاهی اوقات، VT میتواند در افرادی رخ دهد که هیچ بیماری قلبی شناخته شدهای ندارند. اغلب به دلیل تمرکز تحریک پذیر اتفاق میافتد، یعنی زمانی که سلولهای خارج از گره سینوسی به طور خودکار شروع به ایجاد پالس الکتریکی میکنند. درمان این نوع VT آسانتر است.
علت تاکی کاردی بطنی
ممکن است بین VT و شرایطی که بر سیستم هدایت الکتریکی قلب تأثیر میگذارد ارتباطی وجود داشته باشد. با این حال، همیشه مشخص نیست که چه چیزی منجر به VT میشود. شایع ترین علت تاکی کاردی بطنی، IHD زمینه ای است، اما سایر بیماریهای قلبی نیز میتوانند باعث ایجاد آن شوند.
علل شایع VT عبارتند از:
- کمبود جریان خون به قلب، که باعث کمبود اکسیژن میشود.
- شرایط عضله قلب که بر ساختار آن تأثیر میگذارد.
- عوارض جانبی برخی داروها
- استفاده از مواد مخدر غیرقانونی مانند کوکائین
- سارکوئیدوز، یک بیماری التهابی است که بر پوست یا بافتهای بدن تأثیر میگذارد.
- بیماری ساختاری قلب
- آسیب به قلب در اثر حمله قلبی
برخی از محرک های VT شامل :
- سطوح پایین پتاسیم و منیزیم
- سطوح بالای پتاسیم
- کمبود جریان خون به ماهیچه قلب
- محرک یا سموم
علائم تاکی کاردی بطنی
علائم رایج VT عبارتند از:
- ضربان قلب بالاتر از 100 ضربه در دقیقه است
- تپش قلب
- درد قفسه سینه
- سرگیجه
- تعریق
- تنگی نفس
- حالت تهوع
- سبکی سر
در برخی موارد، فرد مبتلا به VT ممکن است بیهوش شود یا دچار ایست قلبی شود.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟
در صورت مشاهده ضربان قلب غیر عادی، فرد باید فوراً با پزشک تماس بگیرد. همچنین افراد در صورت مشاهده علائم VT، باید به دنبال مراقبت های پزشکی باشند. به این ترتیب، یک پزشک متخصص قلب و عروق می تواند تشخیص اولیه را انجام داده و ریتم طبیعی قلب را بازگرداند.
مراقبت های اورژانسی
اگر فردی علائم زیر را تجربه کرد، باید به دنبال مراقبت های اورژانسی باشد:
- درد قفسه سینه که بیش از چند دقیقه طول میکشد.
- مشکل در تنفس
- غش کردن یا تقریباً غش کردن
عوارض VT
عوارض احتمالی VT عبارتند از:
- غش
- نارسایی قلبی
- ادم ریوی
- نارسایی ارگان ها
برای برخی از افراد، VT درمان نشده میتواند منجر به ایست قلبی ناگهانی شود که می تواند زندگی را تهدید کند.
تشخیص تاکی کاردی بطنی (VT)
پزشک برای تشخیص VT ابتدا شروع به معاینه فیزیکی میکند. در طول معاینه، پزشک از گوشی پزشکی استفاده میکند که به ریتم قلب فرد گوش دهد و نبض و فشار خون او را نیز بررسی میکند. اگر پزشک به VT مشکوک باشد، ممکن است از آزمایشهای خاصی برای تأیید تشخیص استفاده کند. این شامل:
-
: این آزمایش شامل گرفتن تصویر سونوگرافی از قلب است. : آزمایش استرس قلب به پزشکان اجازه می دهد تا عملکرد قلب را در طول سطوح مختلف فعالیت بدنی بررسی کنند. : این روش فعالیت الکتریکی قلب را اندازه گیری و ثبت میکند. پزشکان از EKG برای تشخیص ناهنجاریهای قلب استفاده میکنند.
- MRI قلب: این آزمایش تصویربرداری با استفاده از آهنرباهای قوی و امواج رادیویی تصویری واضح و مقطعی از قلب ایجاد می کند و به پزشک اجازه می دهد قلب را با جزئیات کامل بررسی کند.
درمان تاکی کاردی بطنی
داروهای ضد آریتمی
پزشک متخصص قلب و عروق ممکن است VT را با طیف وسیعی از داروهای ضد آریتمی درمان کنند. فرد میتواند این داروها را به صورت خوراکی در طول درمان طولانی مدت یا داخل وریدی در مواقع ضروری مصرف کند. داروهای ضد آریتمی نیز ممکن است به جلوگیری از حمله قلبی و سکته کمک کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است از عوارض جلوگیری کرده و پیشرفت بیماری عروق کرونر قلب را کند کنند.
کاردیوورتر-دفیبریلاتور قابل کاشت
پزشک متخصص قلب و عروق ممکن است از یک دیفیبریلاتور-قلبی (ICD) قابل کاشت برای جلوگیری از عوارض استفاده کند. ICD ها کمک میکنند که قلب بتواند به ریتم طبیعی خود بازگردد و حتی اگر وارد VT شود، به درستی عمل میکند. ICD یک دستگاه مجهز به باتری است که زیر پوست قرار گرفته و ضربان قلب فرد را کنترل میکند. اگر ریتم غیرطبیعی قلب را تشخیص دهد، یک شوک الکتریکی از خود ساطع میکند تا قلب را به ریتم طبیعی بازگرداند.
