Reka cipta dalam dunia Islam moden
Ini adalah senarai reka cipta yang dibangunakan dalam dunia Islam moden, sebuah kawasan geopolitik yang memanjang dari Afrika dan Balkans di barat ke subbenua India dan Kepulauan Melayu di timur.[1]
Reka cipta disenaraikan di sini dikembangkan selepas Zaman Kegemilangan Islam, yang biasanya bertempoh di antara abad ke-7 dan ke-15. Untuk reka cipta dikembang sewaktu Zaman Kegemilangan Islam, lihat Reka cipta pada zaman pertengahan Islam.
Isi kandungan |
Seni bina [sunting]
- 'Deconstructivist dan seni bina selepas moden: Zaha Hadid adalah seorang arkitek deconstructivist warga Iraq dan pemenang Hadiah Pritzker, yang dikenali dengan banyak bangunan selepas modennya. Salah satu bangunan dari yang terkemukanya adalah Astaka Jambatan, astaka pertama dibina di atas sebuah jambatan, yang dia membina di Zaragoza untuk Expo 2008. Dia juga membina Menara Menari pertama di Dubai, dan juga Muzium Warisan Vilnius Guggenheim, Pusat Maggie, [Pusat [Aquatik]] London, Muzium Riverside, muzium Nuragic dan seni Kontemporari, Ordrupgaard, Pusat Sains Phaeno, balai bomba Vitra, dan Pusat Rosenthal untuk Seni Kontemporari.
- Kolam mandi bertingkat tinggi: The 44th-floor sky lobby of the John Hancock Centre, constructed by the Bangladeshi engineer Fazlur Khan in 1969, features the first high-rise indoor swimming pool, which remains the highest in America.[2]
- Rumah menara bertingkat tinggi, bangunan pangsapuri batu lumpur high-rise mudbrick dan blok menara, dan pelan bandar pembinaan tegak: Bandar abad ke-16 Shibam di Yemen dianggap "bandar-pencakar langit tertua di dunia" dan "Manhattan padang pasir." Ini adalah contoh pelan bandar terawal berasaskan prinsip pembinaan tegak. Shibam diperbuat dari 500 lebih rumah menara,[3] setiapnya meningkat 5 ke 11 tingkat tinggi,[4] dengan setiap lantai mempunyai satu atau dua pangsapuri.[5] Bandar itu telah mempunyai bangunan batu lumpur bertingkat tinggi pertama (yang lebih kurang 75 kaki (23 m) tinggi), dengan sesetengah mereka adalah lebih daripada 100 kaki (30 m) tinggi. Ini tetap menjadi bangunan-bangunan batu lumpur bertingkat tinggi tertinggi di dunia.[6] The tallest building in the city is the mudbrick minaret which stands at over 175 kaki (53 m) tall.[5]
- Prefabricated home dan movable structure: Prefabricated homes dan movable structures pertama dicipta pada Mughal India abad ke-16 oleh Akbar yang Hebat. Stuktur-struktur ini dilaporkan oleh Arif Qandahari pada 1579.[7]
- Pencakar langit tenaga angin: Pencakar langit berkitar pertama di dunia akan dibina di pusat kompleks Dubailand di Dubai dan seharusnya diselesaikan pada 2010. Bangunan ini adakan berada pada tinggi 420 meter (1,380 ka) dengan 80 tingkat berkitaran secara bebas. Pencakar langit ini juga akan dapat mengenerasikan tenaga elektriknya sendiri dari 79 turbin angin bertimbun di antara setiap lantai.[8]
- Lobi langit: Lobi langit pertama telah direka bentuk oleh jurutera Bangladesh Fazlur Khan untuk Pusat John Hancock, dibina pada 1969. Bangunan-bangunan kemudian dengan lbi-lobi langit termasuk World Trade Center di Amerika Syarikat, Menara Kembar Petronas di Malaysia, dan Taipei 101 di Taiwan.
- Pencakat langit tertinggi: Jurutera Bangladesh Fazlur Khan, dianggap "Einstein pada kejuruteraan berstruktur" dan "jurutera arkitek terhebat pada separuh kedua abad ke-20" mengeluarkan reka bentuk sistem berstruktur yang tetap fundamental pada pencakar langit bertingkat tinggi, yang dia menggunakan pada pembinaannya untuk Pusat John Hancock dan Menara Sears.[9] Menara Sears tetap menjadi bangunan tertinggi di dunia hingga 2007, apabila Burj Dubai, kini di bawah pembinaan di Dubai, mengatasi tingginya sebagai bangunan tertinggi di dunia, mencapai 585.7 meter (1,922 ka) pada ketinggian dan akan menjadi lebih tinggi apabila diselesaikan.[10] Bangunan menara kembar, Menara Kembar Petronas, juga dibina di Malaysia pada 1998.
- Sturktur tiub: Selepas 1965, suatu sistem struktur baru pada tiub dibingkai bermuncul pada reka bentuk dan pembinaan pencakar langit. Jurutera Bangladesh Fazlur Khan mentakrifkan struktur tiub berbingkai sebagai "suatu struktur tig dimensi pada tiga, empat, atau mungkin lebih bingkai, bingkai tali bawat, atau dinding dipotong, bercantum di atau berhampiran hujung mereka untuk membentukkan suatu sistem struktur seperti tiub tegak yang boleh menentang tenaga-tenaga lateral pada mana-mana arah dengan cantilevering dari asas."[11] Tiang-tiang bahagian luar bersambungan ruang padat membentukkan tiub. Muatan mendatar, misalnya angin, disokong oleh struktur pada keseluruhannya. Sekitar setengah permukaan bahagian luar tersedia untuk tingkap. Tiub berbingkai membenarkan lebih kurang tiang bahagian dalam, dan oleh itu mencipa lebih ruang lantai yang boleh digunakan. Di mana pembukaan lebih besar seperti pintu-pintu garaj diperlukan, bingkai tiub harus dipotong, dengan memindahkan girder untuk mengekalkan integrity struktur. Bangunan pertama untuk menggunakan pembinaan bingkai tiub adalah bangunan pangksapuri DeWitt-Chestnut yang dia reka bentuk di Chicago. Ini meletakkan asas untuk stuktur tiub digunakan pada kebanyakan pembinaan pencakar laingit kemudian, termasuk pembinaan Pusat Dagangan Dunia.
- X-bracing: Suatu lagi inovasi pada reka bentuk dan pembinaan pencakar langit dikembangkan oleh Fazlur Khan adalah konsep pada tali bawat-X. Konsep ini mengurangkan muatan lateral pada bangunan dengan meindahkan muatan kepada tiang-tiang bahagian luar. Ini membenarkan untuk suatu keperluan berkurang untuk tiang-tiang bahagian dalam oleh itu menciptakan lebih ruang lantai. Konsep ini dapat dilihat di Pusat John Hancock.