فرسایش با کاتتر
پزشک متخصص قلب و عروق ممکن است از کاتتر برای بازگرداندن ریتم منظم به قلب فرد استفاده کنند. گاهی پزشکان از این روش به عنوان فرسایش فرکانس رادیویی یاد میکنند. در طی این عمل، جراح لوله های باریک و بلندی به نام کاتتر را در رگ های خونی وارد کرده، سپس آن ها را به قلب هدایت می کند.
سپس جراح انرژی رادیویی فرکانس خفیف و بدون درد را به بافتی که باعث ضربان نامنظم قلب میشود میفرستد. این کار به طور دقیق سلول های آن ناحیه را از بین میبرد و ضربان قلب منظم را بازیابی میکند.
درمان ایست قلبی
اگر فردی به دلیل VT دچار ایست قلبی شود و ضربان قلب او متوقف شود، نیاز به دفیبریلاسیون فوری یا درمان شوک الکتریکی دارد. پزشک متخصص قلب و عروق ممکن است این مورد را با CPR ترکیب کند تا قلب فرد دوباره کار کند.
نحوه جلوگیری از VT
بیماری های قلبی یک علت شایع VT است. یک سری تغییر در عادات زندگی وجود دارد که فرد میتواند برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی انجام دهد. این موارد شامل:
- پیروی از رژیم سالم
- خوردن غذاهای با میزان کمتری از چربی های اشباع و چربی های ترانس
- کاهش مصرف الکل
- محدود کردن مصرف قند
- ورزش منظم
- ترک سیگار
خلاصه
VT به ضربان قلب بسیار سریع با سرعت بیش از 100 ضربه در دقیقه گفته میشود. از بطن های قلب شروع میشود و میتواند علائم مختلفی از جمله تپش قلب، سرگیجه، درد قفسه سینه و تنگی نفس را ایجاد کند. پزشک ممکن است VT را با داروهای ضد آریتمی، ICD یا فرسایش با کاتتر درمان کند. VT ممکن است عوارض جانبی اضافی ایجاد نکند. با این حال، در برخی افراد، ممکن است خطر ایست قلبی و مرگ ناگهانی آنها افزایش یابد. بنابراین، آمادگی و درمان تقریباً در همه موارد ضروری است.
سنسورها و محرک ها در اینترنت اشیا
سنسورها اجزای ضروری اشیاء هوشمند هستند. تمام کاربردهای IoT به یک یا چند سنسور برای جمعآوری دادهها از محیط نیاز دارند. یکی از مهمترین جنبههای اینترنت اشیاء دریافت اطلاعات است، که بدون فناوری سنسور امکان پذیر نیست.
سنسورهای IoT عمدتا کوچک، کم مصرف و ارزان قیمت هستند، و از طریق عواملی مانند ظرفیت باتری و سهولت استقرار محدود میشوند.
سنسورهای مبتنی بر تلفن همراه
اول از همه، اجازه بدهید نگاهی به تلفنهای همراه بیندازیم، که همه جا در دسترس هستند و دارای سنسورهای تعبیه شدهی مختلفی هستند. به طور خاص، گوشی هوشمند یک دستگاه بسیار مفید و کاربرپسند است که دارای ویژگیهای متعددی در ارتباطات و پردازش دادههای ساختهشده است.
با افزایش محبوبیت گوشیهای هوشمند در میان مردم، محققان به ساخت راهحلهای هوشمند IoT با استفاده از گوشیهای هوشمند باتوجه به سنسورهای تعبیه شده، علاقهمند شدند.
شکل 1.سنسورهای تلفنهای هوشمند
برخی از سنسورهای اضافی نیز میتوانند بسته به نیاز استفاده شوند. برنامههای کاربردی را میتوان بر روی گوشی هوشمند که از دادههای سنسور برای تولید نتایج معنیدار استفاده میکنند، ایجاد کرد.
بعضی از سنسورهایی که در تلفنهای همراه استفاده میشوند :
- شتاب سنج: حرکت و شتاب تلفن همراه را حس میکند. به طور معمول تغییرات در سرعت گوشی هوشمند را از سه بعد اندازه میگیرد. انواع مختلفی از شتاب سنجها وجود دارد.
در یک شتاب سنج مکانیکی، یک جرم لرزهای در یک محفظه وجود دارد که به یک محفظه با یک مفصل وابسته است. یک بازه زمانی طول میکشد تا جرم حرکت کند و به عنوان محفظه حرکت میکند، بنابراین نیروی مفصل میتواند با شتاب مرتبط باشد.
در یک شتاب سنج خازنی، صفحات خازنی با همان تنظیمات استفاده میشود. با یک تغییر در سرعت و جرم، صفحات خازنی را به هم متصل میکند، بنابراین ظرفیت خازنی را تغییر میدهد. سرعت تغییر خازن سپس به شتاب تبدیل میشود.
در یک شتاب سنج پیزوالکتریک، از کریستالهای پیزوالکتریک استفاده میشود که وقتی فشار داده میشود ولتاژ الکتریکی تولید میکنند. تغییرات ولتاژ را میتوان به شتاب تبدیل کرد. الگوهای داده شده توسط شتاب سنج میتوانند برای تشخیص فعالیتهای فیزیکی کاربر مانند راه رفتن، دویدن و دوچرخه سواری استفاده شوند.
- ژیروسکوپ، جهتگیری تلفن را به طور دقیق تشخیص میدهد. جهتگیری با استفاده از تغییرات خازنی را در زمانی که یک توده لرزهای حرکت میکند در جهت خاص اندازهگیری میشود.
- دوربین و میکروفون سنسورهای بسیار قدرتمندی هستند زیرا اطلاعات بصری و صوتی را ضبط میکنند، که پس از آن میتوانند، برای شناسایی انواع مختلف اطلاعات متنی، تجزیه و تحلیل و پردازش شوند. به عنوان مثال، ما میتوانیم محیط کنونی کاربر و تعاملاتی را که او دارد، به دست آوریم. برای حس کردن اطلاعات صوتی، میتوان از فناوریهایی مانند تشخیص صدا و ویژگیهای صوتی استفاده کنیم.
- مغناطیسسنج، میدانهای مغناطیسی را شناسایی میکند. این میتواند به عنوان یک قطبنمای دیجیتال و در برنامههای کاربردی برای تشخیص وجود فلزات استفاده شود.
- GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی) مکان تلفن را تشخیص میدهد، که یکی از مهمترین بخشهای اطلاعات ساختاری برای برنامههای هوشمند است. مکان با استفاده از اصل سه گانه شناسایی میشود. فاصله از سه یا چند ماهواره (یا برجهای تلفن همراه در مورد (A-GPS) اندازهگیری میشود و مختصات محاسبه میشوند.
- سنسور نور میزان شدت نور محیط را تشخیص میدهد. این را میتوان برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش و دیگر برنامههای کاربردی که در آن برخی از حرکتها به شدت نوری که از محیط گرفته میشود، وابسته است. به عنوان مثال، ما میتوانیم نور را در یک اتاق کنترل کنیم. سنسور مجاورت از یک چراغ مادون قرمز (IR) استفاده میکند، که پرتوهای اشعه ایکس را منتشر میکند. این اشعهها هنگامی که به برخی از اشیاء برخورد میکنند، به عقب بر میگردند. بر اساس اختلاف زمان، میتوانیم فاصله را محاسبه کنیم. به این ترتیب، فاصله تلفن از اشیاء مختلف را میتوان اندازهگیری کرد. به عنوان مثال، ما میتوانیم از آن برای تعیین فاصله تلفن به صورت در زمان صحبت با تلفن استفاده کنیم. همچنین میتوان در انواع امواج محرک برنامههای کاربردی که در آن وقتی یک شیء به گوشی نزدیک میشود، باید رویدادی را دنبال کنیم، استفاده کرد. برخی از گوشیهای هوشمند سنسور دماسنج، فشار سنج و رطوبتسنج را به ترتیب، برای اندازهگیری درجه حرارت، فشار جو و رطوبت دارند.
بسیاری از اپلیکیشنهای بهداشتی و تناسب اندام برای حفظ سلامت فرد به طور مداوم از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند. آنها فعالیتهای جسمانی، رژیم غذایی، انواع امواج محرک تمرینات و شیوه زندگی را برای تعیین سطح آمادگی جسمانی و مطابق با آن به کاربران توصیه میکنند.
برای ارزیابی سلامت روانی و عملکرد یک دانشآموزان یک اپلیکیشن هوشمند طراحی شده است که برای ردیابی مکان و فعالیتهایی که دانش آموز درگیر آن است، برای تشخیص فعالیت (شتاب سنج) و دادههای GPS استفاده میشود.
برای بررسی اینکه دانش آموز چقدر میخوابد از سنسور شتاب سنج و نور استفاده میشود. برای زندگی اجتماعی و مکالمات، دادههای صوتی از یک میکروفون استفاده میشود. این کاربرد، همچنین پرسشنامههای سریعی را با دانشآموزان برای شناخت خلق و خویشان، اجرا میکنند. همه این دادهها میتوانند برای ارزیابی سطوح استرس، زندگی اجتماعی، رفتار و الگوهای ورزش دانش آموز استفاده شوند.
اپلیکیشن دیگری که در این زمینه وجود دارد، زمانی که کاربر میخواهد سیگار بکشد را با استفاده از اطلاعات زمینهای مانند حضور دیگر اشخاص سیگاری، مکان و فعالیتهای مرتبط، تشخیص میدهد. سنسورها اطلاعات مربوط به حرکت، مکان، تصاویر بصری و صداهای اطراف را ارائه میدهند.
سنسورهای گوشیهای هوشمند، برای مطالعه انواع رفتارهای انسانی استفاده میشوند و کیفیت زندگی انسان را بهبود میبخشند.
سنسورهای پزشکی
اینترنت اشیاء میتواند در کاربردهای مراقبت بهداشتی بسیار مفید باشد. ما میتوانیم از سنسورهای که میتوانند پارامترهای مختلف پزشکی را در بدن انسان اندازه گیری و نظارت کنند، استفاده کنیم. این کاربردها میتوانند در نظارت بر سلامت بیمار، زمانی که در بیمارستان نیستند یا زمانی که تنها هستند، هدف قراربگیرند. درنتیجه، آنها میتوانند بازخورد بلادرنگ را به دکتر، بستگان یا بیمار ارائه دهند.