Pengiraan [sunting]
- Real-time anti-fraud system: Pada 2000, banyak komponen teras PayPal, termasuk sistem anti-penipuan waktu-sebenarnya,[12] telah direkabentuk dan dilaksanakan oleh jurutera perisian Bangladesh Amerika Jawed Karim.[13]
- Video hosting service with web browser-embedded pemain video: Pada 2005, Jawed Karim memerintiskan gagasan suatu perkhidmatan menuanrumah video dengan sebuah pemain video pelayar web, dan mengasas sama YouTube oleh sebab itu.[14]
Kebersihan [sunting]
- Syampu: Bukti berdokumen terawal pada syampu melatar belakang ke usahawan Muslim Bengal Sake Dean Mahomet. Dia membuka sebuah tempat tab mandi bersyampu sebagai 'Tab Mandi Wap India Mahomed' di Brighton, England, pada 1759. Tab mandinya adalah seperti mandi Turki di mana para pelanggan diberikan suatu layanan India dengan champi (bersyampu) atau urut terapeutik. Perkhidmatannya dihargai; dia menerima akkolad tinggi dengan dilantik 'Pembedah Syampu' ke George IV dan William IV.[15]
Alat [sunting]
- Cartographic Qibla indicators: Ini adalah alat loyang dengan peta dunia memusatkan Mekah dan These were brass instruments with Mecca-centred world maps dan grids kartografik diukir pada mereka. mereka dicipta pada abad ke-17 di Iran.[16]
- Indikator Kiblat kartografik dengan sundial dan kompas: Ini adalah sebuah alat Kiblat dengan sebuah sundial dan kompas bercantum padanya,[17] dan dicipta oleh Muhammad Husayn pada abad ke-17.[18]
- Framed sextant: Di Balai cerap Istanbul al-Din di antara 1577 dan 1580, Taqi al-Din mencipta mushabbaha bi'l manattiq, sebuah sextan berbingkai dengan tali untuk menentukan equinoxes mirip dengan apa Tycho Brahe kemudian menggunakan.[19]
- Seamless globe and celestial globe: Dianggap salah satu feats remarkable dalam metallurgy, mereka dicipta di Kashmir oleh Ali Kashmiri ibn Luqman pada 998 AH (1589-90 CE), dan dua puluh glob seperti itu kemudian dikeluarkan di Lahore dan Kashmir sewaktu Empayar Mughal. Sebelum mereka ditemukan semula pada 1980an, ia dipercyai oleh modern metallurgists adalah secara teknikal tidak mungkin boleh mengeluarkan glob-glob logam tanpa apa-apa seams, walaupun dengan teknologi moden. Mughal metallurgists ini memerintiskan kaedah lost-wax casting sementara menghasilkan seamless globes ini.[20]
- Teleskop: Sebuah teleskop asas telah dicipta oleh Taqi al-Din, seperti dijelaskan dalam Buku Cahaya Pupil Visi dan Cahaya Kebenaran pada Penglihatan sekitar 1574. Dia menjelaskan sebuah alat yang membuat benda-benda dari jauh rupa lebih berhampiran dengan pemerhati. Dia menyatakan lanjut bahawa alat itu membantuk melihat benda jauh dalam rinci dengan membawakan mereka sangat dekat. Dia juga menyatakan bahawa dia menulis satu lagi treatise terdahulunya menjelaskan cara alat ini dibuat dan digunakan, dan bercadang bahawa dia menciptanya sebelum 1574. Meskipun, ini tidak diketahui sama ada dia menggunakan alat ini untuk pemerhatian astronomi di balai cerap Istanbul al-Din dari 1577.[21]
Teknologi mekanikal [sunting]
- 5V lithium battery: Sejak pengenalannya oleh Sony pada 1991, bateri lithium telah dihadkan ke potensi sel 3.6 - 3.8 V (secara dagang digelar bateri lithium 4 V lithium) oleh kerana potensei anode Li. Pembinaan bateri 5 V lithium dapat yield tenaga density bateri lebih kuat, dan oleh itu alat-alat lebih kecil. Pada 2004, Eftekhari fabricated suatu bateri lithium semua-pepejal dengan potensi 5 V.[22]
- Electrochemical nanotechnology dan carbon nanotube mass-production: Lihat Sains fizikal di bawah.
- Hydrogen-powered three-wheeled automobile: Z.CAR, kereta kuasa hydrogen tiga roda, telah dibangunkan oleh jurutera Iraq Zaha Hadid.
- Lampu kepala bukan-glaring: Ini adalah sebuah lampu kepala dengan iluminasi jarak panjang berterusan tanpa kesan silau. Ia dicipta di Turki oleh Prof. Dr. Turhan Alçelik, dan memenangi medal perak di Pesta Perekaan IENA diNuremberg,[23] and the technical jury's first prize at the 34th International Exhibition Of Invention, New Techniques And Products, at Geneva,[24] in 2006.
- Enam silinder 'Monobloc' pump: Pada 1559, Taqi al-Din mencipta sebuah pam 'Monobloc' enam silinder. Ia adalah mesin air-pasang berkuasa hydro menggabungkan valve, penyedutan dan paip kiriman, batang piston dengan berat lead, trip levers dengan pin joints, dan cams pada axle sebuah roda-scoop dikemudi air.[25]
- Steam-powered dan self-rotating spit snd smoke jack: Pada 1551, jurutera Mesir Taqi al-Din menjelaskan turbin wap praktikal pertama sebagai suatu pegerak asas untuk steam-powered and self-rotating spit and smoke jack pertama.[26]
- Steam turbine, impulse: Pada abad 1, Hero of Alexandria's aeolipile mungkin adalah sebuah turbin wap reaksi, tetapi ia pada asasnya adalah sebuah mainan tanpa penggunaan praktikal. Pada 1551, Taqi al-Din mencipta turbin wap pertama dan menjelaskan penggunaan praktikal untuknya sebagai sebuah pegerak asas untuk kitaran suatu spit, predating Giovanni Branca's later impulse steam turbine from 1629. Al-Din menjelaskan reka ciptanya dalam bukunya, Al-Turuq al-saniyya fi al-alat al-ruhaniyya (Kaedah Lagum Mesin Rohaniah), diselesaikan pada 1551 AD (959 AH).[26]
- Vertically rising ladder: Ini dicipta di Turki oleh Murat Nural dan memenangi pingat emas di Pesta Reka cipta IENA di Nuremberg pada 2007. Ia direkabentuk untuk memanjat puncak-puncak tinggi dan memudahkan tangguhan di sana. Pengguna yang memasukkan kakinya mundur dan maju dan memanjat ke atas pada langkah. Prosedur sama diikuti secara terbalik sementara memanjat ke bawah. Berterima kasihlah pada kaki yang boleh bergeraknya, ia akan mungkin menjalankannya untuk waktu yang panjang tanpa menjadi letih, dan membenarkan pengendalian yang mudah pada tanah lasak. Ia juga memberikan kesempatan untuk menggunakan kedua-dua tangan sementara berada pada tangga dan pengendalian mudah pada poin sempit. Ia juga mudah untuk menyimpan dan mengangkut badan kecilnya, dan tidak perlu untuk seseorang untuk memegang tangga sementara seorang memanjat pada poin lebih tinggi pada tangga. Ia akan menjadi mudah untuk mengangkat bahan-bahan berterima kasih pada hangernya, dan pada nyatanya bahawa kakinya berada di tanah adalah selari dengan tanah ia tidaklah bertanam ke dalam tanah, supaya ia dapat digunakan untuk mengutip buah-buahan di taman. Ia juga mambantu pengendali untuk bekerja terhadap dinding ketika dia hendak menggantung suatu di dinding, dan membenarkannya pengendalian mudah pada ruan-ruang angular sejak kaki di tanah akan melengkung.[27]
Jam mekanikal [sunting]
- Jam gerak mekanikal: Jam gerak mekanikal pertama dicipta Taqi al-Din pada 1559. Dia menjelaskan jam alarm itu dalam bukunya, Bintang-bintang Tersinar untuk Pembinaan Jam Mekanikal (Al-Kawākib al-durriyya fī wadh' al-bankāmat al-dawriyya), diterbit pada tahun itu. Jam alarmnya mampu berbunyi pada suatu waktu yang ditetapkan, yang mencapai dari segi meletakkan suatu peg pada dail roda pada bila seorang hendak mendengar alarm itu dan dengan menghasilkan suatu alat berdering otomasi pada waktu yang ditetapkan.[28]
- Jam astronomi bertenaga-Spring: Dalam Bintang-bintang Tersinar untuk Pembinaan Jam Mekanikal, Taqi al-Din mencipta jam astronomi pertama untuk dikuasa oleh springs. Ini juga adalah salah satu jam mekanikal bertenaga-spring pertama pada umumnya, dibangunkan di sekitar waktu yang sama dengen Peter Henlein pada 1556.[29]
- Jam saku bertenaga-spring diukur dalam minit: Taqi al-Din juga membangunkan salah satu jam saku bertenaga-spring pertama,[30] tidak lama selepas jam tangan pertama seperti itu dibangunkan oleh Peter Henlein pada 1524. Jam saku Taqi al-Din, meskipun, adalah pertama untuk mengira waktu dalam minit, dengan mengadakan tiga dail untuk jam, darjah dan minit.[29]
- Jam pengamatan dihitung dalam saat: Taqi al-Din mencipta "jam pemerhatian", yang dia telah menjelaskan sebagai "sebuah jam mekanikal dengan tiga dail yang menunjuk jam, minit, dan saat." Ini adalah jam pertama untuk mengira waktu dalam saat, dan digunakan untuk tujuan astronomi, terutamanya untuk mengira right ascension pada bintang. Ini dianggap salah satu inovasi terpenting pada astronomi praktikal abad ke-16, seperti jam-jam terdahulu tidak cukup tepat untuk digunakan untuk tujuan astronomi.[31] Dia memperbaikikan lanjut jam pengamatannya, menggunakan hanya satu dail untuk mewakili jam, minit, dan saat, menjelaskannya sebagai "sebuah jam mekanikal dengan dail-dail menunjukkan jam, minit dan saat dan kita membahagikan setiap minit ke lima saat."[32]
Ketenteraan [sunting]
- Otomeriam dan senapang pelbagai-barrel: Fathullah Shirazi (c. 1582), seorang polymath dan jurutera mekanikal Parsi-India yang bekerja untuk Akbar Yang Hebat dalam Empayar Mughal, mencipta otomeriam dalam Empayar Mughal, mencipta otomeriam, senapang pelbagai-tembakan terdahulu. Bertentangan dengan polybolos dan repeating crossbows digunakan di Greece silam dan China, secara tertentunya, senapang respectively, rapid-firing Shirazi mempunyai pelbagai barrel senapang yang menembak meriam tangan dipenuhi dengan serbukan letupan.[33]
- Meriam besar roket peti-besi dan logam-silinder: Iron-cased dan metal-cylinder rocket artillery pertama dikembangkan oleh Tipu Sultan, seorang pemerintah Islam dari Kerajaan Mysore India Selatan, dan bapanya Hyder Ali, pada 1780an. Dia secara berjaya menggunakan roket-roket logam-silinder ini terhadap kuasa-kuasa lebih besar Syarikat Timur Hindia British sewaktu Perang Anglo-Mysore. Roket Mysore pada zaman ini adalah lebih maju daripada apa yang orang British telah lihat, utamanya oleh kerana kegunaan tiub besi untuk memegang propellant; ini membenarkan penembakan yang lebih tinggi dan jarak lebih panjang untuk polantar (ke atas jarak 2 km). Selepeas kekalahan Tipu akhirnya dalam Perang Anglo-Mysore Keempat dan penangkapan roket besi Mysore, mereka menjadi terpengaruh dalam pembangunan roket British, mengilhamkan roket Congreve, yang kemudian digunakan dalam Perang Napoleon.[34] Menurut Stephen Oliver Fought dan John F. Guilmartin, Jr. dalam Encyclopedia Britannica (2008): "Hyder Ali, putera Mysore, mengembangkan roket perang dengan suatu perubahan penting: kekuataan letupan pada pembekal serbuk hitam lebih tinggi daripada pembinaan kertas yang terdahulunya. Oleh itu suatu tekanan bahagian dalam lebih hebat boleh jadi, dengan penyebab penembakan lebih hebat pada propulsive jet. Badan roket dilash dengan thng kulit pada sebatang kayu buluh panjang. Jarak adalah mungkin ke panjang tiga suku pada satu batu (lebih daripada satu kilometer). Walaupun secara individu roket-roket ini tidak tepat, kesilapan penyebaran menjadi semkain penting apabila berbilangan besar telah ditembak cepat dalam serangan besar-besaran. Mereka pada khususnya berkesan terhadap pasukan askar berkuda dan telah dilontarkan ke udara, selepas pencahayaan, atau diluncur sepanjang tanah kering keras. Anak lelaki Hyder Ali, Tippu Sultan, berterusan untuk membangunkan dan memanjangkan kegunaan senjata roket, dilaporkan menambahkan bilangan tentera roket dari 1,200 ke suatu kor 5,000. Di pertempuran di Seringapatam pada 1792 dan 1799 roket-roket ini digunakan dengan kesan yang besar terhadap British."[35]