شکل 2. سنسورهای پزشکی
گجتهای پوشیدنی زیادی در بازار وجود دارد که با سنسورهای پزشکی که قادر به اندازه گیری پارامترهای مختلفی نظیر ضربان قلب، ضربان قلب، فشار خون، درجه حرارت بدن، میزان تنفس و میزان قند خون هستند مجهز شده اند. این پوشیدنیهای شامل ساعتهای هوشمند، مچبند، گجتهای نظارتکننده و بافتهای هوشمند میباشد.
علاوه بر این، ساعتهای هوشمند و ردیابهای تناسب اندام در بازار بسیار محبوب هستند، زیرا از شرکتهایی مانند اپل، سامسونگ و سونی با ویژگیهای بسیار نوآورانهای هستند. به عنوان مثال، یک ساعت هوشمند شامل ویژگیهای مانند اتصال به یک گوشی هوشمند، سنسورهایی مانند شتاب سنج و نظارت ضربان قلب است.
شکل 3. ساعتهای هوشمند و ردیابهای تناسب اندام
یک دستگاه نوآورانه دیگر IoT، که وعده زیادی دارد، گجتهای نظارتی بر روی پوست است. گجتهای نظارتی مانند خالکوبیها هستند. آنها قابل کشش و یکبار مصرف و بسیار ارزان هستند.
فرض میشود که این گجتها توسط بیمار برای چند روز جهت نظارت بر یک پارامتر حیاتی سلامتی پوشیده میشود. همهی اجزاء الکترونیکی در این سازههای لاستیکی تعبیه شدهاند. آنها حتی میتوانند داههای احساس شده را بصورت بیسیم انتقال دهند.
این گجتها را میتوان درست مثل یک خالکوبی بر روی پوست اعمال کرد. یکی از رایجترین کاربرد این گجتها، نظارت بر فشار خون است.
دادههای جمعآوری شده توسط سنسورهای پزشکی باید با اطلاعات مربوط به شرایط فرد مانند فعالیت فیزیکی ترکیب شوند. به عنوان مثال، ضربان قلب به شرایط بستگی دارد. زمانی که ورزش میکنیم، ضربان قلب افزایش پیدا میکند.
در آن حالت، ما نمیتوانیم ضربان قلب غیر طبیعی را استنباط کنیم. بنابراین، ما برای استنباط صحیح نیاز به ترکیب داده دریافتی از سنسورهای مختلف داریم.
شکل 4. گجت پوستی تعبیه شده
سنسورهای عصبی
امروزه، درک سیگنالهای عصبی در مغز، استنباط وضعیت مغز، و آموزش دادن آن برای توجه و تمرکز بهتر، ممکن شده است. این به عنوان بازخورد عصب شناخته میشود. فناوری استفاده شده برای خواندن سیگنالهای مغزی EEG ( الکتروانسفالوگرافی) و یا یک رابط کامپیوتری مغز هستند. نورونهای درون مغز به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کرده و یک میدان الکتریکی ایجاد میکنند، که میتواند از لحاظ فرکانسی از بیرون اندازهگیری شود. امواج مغزی را میتوان با توجه به فرکانس در امواج آلفا، بتا، گاما، تتا و دلتا دستهبندی کرد. براساس نوع موج، میتوان استنباط کرد که مغز آرام است یا در افکار سرگردان میباشد. این نوع از بازخورد عصبی میتواند در زمان واقعی بدست آید و میتواند برای یادگیری تمرکز، توجه بیشتر به اشیاء، مدیریت استرس، رفاه روانی بهتر به مغز، استفاده شود.
شکل 5. پیشانیبند سنسور مغزی با تعبیه سنسورهای عصبی
سنسورهای محیطی و شیمیایی
سنسورهای محیطی، برای حس کردن پارامترهای محیط فیزیکی، مانند دما، رطوبت، فشار، آلودگی آب و آلودگی هوا استفاده میشوند. کیفیت هوا میتواند توسط سنسورها اندازهگیری شود، که حضور گازها و دیگر ذرات ماده در هوا را حس میکند.
سنسورهای شیمیایی برای تشخیص مواد شیمیایی و بیوشیمی استفاده میشوند. این سنسورها شامل یک عنصر تشخیص و یک مبدل است. بینی الکترونیکی (e-nose) و زبان الکترونیکی (e-tongue)، فناوریهایی هستند که میتوانند برای حس کردن مواد شیمیایی، به ترتیب، براساس رایحه و مزه استفاده شوند.
بینی الکترونیکی و زبان الکترونیکی شامل مجموعه ای از سنسورهای شیمیایی همراه با نرم افزار تشخیص الگوی پیشرفته هستند. سنسورهای داخلی بینی الکترونیکی و زبان الکترونیکی، دادههای پیچیدهای را تولید میکنند، که سپس از طریق شناسایی الگو برای شناسایی محرکها تجزیه و تحلیل میشوند.
این سنسورها میتوانند در نظارت بر سطح آلودگی در شهرهای هوشمند، بررسی کیفیت غذا در آشپزخانههای هوشمند، آزمایش مواد غذایی و محصولات کشاورزی در کاربردهای زنجیره تامین، استفاده شوند.
شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)
RFID یک فناوری شناسایی است که در آن یک برچسب RFID (یک تراشه کوچک همراه با یک آنتن) دادههایی را حمل میکنند، که توسط یک دستگاه خواندن RFID خوانده میشوند. برچسب، دادههای ذخیره شده را از طریق امواج رادیویی منتقل میکند. این مشابه با فناوری بارکد است. اما برخلاف یک بارکد سنتی، نیازی به خط نمایشی بین برچسب و دستگاه خواندن نیست و میتواند خودش از یک فاصله دور حتی بدون یک متصدی انسانی، شناسایی کند. دامنه RFID با فرکانس متفاوت است. این میتواند صدها متر باشد.
برچسبهای RFID دونوع هستند: Active و Passive. برچسبهای Active دارای یک منبع قدرت هستند و برچسبهای Passive هیچ منبعی قدرتی ندارند. برچسبهای غیرفعال از قدرت امواج الکترومغناطیسی که توسط دستگاه خواندن تهیه میشود، انرژی میگیرند و در نتیجه ارزان هستند و عمر طولانی دارند.
دونوع فناوری RFID دیگر نیز وجود دارد: دور و نزدیک. یک دستگاه خواندن RFID نزدیک، از یک سیم پیچ استفاده میکند، که ما از طریق آن جریان متناوب را منتقل و یک میدان مغناطیسی تولید میکنیم. برچسب دارای یک سیمپیچ کوچکتر است، که به دلیل تغییرات محیطی در میدان مغناطیسی باعث ایجاد پتانسیل میشود. این ولتاژ سپس با یک خازن جفت میشود تا یک بار شارژ شود، که پس از آن قدرت قطعه برچسب را بالا میبرد. برچسب میتواند، یک میدان مغناطیسی کوچک تولید کند که سیگنال را برای انتقال رمزگذاری میکند و میتواند توسط دستگاه reader خوانده شود.
در RFID دور، یک آنتن دوقطبی در دستگاه خواندن وجود دارد، که امواج EM را پخش میکند. برچسب نیز دارای یک آنتن دو قطبی است که در آن تفاوت پتانسیلی متناوب ظاهر میشود و قدرت آن بالا میرود. سپس میتواند از این قدرت برای ارسال پیام استفاده کند.
فناوری RFID در کاربردهای مختلف، مانند مدیریت زنجیره تامین، کنترل دسترسی، تعیین هویت و ردیابی شیء استفاده میشود. برچسب RFID به شیء موردنظر وصل میشود و دستگاه خواندن وجود برچسب را در زمانی که شیء از آن عبور میکند، تشخیص میدهد و ذخیره میکند. به این ترتیب، حرکت جسم میتواند ردیابی شود و RFID میتواند به عنوان یک موتور جستجو برای اشیاء هوشمند بکار رود.
برای کنترل دسترسی، یک برچسب RFID به شیء مجاز، متصل شده است. به عنوان مثال، تراشههای کوچک به جلوی وسایل نقلیه چسبانده میشوند. هنگامی که وسیله نقلیه به یک مانع که در آن یک دستگاه خواندن وجود دارد، اطلاعات برچسب خوانده میشود و تصمیم میگیرد که آیا این یک وسیله نقلیه مجاز است یا نه. اگر جواب بله باشد، مانع به طور خودکار باز میشود. کارتهای RFID برای مردم صادر میشوند، پس از آن توسط دستگاه خواندن RFID شناسایی میشود و دسترسی داده میشود.
دادههای سطح پایین جمع آوری شده از برچسبهای RFID، میتواند به بینش سطح بالاتری در کاربردهای IOT تبدیل شود. ابزارهای سطح کاربری زیادی در دسترس هستند، که در آن همه دادههای توسط خوانندگان RFID ویژه جمعآوری شدهاند و دادههای وابسته میتوانند با برچسبهای RFID مدیریت شوند. دادههای سطح بالا میتوانند برای کشف نتیجه گیریها و اقدامات بیشتر استفاده شوند.
مروری مختصر بر هر 11 الگوی موج الیوت – قسمت پنجم
این الگو تنها الگوی الیوت است که در جهت روند های بزرگ حرکت میکنند. و با نام دو گوشه مثلثی شناخته میشود.دو نوع از این دو گوشه وجود دارد که در قسمت قبل راجع به آن توضیح دادیم دو گوشه پیشرو و دو گوشه پایانی . هر دو این الگو های ذکر شده در جهت روند اصلی بزرگتر حرکت میکنند.
تحقیقات ما نشان داد که هزاران الگوی دوگوشه صعودی وجود دارد،در عین حال بعنوان مثال یک دو گوشه پیشرو آورده شده است.
فقط به عنوان نمونه چند عدد دو گوشه پایانی در بازار های کالا وجود داردکه آن هم در درصد کمی از آنها مشاهده می شود.
به هر صورت،الگو های دو گوشه ریزشی اغلب در بازار های کالا مشاهده میشود .این الگوها بسته به نوع بازار وجود دارند و نوع آنها میتواند صعودی یا نزولی باشد.