- Pancaragam kawat dan pancaragam ketenteraan: Pencaragaram kawat dan pancaragam ketenteraan mendapatkan asal-usul mereka dari pancaragam ketenteraan Uthmaniyyah, dipersembahkan oleh Janisari sejak abad ke-16.[36]
Teknologi pengemudian [sunting]
Astronautik [sunting]
- Penerbangan angkasa manusia, dok angkasa, dan stesen angkasa: Pada abad ke-20, ahli sains roket Islam dari Asia Tengah Soviet telah terlibat dalam pengajian astronautik dan penjelajahan angkasa. Kerim Kerimov dari Azerbaijan adalah salah seorang tokoh terpenting utama dalam penjelajahan angkasa terdahulunya. Dia adalah salah seorang pengasas aturcara angkasa Soviet, salah seorang arkitek utama pada penerbangan angkasa manusia pertama (Vostok 1), dan bertanggung jawab dengan pelancaran dok angkasa pertama (Cosmos 186 dan Cosmos 188) dan stesen angkasa pertama (siri Salyut dan Mir).[37][38] The Mir, sebuah stesen angkasa pengajian jangka panjang yang dibiak secara konsisten, juga memegang rekod untuk kehadiran manusia berterusan di angkasa.[37]
- Moon landing, training for: Dari 1967 ke 1972, Farouk El-Baz dari Mesir bekerja untuk NASA dan telah terlibat dalam daratan Bulan dengan aturcara Apollo, di mana dia adalah setiausaha Jawatankuasa Pilihan Tapak Daratan, Pengetua Siasatan Pengawasan Visual dan Fotografi, pengerusi Kumpulan Latihan Astronaut, dan membantu dalam rancangan penjelajahan saintifik di Bulan, termasuk pilihan tapak daratan untuk misi Apollo dan latihan para astronaut di pengawasan dan fotografi bulan.[39]
- 'Pengajian bioperubatan di angkasa lepas: Pada 2007, Sheikh Muszaphar Shukor dari Malaysia mengembara ke Stesen Angkasa Antarabangsa dengan anak kapal Expedition 16 menaiki Soyuz TMA-11 sebagai sebahagian dari Aturcara Angkasawan sewaktu bulan Ramadan. Dia adalah seorang astronaut dan seorang pembedah ortopedik, dan seorang yang amat terkemuka dengan orang yang pertama untuk melakukan pengajian bioperubatan di angkasa, terutamanya pada ciri-ciri dan penumbuhan kenser dan sel leukemia dan crystallization pada pelbagai protein dan mikrob di angkasa.[40]
- Private spaceflight research: Anousheh Ansari dan Amir Ansari mendirikan Hadiah X Ansari untuk menggalakkan pengajian penerbangan angkasa swasta.
Penerbangan [sunting]
- Artificial wings: Abbas Ibn Firnas' hang glider pada 875 dianggap sayap tiruan yang pertama, walaupun penerbangannya akhirnya tidak berjaya. Menurut Evliya Çelebi pada abad ke-17, Hezarfen Ahmet Celebi adalah aviator pertama untuk melakukan suatu pernebangan berjaya dengan sayap-sayap tiruan di antara 1630-1632.[41]
- Artificially-powered aircraft and manned rocket: Menurut Evliya Çelebi pada awal abad ke-17, Lagari Hasan Çelebi melancarkan dirinya di udara dalam sebuah roket bersayap-tujuh, yang terdiori dari sebuahg sangkar besar dengan penutup[ berkon dipenuhi dengan serbuk letupan. Penerbangan itu telah dicapai sebagai sebahagian dari perayaan dipersembahkan untuk kelahiran anak perempuan Sultan Murad IV dari Uthmaniyyah pada 1633. Evliya melaporkan bahawa Lagari membuatkan suatu pendaratan lembut di Bosporus dengan menggunakan sayap-sayap pada badannya sebagai sebuah parachute selepas serbuk letupan digunakan, foreshadowing kaedah pendaratan laut pada astronaut dengan parachutes selepas perjalanan mereka ke angkasa lepas. Penerbangan Lagari dianggarkan berada selama dua puluh saat dan tinggi maksimum adalah di sekitar 300 meter (980 ka). Ini adalah sebuah contoh terkenal pada suatu manned rocket dan sebuah pesawat bertenaga tiruan.[41]
Angkutan air [sunting]
- Kapal pukat tunda tentera laut: Kapal pukat tunda tentera laut terawal adalah TS Burung undan, sebuah kapal pukat tunda 150 kaki (46 m) yang ditukar digunakan oleh Lanun Barbary untuk keadaan perang tentera laut dari abad ke-16.[42]
- Kapal selam: Pada Oktober 1, 1720, arkitek limbungan Uthmaniyyah Ibrahim Efendi mencipta sebuah kapal selam digelar tahtelbahir. Pengarang Uthmaniyyah Seyyid Vehbi, dalam Surname-i-Humayun, membandingkan kapal selam ini dengan seekor buaya. Dia mencatakan bahawa sewaktu penyunatan anak-anak lelaki Sultan Ahmed III, "kapal selam seperti buaya di perlahan-lahan bermuncul timbl di laut lagi pada kejutan awam; menimbul sejam kemudian, dengan lima orang berjalan di luar mulut kapal selam seperti buaya ini, dengan dulang-dulang nasi dan zerde (sebuah dulang nasi dimaniskan) pada kepala mereka." Dia menjelaskan maklumat teknikal berkaitan kapal selam "menenggelam di laut dan anak kapal boleh bernafas melalui paip-paip di bawah laut".[41]
- Volitan: Pada bot berterusan. Ia dicipta di Turki oleh Dr. Hakan Gürsu dan Sözüm Doğan di DesignNobis Studio, dan memenangi anugerah nautikal/bot dan pengangkutan terbaik di Anugerah Reka bentuk Antarabangsa pada 2007. Ia dialat dengan panel sel suria lapis dua , dan menggunakan tenaga angin dan tenaga suria. Ia mempunyai berat yang sangat ringan, struktur kaku, kulitnya diperbuat dari serat karbondan damar epoksi, dan ia mempunyai suatu ultraviolet resistant coating. Ia juga bercantum dengan suatu motor elektrik 220 HP/DC kembar yang mempunyai dua sayap suspended untuk membantu manoeuvre the ship, dan tambahan lagi, sebuah sistem hydraulic/servo terletak di sayap-sayap menaktifkan sistem penyembahan layar unik Volitan.[43]
- Kapal nyongsong angin: Kapal nyongsong angin pertama, yang dapat berlayar hampir 10 simpulan di 38 darjah dari angin relatif. Graham Neilson, yang membina semula kapal itu, menulis: “Burung undan yang dapat berlayar 20 darjah berhampiran angin daripada mana-mana square rigger di laut. Ela-ela yang mendatangi dalam 18 darjah dari garis pusat. Ia adalah penggabungan fore and aft dan layar segi empat, bersama dengan aerodynamics, itu adalah rahsia bagaimana hendak bergerak sangat dekat dengan angin. Saya fikir kita dapat memperolehi lebih daripadanya. Ia dapat berkoyakan dalam suatu perlumbaan kapal tinggi.”[42]
- Xebec dan Polacca: Kapal layar xebec dan polacre digunakan sekitar Laut Mediterranean dari abad ke-16 hingga ke ke-19 berasal dari lanun Barbary, yang telah secara berjaya menggunakan mereka untuk keadaan perang terhadap kapal-kapal Eropah pada masa itu.[42]
Falsafah [sunting]
- Existentialism dan existence precedes essence: Pada awal abad ke-17, ahli falsafah, Mulla Sadra, mengasaskan sekolah Transcendent Theosophy dan membangunkan konsep kemunculan mendahului intisari.[44] Karya beliau membawakan "suatu wawasan berfalsafah pada pengurusan dengan sifat kenyataan" dan mencipta "suatu peralihan dari essentialism ke existentialism" dalam falsafah Islam, beberapa abad sebelum ini berlaku dalam falsafah Barat.[45]
Sains [sunting]
Sains bioperubatan [sunting]
- Penyakit Behçet: Dinamakan selepas Hulusi Behçet (1889-1948), ahli dermatologi dan ahli sains Turki yang pertama untuk mengakui sindrom pada salah seorang pesakitnya pada 1924 dan melaporkan kajiannya pada penyakit Journal of Skin and Venereal Diseases pada 1936.[46][47]
- Kajian bioperubatan di angkasa lepas: Lihat Astronautics di bawah.
- Rawatan Sindrom kepenatan kronik, model biopsikososial, sosiologi perubatan, pembangunan psikososial, neurokimia patologi: Dr. Muhammad B. Yunus, seorang doktor Amerika Islam yang mengamalkan ubat bahagian dalam dan rheumatologi,[48] membuat pengembangan-pengembangan penting pada kefahaman sindrom kepenatan kronik, model biopsikososial, sosiologi perubatan, neurologi, pembangunan psikososial, dan patologi neurokimia.[49] "Perspektif biopsikososial" fibromyalgia dan sindrom kepenatan kronik lain adalah "satu-satunya cara untuk mensintesiskan penyumbangan berlainan pada perubahan semacam itu seperti gen dan pengalaman waktu kanak-kanak, tekanan hidup dan kesengsaraan, keadaan berselerak tekanan selepas traumatik, keadaan berselerak angin, efficacy-sendiri untuk kawalan kesakitan, catastrophizing, jenis kesanggupan, dan sokongan masyarakat ke dalam gambar berpunca pada dysfunngsi sistem saraf pusat vis-a-vis kesakitan dan kepenatan kronik."[50]
- Pencabutan majmuk dari Neem dan Rauwolfia: Lihat Sains fizikal di bawah.
- Rawatan Fibromyalgia, serotonergic dan dadah norepinephric, mekanisme neurohormonal dengan sensitization pusat: Pada 1981, Dr. Muhammad B. Yunus, menerbitkan "kaji berkawal pertama pada ciri-ciri klinikal" pada sindrom fibromyalgia, yang mana dia dianggap sebagai "bapa pandang moden kita pada fibromyalgia."[50] Karyanya adalah "pertama mengawal kaji klinikal" pada fibromyalgia "dengan pengesahan gejala dan pendapat tender" dan dia juga mencadang "the first data-based criteria." Pada 1984, dia bercadang konsep penting bahawa he proposed the important fibromyalgia syndrome dan keadaan mirip lain adalah interconnected. Dia menunjuk ubat serotonergic dan norepinephric untuk berkesan pada 1986, menerbit suatu kriteria untuk fibromyalgia pada 1990, dan membangunkan mekanisma neurohormonal dengan sensitisasi pusat sewaktu 1990an.[51]
- Glycosylated hemoglobin: ahli sains Iran Samuel Rahbar adalah seorang perintis dalam hematologi dan pemahaman diabetes. Pada 1969, dia menemukan glycosylated hemoglobin (HbA1C), suatu bentuk hemoglobin menggunakan secara asas untuk mengenalkan plasma glucose concentration dari masa ke masa. Dia juga adalah orang yang pertama untuk menjelaskan tamabahannya pada diabetes.[52]
- Rawatan HIV dan AIDS: Dalam virologi, ahli sains Yaman Sheikh Abdul Majeed al-Zindani adalah terlibat dalam penentuan suatu rawatan untuk HIV dan AIDS menggunakan kaedah-kaedah tidak orthodox diinsprirasikan oleh al-Quran dan Hadith.[53] Pada 2007, dia mendapati suatu remedi untuk HIV dan AIDS dan membaca Hadith sebagai ilhamnya.[54] Dia memberikan suatu ucapan memuji kualiti pengajian perubatan dan saintifik dijalankan di Universiti Iman, mendakwa bahawa mereka secara maju dirawat banyak kes AIDS. Pada dua puluh kes, al-Zandani berkata bahawa virusnya telah hilang keseluruhannya tanpa kesan side dan memanggil UN, yang "membelanja jumlah wang yang sangat besar untuk melawan penyakit itu," untuk menghantar "pada ahli sains seniornya untuk review penentuan [universiti].” Tiada kajian pada dakwaan ini telah dilakukan sejak 2005 apabila secar permulaannya diumumkan dan menurut para doktor di Saudi Arabia, seorang pesakit yang diberitahu berasa diperiksa positif bebas virus untuk HIV.
- Teknologi perubatan: Doktor dan jurutera Iran Toffy Musivand mencipta pelbagai teknologi perubatan, termasuk pam kardiak tiruan sebagai rawatan untuk lemah jantung, "pemindahan tenaga remote untuk implantable medical devices, remote patient monitoring ('telemedicine), biofluid dynamics to reduce/eliminate thrombosis in blood conducting devices, patient care simulation centre, detection devices and methods for detection, in situ sterilization, medical devices (failure analysis and regulatory process), and medical sensors."[55]
- Penyakit Neuro-Behcet: Pada 1991, pengaji perubatan Saudi menemukan penyakit "neuro-Behcet",[56] seorang kelibatan neurological pada penyakit Behcet, dianggap salah satu most devastating manifestations pada penyakit itu.[57] Pada 1989, ahli neurologi Saudi juga menemukan "neurobruselosis", suatu kelibatan neurologi pada bruselosis.[56]
Sains rasmi [sunting]
- Geometri fractal dalam analisis tekstual: Pada 2006, ahli sains Iran Ali Eftekhari adalah orang yang pertama untuk menggunakan geometri fractal dalam analisis teks. Dalam sebuah kertas seminal, dia menggunakan konsep geometri fractal untuk analisis karya William Shakespeare. Dia mendapati bahawa fractality kesusasteraan adalah suatu faktor yang dapat diukur. Untuk kes karya Shakespeare, the fractality dapat dikategorikan menurut sesetengah faktor seperti panjang manuskrip, jenis tulisan (contohnya tragedi, komedi, dsb.). Teori ini ditunjuk dengan membandingkan penilaian dengan kaedah statistik yang mirip. Kesimpulan ini dapat memberikan suatu kesempatan baru untuk analisis matematik kesusateraan. Dia juga mendapati bahawa, seperti dimensi fraktal, ia boleh jadi untuk mengira dimensi Zipf, yang adalah suatu parameter berguna dalam analisis teks.[58]
- Matematik kabur dan Kumpulan kabur: Pada 1960, ahli matematik Iran Lotfi Asker Zadeh mengasaskan teori fuzzy set sebagai suatupelanjutan tanggapan klasik set dan dia mengasaskan bidang Matematik Kabur.