قوانین الیوت برای دو گوشه پیشرو و دوگوشه پایانی :
1.الگوهای دوگوشه بین دو خط همگرا که به شکل یک کانال است حرکت میکند.
2.موج 1 از دوگوشه پیشرو یک موج محرک یا یک دوگوشه پیشرو میباشد.
3.موج 5،3،1 از دوگوشه انتهائی همیشه از خانواده زیگ زاگ ها میباشند.
4.موج 2 ممکن است بدون هیچ اصلاحی شکل بگیرد به استثنای مثلث ها
5.موج 2 هیچ گاه بلند تر از موج 1 نمی باشد.
6.موج 3 از الگوی دوگوشه پیشرو یک موج محرک (Impulse) است.
7.همیشه موج 3 در مقایسه با موج 2 قیمت ها بزرگتر است.
8.موج 4 ممکن است بدون اصلاح کامل شود.
9.موج 2و4 در قسمتی از موجشان با یکدیگر اشتراک دارند(موج 2 و 4 هم پو شانی دارند.)
10.موج 5 از دوگوشه پیشرو می تواند یک موج محرک و یا یک دو گوشه پایانی باشد.
11.موج 5 قیمت باید در بدترین حالت 50% موج 4 قیمت ها را بازگشت نماید.
12.موج 3 در مقایسه با امواج 1 و 5 قیمت ها، کوتاهترین نیست.
الگوی زیگ زاگ :Zigzag
یک زیگ زاگ دارای 3 موج A,B,C است که بر خلاف روند اصلی بازار با درجه بزرگترحرکت میکنند. زیگ زاگ ها معمولا الگو های اصلاحی هستند.
The most common shape for a rising Zigzag
The most common shape for a falling Zigzag
قوانین امواج زیگ زاگ: Rules for Zigzags
1. موج A باید یک موج محرک (Impulse) یا یک Leading Diagonal باشد.
2. موج B میتواند یک الگوی اصلاحی (Corrective) باشد.
3. موج B از نظر اندازه باید نسبت به موج A قیمت ها کوتاهتر باشد.
4. موج C قیمتها باید یک موج محرک (Impulse) یا یک Ending Diagonal باشد.
5. اگر موج A یک Leading Diagonal باشد موج C ممکن است یک Ending Diagonal باشد.
زیگ زاگ های دوگانه و سه گانه : Double and Triple Zigzags
بیشترین تغییر در انواع امواج محرک خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود.
این دو الگو با نام های Double3 , Triple 3 هم خوانده میشوند.
سه الگوی زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند که به آنها Sharp family of pattern نیز گفته میشود.
زیگ زاگ های دوگانه رایج ترند در حالی که زیگ زاگ های سه گانه بندرت دیده میشوند.
Double zig zag از دو الگوی زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یک موج کوتاه اصلاحی به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحی با نماد X مشخص میشود.
زیگ زاگ سه گانه از سه الگوی زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحی “X” و”XX” به یکدیگر متصل شده اند.
The most common shape for a rising Double Zigzag
The most common shape for a falling Double Zigzag
The most common shape for a rising Triple Zigzag
The most common shape for a falling Triple Zigzag
قوانین زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه :Rules for Double and Triple Zigzags
1. موج W باید خود یک الگوی زیگ زاگ باشد.
2. موج X میتواند بدون هیچ اصلاحی در الگوی خود کامل شود بجز در یک Expanding Triangle
3. در امواج نمودار موج X باید کوتاه تر از موج W باشد.
4. موج Y باید یک الگوی زیگ زاگ باشد.
5. موج Y باید بلند تر یا مساوی موج X در نمودار قیمت ها باشد.
6. موج XX میتواند بدون هیچ حرکت اصلاحی کامل شود بجز در Expanding Triangle
7. موج XX باید در نمودار قیمت ها نسبت به موج Y کوتاه تر باشد.
8. موج Z باید خود یک الگوی زیگ زاگ باشد.
9. موج Z باید بلندتر یا مساوی موج XX قیمت ها باشد .
الگوی تخت : Flat
یکی دیگر از الگو های رایج اصلاحی الگو های تخت یا کم تغییر هستند.تفاوت آنها با امواج زیگزاگ در این است که آنها نسبت به حرکات قوی به سمت بالا و پایین گرایش بیشتری نشان میدهند و بیشتر گرایش آنها به صورت حرکات حاشیه دار میباشد. از اینرو به آنها امواج Flat (تخت،پهن،مسطح) گفته میشود .در مقایسه با زیگ زاگ ها که حرکات آنها در یک روند شکل میگیرد این امواج به صورت حاشیه دار هستند.
The most common shape for a rising Flat
The most common shape for a falling Flat
قوانین الگوی تخت :Rules for Flats
1. موج A میتواند بدون هیچ حرکت اصلاحی کامل شود.
2. موج B میتواند بدون حرکت اصلاحی کامل شود بجز در Triangle ها
3. موج B در بدترین حالت باید حداقل 50% موج A را اصلاح (بازگشت )نماید.
4. موج B باید از 2 برابر موج A قیمت ها کوتاه تر باشد.
5. موج C فقط میتواند یک انواع امواج محرک موج محرک (Impulse) یا یک Ending Diagonal باشد.
6. موج C نباید از 3 برابر زمان تشکیل موج A بیشتر طول بکشد.
7. موج C نباید بلندتر از 2 برابر فاصله موج های A,B باشد.
8. قسمتی از موج C با موج A اشتراک دارند(موج C و موج A همپوشانی دارند.)
الگوهای حاشه دار دوگانه و سه گانه : Double and Triple Sideways Patterns
همان گونه که امواج زیگ زاگ دارای 2 گونه دابل زیگ زاگ و تریپل زیگ زاگ هستند،امواج فلت نیز این تقسیم بندی را دارا میباشند.که به Double falt,Triple flat تقسیم میشوند.
همچنین این دو الگو به صورت Double3,Triple 3 خوانده میشوند.
Double sideway الگوی رایج تری است در حالیکه Triple sideways به ندرت دیده میشود.
یک حرکت حاشه دار دوبل از دو الگوی فلت متصل به هم ساخته شده است،در مورد Tripleحاشیه دار سه گانه از 3 الگوی فلت متصل به هم تشکیل شده است.
The most common shape for a rising Double Zigzag
The most common shape for a falling Double Zigzag
The most common shape for a rising Triple Sideways
The most common shape for a falling Triple Sideways
قوانین الگوهای حاشه دار دوگانه و سه گانه : Rules for Double and Triple Sideways Patterns
1. موج W ممکن است در الگوی خود بدون هیچ اصلاحی کامل شود بجز درTriangle و یا الگوی Double یا Triple
2. موج X ممکن است در الگوی خود بدون اصلاح(Correction) کامل شود. بجز درTriangle و یا الگوی Double یا Triple
3. در کمترین مقدار(حالت)موج X 50%، موج W را بازگشت میکند.(اصلاح میکند.)
4. در بیشترین حالت موج X تا 400% موج W را بازمیگردد.(اصلاح میکند.)
5. موج Y در الگوی خود ممکن است بدون اصلاح کامل شود بجز در الگو های Double,Triple
6. موج Y باید بزرگتر از موجX باشد،به استثنای هنگامی که ما یک الگوی Triangle داریم.
7. موج XX در الگوی خود ممکن است بدون هیچ اصلاحی بپایان برسد،بجز در Triangle و یا الگوی Double یا Triple
8. در کمترین مقدار(حالت)موج XX ، 50% موج Y را بازگشت(اصلاح)میکند.
9. در بیشترین مقدار(حالت)موجXX ، 400% موج Y را باز میگردد(اصلاح میکند.)
10 .موج Z میتواند الگوی خود را بدون اصلاح به پایان برساند،به استثنای الگو های Double,Triple .گرچه اگر موجY ،از خانواده زیگ زاگ ها باشد،موج Z نمیتواند یک زیگ زاگ باشد.
11. موج Z باید نسبت به موج XX در نمودار قیمت بزرگتر باشد.
الگوهای مثلثی : Triangle
مثلث ها در ساختار خود از 5 موج تشکیل یافته اند که با نامهایA,B,C,D,E نام گذاری میشوند. حرکت این الگو در درون یک کانال همگرا واگرا میباشد که خط بالایی کانال شامل دونقطه A,C و خط پایینی کانال شامل دو نقطه B,D میباشد.
مثلث ها در حقیقت جز الگو های اصلاحی قرار میگیرند.دو نوع از مثلث وجود دارد: انقباضی و انبساطی
مثلث انقباضی : Contracting Triangles
این الگو نسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد.
The most common shape for a rising Contracting Triangle
The most common shape for a falling Contracting Triangle
قوانین مثلث انقباضی :The Rules for Contracting Triangles are as follows
1. موج A در این الگو میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یک الگوی فلت باشد.
2. موج B در این الگو تنها میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
3. امواج C,D میتوانند در الگوی خود بدون هیچ اصلاحی کامل شوندبه استثنای Triangle ها
4. 4 موج A,B,C,D باید در داخل یک کانال حرکت کنند که یک سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
5. تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
6. دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه ای همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازی باشند.
7. ممکن است یکی از خطوط کانال را بصورت خطی(افقی)داشته باشیم.
8. موج E میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یک Contracting Triangle باشد.
9. موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20% موج D قیمت ها باشد.
10. همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو دارای بلند ترین موج باشند.
11. همچنین موج E باید در قسمتی از موج خود با موج A اشتراک(همپوشانی)داشته باشد.
12. موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کند.
مثلث انبساطی: Expanding Triangles
آخرین الگوی مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطی میباشد .این الگو یک الگوی غیرمتعارف و غیر رایج در بین الگوهای الیوت میباشد.
The most common shape for a rising Expanding Triangle
The most common shape for a falling Expanding Triangle
قوانین مثلث های انبساطی : The Rules for Expanding Triangles are as follows
1. هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند.
2. موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد.
3. امواج A,B,C,D باید در درون کانالی حرکت کنند که یک ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد.
4. موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40% موج D بزرگتر باشد.
تخمینهای زیادی در مورد مقدار انرژی امواج زده میشود که مقادیر کاملاً متفاوتی ارائه میدهند. تخمین زده میشود که توانی را که امواج در کل کره زمین به سواحل منتقل میکنند در حدود است که در مقابل انرژی رسیده از خورشید به آبها (حدود ) ناچیز است.