- Logik kabur: Pada 1973, Lotfi Asker Zadeh mengasaskan bidang logik fuzzy.
- Geometri raya: Ini adalah asas geometri untuk simetri raya, dan ditemukan oleh Abdus Salam pada 1974.[59]
- Berlipat ganda raya: Teori berlipat ganda raya telah dicadangkan pada 1974 oleh Abdus Salam sebagai suatu rangksa geometri untuk kefahaman simetri raya.[60]
- Angkasa raya dan Bidang raya: Tanggapan angkasa raya diperkenalkan pada 1974 oleh Abdus Salam. Dia juga memperkenalkan konsep bidang raya, suatu bidang skalar pada angkasa raya.[61]
Sains fizikal [sunting]
- Nanoteknologi elektrokimia dan pengeluaran besar-besaran carbon nanotube: Pada elektrokimia, ahli sains Iran Ali Eftekhari dianggap pengasas nanoteknologi elektrokimia,[62] khususnya untuk membangunkan suatu kaedah untuk pengeluaran besar-besaran pada nanotiub karbon.[63][64] Mereka terdahulunya dibesarkan menggunakan sokongan mangkin seramik. Adanya masalah pengilangan dan buangan sampah berkaitan dengan rawatan asid untuk mengalihkan sokongan mangkin berasas seramik seperti MgO, SiO2, alumina, dsb. Eftekhari membangunkan suatu kaedah untuk pengeluaran besar-besaran pada nanotiub karbon. Sokongan mangkin boleh larut tused menyokong untuk mengganti sokongan mangkin berasas seramik. Pada tindakan ini, ia mungkin boleh menghindarkan rawatan asid dan mencapai suatu hasil pengeluaran pada sekitar 3,000%. Suatu lagi kelebihan kaedah buku novel ini adalah mungkin untuk mengawal bentuk nanotiub karbon dengan memperbezakan campuran sokongan mangkin.
- Electrochemical reaction: Konsep ini dibangunkan oleh Ali Eftekhari, yang menunjukkan pemerosesan yang dapat dianggap sebagai fractals pada 2006. Pada teori ia mungkin boleh mengira dimensi fraktal untuk apa-apa elektrokimia. Faktor matematik dapat digunakan untuk perbaikian reaksi elektrokimia, contohnya dalam sel minyal.[65]
- Electroweak interaction: Pada 1979, ahli fizik teoretikal Pakistan Abdus Salam menerima Haidah Nobel pada Fizik untuk karya perintasannya pada teori interaksi elektrolemah, yang adalah sintesis berkonsep electromagnetic dan interaksi lemah, dan adalah sekarang suatu mainstream teori bidang bersatu padu. Dia menunjukkan bagaimana kuada nuklear lemah dan quantum electrodynamics dapat merged ke dalam satu kuasa elektrolemah.
- Electroweak symmetry breaking: Abdus Salam dan Steven Weinberg adalah yang pertama untuk menggunakan mekanisme Higgs pada electroweak symmetry breaking.
- Pencabutan compounds dari Neem dan Rauwolfia: Pada abad ke-20, Salimuzzaman Siddiqui adalah seorang ahli sains Pakistan pada kimia produk semulajadi. Dia adalah perintis dalam pencabutan compounds kimia dari He is the pioneer in Neem dan Rauwolfia, dan juga dikenali dengan isolating novel chemical compunds dari pelbagai flora lain di subbenua India. Sebagai pengarah H.E.J. Research Institute of Chemistry, dia menjalankan pengajian extensive dengan sepasukan ahli sains pada farmakologi pada pelbagai tumbuhan untuk mencabut sebilangan bahan kimia untuk kepentingan perubatan.[66]
- Femtochemistry: Ahli kimia Mesir Ahmed Zewail dianugerahkan Hadiah Nobel pada Kimia untuk memerintiskan bidang femtokimia. Teknik Zewail menggunakan flashes cahaya laser yang tahan selama beberapa femtosaat sahaja. Femtokimia adalah area kimia fizikal yang mengalamatkan tempoh waktu penduk yang mana reaksi kimia akan mengambil tempat dan menyiasat mengapa sesetengah reaksi muncul tetapi bukan yang lain. Teknik ambil gambaran Zewail membuatkan penyiasatan ini boleh jadi.
- Fractal electrochemistry: Pada 2006, Ali Eftekhari menjalankan suatu pengajian saintifik pada bidang geometri fraktal dan menggunanya pada berlainan aspek sains, oleh itu memerintisnya konsep elektrokimia fraktal. Pada suatu siri laporan, dia menggunakan gagasan asas untuk analisis fraktal pada sistem elektrokimia.[67][68][69][70][71] Based on novel approaches and correction of common mistakes in fractal analysis of electrode surfaces, he adopted a new application of fractal geometry in the realm of electrochemistry and for study of electrode surface fractality.
- Teori-F dan Teorem Vafa-Witten: Pada 1997, ahli fizik Iran Cumrun Vafa, salah seorang ahli teori string utama pada zaman moden dan yang dianugerahi Hadiah Dirac 2008, membangunkan teori-F dan bercadangkan teorem Vafa-Witten.
- Persamaan Kardar-Parisi-Zhang: Pada 2001, ahli fizik Iranian Mehran Kardar telah dianugerahi hadiah Guggenheim Fellowship untuk pembangunannya pada persamaan Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) pada fizik teoretikal.
- Magnetic photon: The magnetic photon was predicted in 1966 by Nobel laureate Abdus Salam.[72]
- Neutral current: The weak neutral current dicadangkan oleh Abdus Salam, bersama dengan Sheldon Glashow dan Steven Weinberg, yang mana mereka dianugerahkan Hadiah Nobel pada Fizik 1979.[73]
- Pati-Salam model: Suatu mainstream Grand Unification Theory dicadangkan oleh Abdus Salam dengan kolaborasi dengan Jogesh Pati pada 1974.[74]
- Preon: These are "point-like" particles, conceived to be subcomponents of quarks and leptons. The development a pre-quark substructure date back to 1974 with a paper in Physical Review by Abdus Salam and Jogesh Pati, who both coined the term "preon".
- Model Piawai: Electroweak interactions dicadangkan oleh Abdus Salam membentukkan asas model piawai dalam particle physics, yang bermula dengan perumusan penyatuan electromagnetic dan weak interactions.
- Supermanifold: Lihat Formal sciences di atas.
- Superspace dan Superfield: Lihat Formal sciences di atas.
- Supersymmetry in particle physics: Abdus Salam, Wess dan Zumino adalah pertama untuk menggunakan supersymmetry secara berjaya untuk particle physics.
- Topological string theory dan microscopic origin of black hole entropy: Topological string theory was established by Iranian physicist Cumrun Vafa. He has published numerous articles on topological string theories, and he is famous for his landmark paper about the microscopic origin of the black hole entropy.
- Ultrashort pulse: The 1999 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Ahmed Zewail for using ultrashort pulses to observe chemical reactions on the timescales they occur on, laying the foundations for the field of femtochemistry.
- W and Z bosons: Abdus Salam's electroweak interaction theory postulated the W bosons necessary to explain beta decay and a new Z boson that had never been observed before.
Teks condong
Sains masyrakat [sunting]
- Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Pembangunan Manusia: Pada 1990, ahli ekonomi Pakistan Mahbub ul Haq membangunkan Ideks Pembangunan Manusia. Dia juga mendirikan Laporan Pembangunan Manusia pada tahun yang sama.
- Mikrokredit dan Mikrokewangan: ahli ekonomi Bangladesh Muhammad Yunus, pengasas Bank Grameen, adalah yang pertama untuk menggunakan secara maju konsep mikrokredit pada sistem perbankan mikrokewangan pertama. Pada 2006, dia dan banknya menerima Hadiah Nobel Peace untuk karya penerokaan mereka pada mikrokredit dan perbankan mikrokewangan.
Sukan [sunting]
- Doosra, Teesra, Chootha: Dalam kriket, kiriman Doosra, dan berikutannya, Teesra dan Chootha, telah dicipta oleh pemain kriket Pakistan Saqlain Mushtaq pada 1990an.[75]
- Ayun undur: Teknik boling ayun undur pada kriket telah dicipta oleh para peboling laju Pakistan. Bekas antarabangsa Pakistan Sarfraz Nawaz adalah pengasas reverse swing pada lewat 1970an, dan mewariskan ilmunya ke bekas sahabat-pasukan Imran Khan.[76]
Rujukan [sunting]
- ↑ Bernard Lewis, What Went Wrong:
"There have been many civilizations in human history, almost all of which were local, in the sense that they were defined by a region and an ethnic group. This applied to all the ancient civilizations of the Middle East—Egypt, Babylon, Persia; to the great civilizations of Asia—India, China; dan pada tamadun-tamadun Pra-Columbia Amerika. Adanya dua pengecualian: Christendom dan Islam. Ini adalah dua tamadun ditakrifkan mengikut agama, di mana agama adalah takrifan tenaga, bukan, seperti di India atay China, suatu aspek tidak begitu penting di kalangan yang lain dari pada dasarnya tamadan bertakrifkan serantau dan mengikut kaum. Sini, lagi, adalah suatu kata penjelasan yang diperlukan."
- ↑ John Hancock Center, Emporis
- ↑ Old Walled City of Shibam, UNESCO
- ↑ Helfritz, Hans (April 1937), "Land without shade", Journal of The Royal Central Asian Society 24 (2): 201-16
- ↑ 5.0 5.1 Pamela Jerome, Giacomo Chiari, Caterina Borelli (1999), "The Architecture of Mud: Construction and Repair Technology in the Hadhramaut Region of Yemen", APT Bulletin 30 (2-3): 39-48 [44]
- ↑ Shipman, J. G. T. (June 1984), "The Hadhramaut", Asian Affairs 15 (2): 154-62
- ↑ Irfan Habib (1992), "Akbar and Technology", Social Scientist 20 (9-10), pp. 3-15 [3-4].
- ↑ "World's first rotating skyscraper unveiled in Dubai". The Daily Telegraph. 26 June 2008. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/dubai/2191592/World%27s-first-rotating-skyscraper-unveiled-in-Dubai.html. Capaian 2008-09-04.
- ↑ Ali Mir (2001). Art of the Skyscraper: the Genius of Fazlur Khan. Rizzoli International Publications. ISBN 0847823709.
- ↑ Burj Dubai surpasses the height of Sears Tower in Chicago
- ↑ "Evolution of Concrete Skyscrapers". http://www.civenv.unimelb.edu.au/ejse/Archives/Fulltext/200101/01/20010101.htm. Capaian 2007-05-14.
- ↑ Jawed Karim Resume
- ↑ Omair Ali, Ani Zakarian, Valerie Enriquez. "MeccaOne Media: A Voice for the Everyday Muslim". The MidEast Connect Magazine. http://www.theculturalconnect.com/new/2007/08/10/mecca-one-radio-mideast.
- ↑ Jim Hopkins, Surprise! There's a third YouTube co-founder, USA Today, 10-11-2006.
- ↑ Paul Vallely, How Islamic Inventors Changed the World, The Independent, 11 March 2006
- ↑ David A. King, "Reflections on some new studies on applied science in Islamic societies (8th-19th centuries)", Islam & Science, June 2004.
- ↑ David A. King (1997). "Two Iranian World Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca", Imago Mundi 49, p. 62-82 [62].
- ↑ Muzaffar Iqbal, "David A. King, World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science", Islam & Science, June 2003.
- ↑ Tekeli, Sevim. (1997). "Taqi al-Din". Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Kluwer Academic Publishers.
- ↑ Savage-Smith, Emilie (1985), Islamicate Celestial Globes: Their history, Construction, and Use, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
- ↑ Topdemir, Hüseyin Gazi (1999), Takîyüddîn'in Optik Kitabi, Ministery of Culture Press, Ankara (cf. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir (30 June 2008). [http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=951 "Taqi al-Din ibn Ma‘ruf and the Science of Optics: The Nature of Light and the Mechanism of Vision"]. FSTC Limited. http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=951. Capaian 2008-07-04.)
- ↑ A. Eftekhari (2004), Journal of Power Sources 132 (1-2): 240–43
- ↑ "Turkish Inventions Won Awards from the IENA Invention Fair". Turkish Patent Institute. 2006-11-10. http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=161&haber=360. Capaian 2008-08-09.
- ↑ "Ödüllü far yollarda", Radikal, 2006-04-10. Dicapai pada 2008-01-15.
- ↑ Donald Routledge Hill, "Engineering", p. 779, in (Rashed & Morelon 1996, pp. 751-95)
- ↑ 26.0 26.1 Ahmad Y Hassan (1976), Taqi al-Din and Arabic Mechanical Engineering, p. 34-35. Institute for the History of Arabic Science, University of Aleppo.
- ↑ "Turkish Inventions Exhibits in Iena Fair". Turkish Patent Institute. 2007-10-30. http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default_en.jsp?sayfa=161&haber=540. Capaian 2008-08-09.