توان ناشی از انرژی امواج 1200 برابر توان تولیدشده توسط یک نیروگاه آبی بزرگ است. البته آنچه در مورد انرژی امواج حائز اهمیت است چگالی بالای آن در مقایسه با دیگر منابع تجدید پذیر است. بهطورکلی یک موج پیشرو دارای دو نوع انرژی پتانسیل و جنبشی است و تبدیل مداوم انرژی پتانسیل به جنبشی و برعکس چیزی است که نوسانات سطح را برقرار میکند. مقدار این انرژی به شکل موج، سرعت و ارتفاع آن بستگی دارد.
نحوهی به وجود آمدن امواج دریا
بندرت میتوان تودهای از آب را در اتمسفر مشاهده نمود که عاری از هرگونه موج بر روی سطح آزاد آن باشد. این امواج نشانه وجود نیروهای عملکننده بر روی سطح سیال میباشند که تمایل به تغییر شکل سیال در مقابل نیروهای بازدارنده جاذبه و کشش سطحی که باهم به جهت حفظ سطح سیال عمل میکنند را دارند. هنگامی که جسمی به درون آب راکدی سقوط نماید، اغتشاشاتی را به شکل امواج سطحی پدید میآورد. حرکت سطحی نیز ناشی از عملکرد جاذبهای است که تمایل به بازگرداندن آب به وضعیت بدون اغتشاش قبلی دارد. ازآنجاییکه این قبیل امواج در نتیجه نیروهای کشش جاذبهای به وجود میآیند گاهی آنها را امواج جاذبهای مینامند.
منابع انرژی موج بهطورکلی عبارتاند از:
- حرکت اجسام در روی و یا نزدیک سطح آب که به واسطه آن امواجی با زمان تناوب و یا انرژی پایین ایجاد میشود.
- بادهایی که سبب ایجاد امواج محلی میشوند.
- اغتشاشات لرزهای که امواجی با طول بسیار بلند و ارتفاع کم ایجاد مینمایند.
- میدان جاذبه ماه و خورشید که سبب شکلگیری امواج جزر و مدی میباشند.
- امواج جزر و مدی و امواج ناشی از باد قابل پیشبینی هستند. این دو نوع بیشترین میزان انرژی در میان انواع امواج محرک امواج را دارا هستند.
طبقهبندی امواج دریا
برای طبقهبندی امواج از معیارهای مختلفی استفاده میشود، از جمله عامل ایجاد موج، نیروی بازگردانندۀ موج که سعی در محو نمودن امواج دارد، طولموج، عمق آب و… معمولاً از ارتفاع موج برای طبقهبندی امواج استفاده نمیشود زیرا به مقدار قابل ملاحظهای بستگی به عمق، تداخل بین امواج و سایر فاکتورها دارد.
- امواج ناشی از باد ( Wind Waves ):
شكل انواع امواج محرک سطح دریا با وجود این امواج به صورت نامنظم است و امواج با قلهها و طولموجهای مختلف ظاهر میشوند. در حالات مختلف دریا شكل این امواج را به صورت مجموعه توابع سینوسی و كسینوسی نوشته و عملیات میانگینگیری را در مورد آنها مطرح میسازیم. بهترین پارامتر قابل قبول در مورد این امواج ارتفاع موج است كه به صورت میانگین ارتفاع از یك سوم مرتفعترین امواج مشاهده شده در یك زمان ثابت اندازهگیری میشود. پریود این امواج بین 1 تا 30 ثانیه است. نیروی جاذبه عامل کنترلکننده این امواج است.
امواجی هستند كه در غیاب بادهای محلی مشاهده میشوند و یا اینكه در محل مشاهده این امواج عامل به وجود آورنده آنها وجود ندارد. پریود این امواج بین 5 تا 30 ثانیه است. دامنه این امواج در مقایسه با طولموج آنها كوچك است. (عمدهترین امواج در دریای عمان این امواج هستند كه زیاد مشاهده میشوند.)
امواج كوچك تلاطمی هستند كه كاملاً با امواج كوچك ناشی از باد متفاوتاند. نیروی به وجود آورنده آنها باد است اما عامل کنترلکننده این امواج نیروی كشش سطحی آب است. پریود این امواج كمتر از 1/0 ثانیه است و در این امواج سرعت گروه بیشتر از سرعت موج است.
به خاطر گردش زمین حول محورش آب به طور طبیعی نوسان دارد و اگر فركانس این نوسانات با فركانس تغییرات جوی یكسان شود، این امواج ایجاد میشود. پریود این امواج بین 30 ثانیه تا 5 دقیقه است.
باد وقتیکه روی سطح دریا می وزد، آبها را در ساحل جمع كرده و سطح تراز دریا افزایش مییابد و در مكانی دیگر سطح تراز آب دریا كاهش مییابد و همین امر سبب ایجاد این امواج میگردد. پریود این امواج 30 ثانیه تا 5 دقیقه است.
این امواج در داخل آب دریا در فصل مشترك دو محیط با چگالیهای مختلف ایجاد میشود.
عامل به وجود آورنده این امواج نیروی جاذبه ماه، خورشید و سایر سیارات است و نیروی کنترلکننده این امواج نیروی جاذبه و نیروی كوریولیس است. پریود این امواج از 12 ساعت بیشتر است.