- ↑ Salim Al-Hassani (19 June 2008). "The Astronomical Clock of Taqi Al-Din: Virtual Reconstruction". FSTC. http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=947. Capaian 2008-07-02.
- ↑ 29.0 29.1 Salim Al-Hassani (19 June 2008). "The Astronomical Clock of Taqi Al-Din: Virtual Reconstruction". FSTC. http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=947. Capaian 2008-07-02.
- ↑ Donald Routledge Hill dan Ahmad Y Hassan. "Engineering in Arabic-Islamic Civilization". History of Science and Technology in Islam. http://www.history-science-technology.com/Articles/articles%2011.htm. Capaian 2008-07-03.
- ↑ Sevim Tekeli, "Taqi al-Din", in Helaine Selin (1997), Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0792340663.
- ↑ Sayili, Aydin (1991), The Observatory in Islam, pp. 289-305 (cf. Dr. Salim Ayduz (26 June 2008). "Taqi al-Din Ibn Ma’ruf: A Bio-Bibliographical Essay". http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=949. Capaian 2008-07-04.)
- ↑ A. K. Bag (2005), "Fathullah Shirazi: Cannon, Multi-barrel Gun and Yarghu", Indian Journal of History of Science 40 (3), pp. 431-436.
- ↑ Roddam Narasimha (1985). Rockets in Mysore and Britain, 1750-1850 A.D. National Aeronautical Laboratory and Indian Institute of Science.
- ↑ Encyclopedia Britannica (2008), "rocket and missile"
- ↑ Bowles, Edmund A. (2006), "The impact of Turkish military bands on European court festivals in the 17th and 18th centuries", Early Music (Oxford University Press) 34 (4): 533-60
- ↑ 37.0 37.1 Peter Bond, Obituary: Lt-Gen Kerim Kerimov, The Independent, 7 April 2003.
- ↑ Betty Blair (1995), "Behind Soviet Aeronauts", Azerbaijan International 3 (3).
- ↑ Farouk El-Baz: With Apollo to the Moon, IslamOnline
- ↑ theStar (2007). "Mission in space" (dalam Bahasa English). http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/10/11/nation/19136025&sec=nation.
- ↑ 41.0 41.1 41.2 Arslan Terzioglu (2007), "The First Attempts of Flight, Automatic Machines, Submarines and Rocket Technology in Turkish History", in The Turks (ed. H. C. Guzel), pp. 804-810.
- ↑ 42.0 42.1 42.2 Simon de Bruxelles (28 February 2007). "Pirates who got away with it by sailing closer to the wind". The Times. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article1449736.ece. Capaian 2008-09-10.
- ↑ "DesignNobis". http://www.designnobis.com. Capaian 2008-08-09.
- ↑ (Razavi 1997, pp. 129-30)
- ↑ Kamal, Muhammad (2006), Mulla Sadra's Transcendent Philosophy, Ashgate Publishing, Ltd., pp. 9 & 39, ISBN 0754652718
- ↑ Templat:WhoNamedIt
- ↑ H. Behçet. Über rezidivierende, aphtöse, durch ein Virus verursachte Geschwüre am Mund, am Auge und an den Genitalien. Dermatologische Wochenschrift, Hamburg, 1937, 105(36): 1152-1163.
- ↑ Dr. Muhammad Yunus, MD, HealthGrades, Inc.
- ↑ Further Legitimization Of Fibromyalgia As A True Medical Condition, Science Daily, June 25, 2007.
- ↑ 50.0 50.1 John B. Winfield (2007), "Fibromyalgia and Related Central Sensitivity Syndromes: Twenty-five Years of Progress", Seminars in Arthritis and Rheumatism 36 (6): 335-338.
- ↑ F. Fatma Inanici and Muhammad B. Yunus (2004), "History of fibromyalgia: Past to present", 8 (5): 369-378.
- ↑ Rahbar S, Blumenfeld O, Ranney HM (1969). "Studies of an unusual hemoglobin in patients with diabetes mellitus". Biochem. Biophys. Res. Commun. 36 (5): 838–43. doi:10.1016/0006-291X(69)90685-8. PMID 5808299.
- ↑ Gregory D. Johnsen, Profile of Sheikh Abd al-Majid al-Zindani
- ↑
Sheik Claims to Have Found the Cure for AIDS Video di YouTube - ↑ Tofy Mussivand PhD, FRSC, University of Ottawa Heart Institute
- ↑ 56.0 56.1 Ravi Malhotra (2004), "Saudi Arabia", Practical Neurology 4: 184-185.
- ↑ S. Saleem (2005), Neuro-Behcet's Disease: NBD, Neurographics, Vol. 4, Issue 2, Article 1.
- ↑ Ali Eftekhari (2006) Fractal geometry of texts. Journal of Quantitative Linguistic 13(2-3): 177 – 193.
- ↑ Lauren Caston and Rita Fioresi (October 30, 2007). [2008-09-10 "Mathematical Foundations of Supersymmetry"]. arXiv. 2008-09-10.
- ↑ Hélein, Frédéric (2008), "A representation formula for maps on supermanifolds", Journal of Mathematical Physics 49 (023506): 1 & 19
- ↑ Ugo Bruzzo and Vladimir Pestov (February 1, 2008). [2008-09-10 "What is Supertopology?"]. arXiv. 2008-09-10.
- ↑ Nanostructured Materials in Electrochemistry
- ↑ A. Eftekhari, et al, Carbon, 2006, 44 (7), 1343 – 1345.
- ↑ A. Eftekhari, et al, Chemistry Letters, 2006, 35 (1), 138 – 139.
- ↑ A. Eftekhari, Journal of the Electrochemical Society, 2004, 151 (9), E291 – E296
- ↑ M. Akhtar (1996), Salimuzzaman Siddiqui, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, Vol. 42, November, pp. 400-417
- ↑ A. Eftekhari, Electrochimica Acta, 2003, 48 (19), 2831 – 2839
- ↑ A. Eftekhari, et al, Applied Surface Sciencs, 2005, 239 (3), 311 – 319
- ↑ A. Eftekhari, Surface Review and Letters, 2006, 13 (5), 703 – 710
- ↑ A. Eftekhari, Physica B, 2007, 387 (1-2), 92 – 97
- ↑ A. Eftekhari, et al, Surface Review and Letters, 2006, 13 (6), 753 – 758
- ↑ A. Salam (1966). "Magnetic monopole and two photon theories of C-violation". Physics Letters 22: 683–684. doi:10.1016/0031-9163(66)90704-9.
- ↑ "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. http://www.nobel.se/physics/laureates/1979. Capaian 2008-09-10.
- ↑ Abdus Salam & Jogesh Pati (1974), Phys. Rev. D10: 275
- ↑ Saqlain signs for Ireland: Cricinfo.com Retrieved 26 April 2007.
- ↑ Cricket - England - What is reverse swing?, BBC Sport
Lihat pula [sunting]
| Rencana ini merupakan rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |