Новости нанометры перевести в метры

Таблица перевода различных единиц измерения длины в метры. Конвертировать из Нанометров в Метров. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать и нажмите кнопку конвертировать (↻). Нм в м. Как перевести миллиметры в метры. Перевод: квадратных метров в квадратные миллиметры, сантиметры, дециметры, километры, микрометры, нанометры, гектары, ары, футы, ярды, дюймы, мили, акры, руды, десятины, версты, аршины и обратно. Нанометр, нм * нанаметр, нм * nanometer or nm единица длины, равная 10 Е, или 10 9 м.

Нанометры в метры - 87 фото

Микроны в Метры (µ в m) калькулятор для Длина конвертации с дополнительными таблицами и формулами. Перевести нм в м. Таблица Ньютон метр на кг метр для динамометрического ключа. Дан 1 ответ. Нано это 10^-9 метра. Похожие задачи. 1 нанометр [нм] = 0,000 001 миллиметр [мм] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования нанометр в миллиметр. Как перевести нанометры в миллиметры нм в мм калькулятор. Виджет для сайта онлайн конвертер нанометров в миллиметры. Перевод нанометров в метры. Микрометр нанометр таблица. Таблица как перевести единицы измерения.

Единицы измерения длины

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР - КОНВЕРТЕР ДЛИНЫ Нм равно м. Таблица перевода различных единиц измерения длины в метры.
10 сантиметров перевести в миллиметры (87 фото) Квадратный Нанометр. n m².

Нанометры в метр

Since the late 1980s, in usages such as the 32 nm and the 22 nm semiconductor node , it has also been used to describe typical feature sizes in successive generations of the ITRS Roadmap for miniaturized semiconductor device fabrication in the semiconductor industry.

А к примеру, в микромире наиболее удобно применять малые единицы измерения — микрон, нанометр. Объём, вместимость Объем — это пространство, занимаемое телом или веществом. Объем тела определяется его геометрическими характеристиками. Измеряется объем в производных единицах измерения — метр в кубе или можно сказать по-другому — кубический метр. Обозначение единиц измерения объема в СИ: м3 — русское, m3 — международное. Площадь Площадь — это численная характеристика, характеризующая размер плоскости, ограниченной замкнутой геометрической фигурой. Измеряется площадь в производных единицах измерения — метр в квадрате или можно сказать по другому — квадратный метр.

Новый стандарт A16, подразумевает производство по 1,6-нанометровой технологии… Студенты Сеченовского Университета и НИЯУ МИФИ сделали телеграм-бота, позволяющего пациентам автоматически определить необходимость в консультации того или иного врача, и одновременно записаться к нему на прием. Выбранный медицинский специалист, перед визитом пациента, автоматически получит все необходимые медицинские документы и будет иметь возможность… В Россию пришла VESNA. Что любопытно, ее родительские компании присутствуют на рынке достаточно долго, но до сих пор о самой торговой марке было практически неизвестно. Несмотря на сотрудничество с Транснефтью , Газпромом , Минпромторгом РФ и концерном Алмаз-Антей , ее известность на открытом рынке была минимальной.

Обычно размер транзисторов процессора на основе полупроводников исчисляется в нанометрах. Метр или метр м — это базовая единица длины и расстояния в Международной системе единиц СИ. Это определение было изменено в 2019 году, чтобы отразить изменения в определении секунды. Метр может быть сокращен как м; например, 1 метр можно записать как 1 м. Для чего используется измеритель? Метр используется во всем мире во многих приложениях, таких как измерение расстояния, будучи единицей длины СИ.

Нанометры в метр

Конвертер метров в нанометры и обратно позволяет легко и быстро перевести значения длины из метров в нанометры и обратно. километр, км метр, м дециметр, дм сантиметр, см миллиметр, мм микрометр (микрон), мкм нанометр, нм ангстрем, А миля, mi морская миля, NM ярд, yd фут, ft дюйм, in пиксель, px. Сколько метров в миллиметре: в 1 миллиметре 0.001 метров. Единицы длины 015 Нанометр нм НМ (введено Изменением N 23/2023 ОКЕИ, утв.

Конвертер: нм в м

Нанометр нм ед. Применяется для измерения межмолекулярных расстояний и длин волн. Одна миллиардная метра. В Гарвардском университете США созданы самые тонкие проволоки их диаметр менее десяти нанометров тысячных долей микрона.

Если к примеру речь идет о очень больших расстояниях, таких как объекты вселенной, то измерения расстояний в миллиардах километрах очень неинформативно и не удобно. Поэтому в астрономии более распространены единицы измерения — один световой год, парсек, астрономическая единица. А к примеру, в микромире наиболее удобно применять малые единицы измерения — микрон, нанометр. Объём, вместимость Объем — это пространство, занимаемое телом или веществом. Объем тела определяется его геометрическими характеристиками. Измеряется объем в производных единицах измерения — метр в кубе или можно сказать по-другому — кубический метр. Обозначение единиц измерения объема в СИ: м3 — русское, m3 — международное.

В основе метрической системы измерения длин лежит «метр», приравненный изначально к четверти земного радиана деленной на 10 миллионов. Зародилась метрическая система в Париже, здесь был вылит и хранится золотой «архивный» метр. Метрическая система содержит широкий диапазон единиц измерения длины расстояния , благодаря которым можно измерить расстояние между разными точками земного шара или, напротив, определить размер мельчайших частиц.

Например: В микроэлектронике элементы интегральных схем уже достигают размеров менее 10 нм При разработке новых материалов структура на наноуровне определяет многие свойства Поэтому, несмотря на сложность и затратность, работа с нанометровой точностью необходима для прогресса в передовых областях науки и техники. Перспективы применения нанометров С развитием нанотехнологий роль нанометров будет только возрастать. Уже сейчас активно ведутся разработки устройств и материалов с характерными размерами порядка десятков нанометров. В будущем можно ожидать применения нанометров при создании: Квантовых наноструктур в оптике и электронике Нанороботов в медицине Мемристоров и других наноэлементов для нейроморфных вычислений Так что нанометры - это не просто очередная единица измерения, а ключ к принципиально новым технологиям будущего! Стандартизация нанометровых измерений Для получения надежных и воспроизводимых результатов при работе с наноструктурами крайне важна стандартизация измерительных процедур и эталонных образцов. В частности, Международное бюро мер и весов BIPM разработало ряд стандартных образцов длины на основе моноатомных ступенек кристаллов кремния с высотой в несколько нанометров. Такие эталоны используются для калибровки зондовых и электронных микроскопов. Кроме того, NIST и другие национальные метрологические институты поддерживают рабочие эталоны единиц для передачи размера с точностью до десятков нанометров. Перспективные нанотехнологии Активное использование нанометров связано с развитием перспективных нанотехнологий, позволяющих создавать и манипулировать наноразмерными структурами. К таким технологиям относятся: Зондовая нанолитография для "написания" наноструктур Самосборка наночастиц и блок-сополимеров Методы выращивания нанотрубок, графена и других аллотропных форм Подобные технологии позволяют создавать материалы и устройства с уникальными характеристиками: сверхпрочные композиты, сенсоры для медицины и др. Нанометры в массовой культуре Несмотря на кажущуюся сложность, тема нанометров и нанотехнологий понемногу проникает и в массовую культуру. В частности, все больше научно-популярных фильмов и книг знакомят широкую аудиторию с "миром нано". Элементы нанотехнологий также находят отражение в научной фантастике.

Convert nm to m - Conversion of Measurement Units

Конвертировать из Нанометр В Метр. Конвертер величин для перевода единиц измерения из одной величины в другую. Квадратный Нанометр. n m².

Конвертер единиц длины

Таблица степеней в Кубе от 1 до 100. Таблица степеней в Кубе. Приставки кило мега гига. Единицы измерения кило мега гига. Мили Санти кило таблица. Кило мега гига тера таблица в физике.

Таблица возведения в степень числа 2. Числа во второй степени таблица. Таблица алгебраических степеней. Таблица натуральных степеней от 1 до 10. Таблица квадратов и кубов натуральных чисел от 1 до 100.

Таблица нулей в числах. Таблица миллионов миллиардов триллионов. Названия больших чисел. Числа с нулями названия. Милли микро нано Пико.

Приставки нано Пико Милли. Мили микро нано Пико таблица. Таблица кубов натуральных чисел от 10 до 99 и степеней чисел 2 и 3. Таблица степеней Куба. Таблица степеней кубов.

Таблица квадратов и кубов. Таблица возведения в степень 2. Таблица квадратов 2 в степени. Степени чисел от 2 до 10 таблица. Таблица степеней по алгебре числа 2.

Таблица второй степени числа 2. Таблица степеней 2 до 10. Таблица степени числа 2 до 10. Таблица тепенейнатуральных чисел. Таблица степеней чисел от 1 до 10.

Микрон единица измерения. Мкм единица измерения. Таблица 4 степени Алгебра. Таблица степеней Алгебра 10 класс. Таблица степеней до 20.

Таблица возведения в степень от 1 до 100. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. Таблица больших чисел. Названиямбошьших чисел. Таблица больших чисел с названиями.

Степени 10. Десять в степени. Сколько в 1 терабайт терабайт. Таблица приставок для образования дольных и кратных единиц. Приставка дольной единицы таблица.

Таблица пересчета единиц измерения давления. Таблица вычисления степеней. Таблица отрицательных степеней. Таблица степеней 3. Приставки мега тера гига кило нано.

Приставки кило мега физика. Таблица приставок кило мега. Единицы измерения площади таблица 5.

Уже сейчас активно ведутся разработки устройств и материалов с характерными размерами порядка десятков нанометров. В будущем можно ожидать применения нанометров при создании: Квантовых наноструктур в оптике и электронике Нанороботов в медицине Мемристоров и других наноэлементов для нейроморфных вычислений Так что нанометры - это не просто очередная единица измерения, а ключ к принципиально новым технологиям будущего! Стандартизация нанометровых измерений Для получения надежных и воспроизводимых результатов при работе с наноструктурами крайне важна стандартизация измерительных процедур и эталонных образцов. В частности, Международное бюро мер и весов BIPM разработало ряд стандартных образцов длины на основе моноатомных ступенек кристаллов кремния с высотой в несколько нанометров.

Такие эталоны используются для калибровки зондовых и электронных микроскопов. Кроме того, NIST и другие национальные метрологические институты поддерживают рабочие эталоны единиц для передачи размера с точностью до десятков нанометров. Перспективные нанотехнологии Активное использование нанометров связано с развитием перспективных нанотехнологий, позволяющих создавать и манипулировать наноразмерными структурами. К таким технологиям относятся: Зондовая нанолитография для "написания" наноструктур Самосборка наночастиц и блок-сополимеров Методы выращивания нанотрубок, графена и других аллотропных форм Подобные технологии позволяют создавать материалы и устройства с уникальными характеристиками: сверхпрочные композиты, сенсоры для медицины и др. Нанометры в массовой культуре Несмотря на кажущуюся сложность, тема нанометров и нанотехнологий понемногу проникает и в массовую культуру. В частности, все больше научно-популярных фильмов и книг знакомят широкую аудиторию с "миром нано". Элементы нанотехнологий также находят отражение в научной фантастике.

Популяризация нанонауки способствует лучшему пониманию роли фундаментальных исследований, в том числе работы с наномасштабной точностью измерений. Вызовы наномира Несмотря на очевидный прогресс в изучении и применении наноструктур, перед исследователями стоит еще множество фундаментальных и прикладных задач.

Ньютон единица измерения силы.

Единицы измерения силы 7 класс. Мотор редуктор крутящий момент 1 кг см. Крутящий момент кгс см.

Усилие в килограммах. Соотношение единиц измерения давления таблица. Момент затяжки динамометрическим ключом таблица.

Таблица момента затяжки болтов динамометрическим ключом. Затяжка болтов динамометрическим ключом усилие. Соотношение единиц давления.

Таблица единиц давления. Единица давления бар. Соотношение единиц давления таблица.

Um в мм. M to mm. Um нанометр.

Micron to mm. Мкм расшифровка. Мкм единица измерения.

Как понять крутящий момент двигателя. Как измеряют крутящий момент двигателя. Как измеряется крутящий момент в ньютонах.

Крутящий момент двигателя 5 на метр. Кг м2 с-1 единица измерения. Единицы измерения 1н.

Таблица lbs. Единица измерения lbs. Lbs in NM.

Давление 1 м воды. Таблица in lbs в НМ. Электронвольт в вольт.

Электронвольты в джоули. Один электронвольт в джоули. Таблица атм бар пси.

Таблица psi в Bar. Psi в бар таблица давления. Момент затяжки анкера м10.

Усилие затяжки болтам м3. Момент затяжки м4 нержавейки. Коэффициент трения затяжки болта.

Таблица измерения давления газа единицы измерения давления газа. Таблица соотношение между различными единицами измерения давления. Единицы измерения давления жидкости и их соотношения.

Кстати, процессоры Intel, как правило, оказываются еще и с меньшими площадями кристаллов, чем аналогичные по числу ядер и размеру кэшей процессоры AMD по крайней мере, до первого внедрения архитектуры Zen. Теперь ясно, почему Intel стабильно показывала завидную прибыль, а AMD в начале 2010-х едва держалась на ногах, даже избавившись от своих фабрик и перейдя на бесфабричное производство модель fabless. По докладам на IEDM можно составить сводную таблицу с параметрами техпроцессов ведущих компаний, актуальных на момент «перелома мышления» — около 2010 г. Из нее видно, что все техпроцессы с «мелкой» технормой process node перешли на двойное формирование DP, double patterning — позволяет изготовить структуры вдвое меньше предельного размера за счет удвоенного числа экспозиций и масок для них и иммерсионную литографию использование оптически плотной жидкости вместо воздуха в рабочей зоне литографа , а напряжение питания Vdd давно остановилось на 1 вольте потребление транзистором энергии и без этого продолжает падать, но не так быстро. Дело в том, что сообщаемые на IEDM цифры площади тоже являются несколько рекламными. Они верны лишь для одиночного массива ячеек и не учитывают усилители, коммутаторы битовых линий, буферы ввода-вывода, декодеры адреса и размены плотности на скорость для L1. Для простоты возьмем только «скоростные» High Performance процессы Intel. Тем не менее, шаг затвора уменьшился в те же 4 раза, что и технорма. На техпроцессе 65 нм фактический минимальный размер затвора может быть снижен до 25 нм, но шаг между затворами может превышать 130 нм, а минимальный шаг металлической дорожки — 180 нм.

Вот тут и видно, что начиная примерно с 2002 г. Выражаясь простым языком, нанометры уже не те… Особенно интересно в этом плане рассмотреть хорошо уже исследованный техпроцесс Intel «22 нм», представленный в 2012 г. Вооружившись цифрами, можно проверить обещанное компанией. Для быстрой версии это эквивалентно 190 элементарным квадратам — еще чуть хуже, чем для прошлых технорм. Но Intel продолжает использовать 193-нанометровую иммерсионную литографию и для 14 нм — со все еще двойным формированием. А для 10 нм которые Intel уже шесть лет пытается довести до ума — экспозиций и масок уже от трех до пяти не считая скругления вставок. Ведь цифры теперь мало что значат… Как сказал Паоло Гарджини Paolo Gargini — ветеран Intel и пожизненный член IEEE : число нанометров промышленной технормы «к этому времени уже не имеет совершенно никакого значения, так как не обозначает размер чего-либо, что можно найти на кристалле и что относится к вашей работе». Скажем, в новейших техпроцессах «7 нм» Samsung и TSMC на кристалле нет ничего, что было бы настолько малым. Например, длина затворов там — 15 нм.

Другая проблема, возникающая в этой связи — стоимость каждого транзистора. Все предыдущие 60 лет развития микроэлектроники основывались на уверенности в том, что даже несмотря на постоянное увеличение цены заводов и разработки техпроцессов и чипов цена самих чипов в пересчете на транзистор будет все время уменьшаться. Так и происходило — примерно до 32 нм, после которых наступил раскол: микросхемы памяти продолжили дешеветь на единицу объема особенно это коснулось флэш-памяти, которая массово перешла на объемное хранение данных на десятках уровней — технология 3D-NAND , а вот логика сильно затормозилась. Да, последние версии техпроцессов 14 нм предлагают транзисторы все же чуть дешевле, чем у 22 нм — но именно что «чуть», и это после стольких лет возни. Да и производительность при том же потреблении энергии хоть и растет, но всё медленнее… Простейшим решением была бы перепривязка технормы к размеру не затвора, а чего-то другого, более представительного для современного транзистора. Одним числом тут не обойдешься, поэтому предложено использовать две меры длины: CPP, contacted poly gate pitch — шаг поликремниевого затвора с контактом то есть между затворами соседних транзисторов ; и MMP, metal-to-metal pitch — шаг первого уровня металлических дорожек, проходящих перпендикулярно поликремниевым линиям, нарезаемым на затворы.

Нанометр (nm - Метрический), длина

Что такое символ нанометра? Обычно используемый в нанотехнологиях, нанометр или нанометр американское написание - это единица длины в метрической системе, равная одной миллиардной метра. Согласно международной системе единиц СИ стандартным обозначением нанометра является нм. Один нанометр равен десяти ангстремам. Что меньше нанометра?

Единицы измерения кило мега гига. Мили Санти кило таблица. Кило мега гига тера таблица в физике. Таблица возведения в степень числа 2. Числа во второй степени таблица. Таблица алгебраических степеней. Таблица натуральных степеней от 1 до 10. Таблица квадратов и кубов натуральных чисел от 1 до 100.

Таблица нулей в числах. Таблица миллионов миллиардов триллионов. Названия больших чисел. Числа с нулями названия. Милли микро нано Пико. Приставки нано Пико Милли. Мили микро нано Пико таблица. Таблица кубов натуральных чисел от 10 до 99 и степеней чисел 2 и 3. Таблица степеней Куба.

Таблица степеней кубов. Таблица квадратов и кубов. Таблица возведения в степень 2. Таблица квадратов 2 в степени. Степени чисел от 2 до 10 таблица. Таблица степеней по алгебре числа 2. Таблица второй степени числа 2. Таблица степеней 2 до 10. Таблица степени числа 2 до 10.

Таблица тепенейнатуральных чисел. Таблица степеней чисел от 1 до 10. Микрон единица измерения. Мкм единица измерения. Таблица 4 степени Алгебра. Таблица степеней Алгебра 10 класс. Таблица степеней до 20. Таблица возведения в степень от 1 до 100. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.

Таблица больших чисел. Названиямбошьших чисел. Таблица больших чисел с названиями. Степени 10. Десять в степени. Сколько в 1 терабайт терабайт. Таблица приставок для образования дольных и кратных единиц. Приставка дольной единицы таблица. Таблица пересчета единиц измерения давления.

Таблица вычисления степеней. Таблица отрицательных степеней. Таблица степеней 3. Приставки мега тера гига кило нано. Приставки кило мега физика. Таблица приставок кило мега. Единицы измерения площади таблица 5. Единицы измерения длины в квадрате таблица. Единицы измерения км м дм таблица.

Единицы измерения площади 4 класс таблица.

Первый — в лоб: если причина утечек — большая глубина имплантации, давайте ее уменьшим, желательно радикально. Технология «кремний на изоляторе» КНИ известна уже очень давно и активно применялась все эти годы, например в 130-32 нм процессорах AMD, 90 нм процессоре приставки Sony Playstation 3, а также в радиочастотной, силовой или космической электронике , но с уменьшением проектных норм она получила второе дыхание. Рисунок 12. Источник — ST Microelectronics.

Как видите, идея более чем элегантная — под очень тонким активным слоем располагается оксид, убирающий вредный ток утечки на корню! Заодно, за счет уменьшения емкости pn-переходов убрали четыре из пяти сторон куба стока увеличивается быстродействие и еще уменьшается энергопотребление. Именно поэтому сейчас технологии FDSOI 28-22-20 нм активно рекламируются как платформы для микросхем интернета вещей — потребление действительно сокращается в разы, если не на порядок. И еще такой подход позволяет в перспективе поскейлить обычный плоский транзистор до уровня 14-16 нм, чего объемная технология уже не позволит. Тем не менее, ниже 14 нм на FDSOI особенно не опуститься, да и другие проблемы у технологии тоже есть например, страшная дороговизна подложек КНИ , в связи с чем индустрия пришла к другому решению — FinFET транзисторам.

Идея FinFET транзистора тоже весьма элегантна. Мы хотим, чтобы бОльшая часть пространства между стоком и истоком управлялась затвором? Так давайте окружим это пространство затвором со всех сторон! Хорошо, не со всех, трех будет вполне достаточно. Рисунок 13.

Структура FinFET. Источник — A. Tahrim et. Сравнение энергопотребления разных вариантов сумматора, выполненных на планарных транзисторах и на FinFET. Таким образом, все пространство между стоком и истоком контролируется затвором, и статические утечки очень сильно уменьшаются.

Вертикальность канала в FinFET, кроме всего прочего, позволяет экономить на площади ячейки, потому что FinFET c широким каналом довольно узкий в проекции, и это, в свою очередь, опять помогло маркетологам с их рассказами про площадь ячейки памяти и ее двухкратное уменьшение с каждым новым шагом «проектных норм», уже никак не привязанных к физическим размерам транзистора. Рисунок 15. Источник — M. Ansari et. Вот примеры разных вариантов ячеек памяти в технологии с FinFET.

Видите, как геометрическая ширина канала намного меньше длины? Также можно видеть, что, несмотря на все пертурбации, лямбда-система у топологов все еще в ходу для количественных оценок. А что с абсолютными цифрами? Рисунок 16. Некоторые размеры транзисторов в 14-16 нм технологиях.

Источник — the ConFab 2016 conference proceedings. Как видно из рисунка, топологическая длина канала в 16 нм FinFET технологиях все еще больше, чем 20-25 нм, о которых говорилось выше. И это логично, ведь физику не обманешь. Но из этого же рисунка можно сделать и другой, более интересный вывод: если присмотреться, то становится понятно, что минимальный имеющийся в транзисторах размер — это не длина канала, а ширина плавника. И тут нас ожидает забавное открытие: ширина плавника в техпроцессе Intel 14 nm составляет барабанная дробь!

Рисунок 17. Размеры плавника в 14 нм техпроцессе Intel. Источник — wikichip.

Таблица степеней Куба.

Таблица степеней кубов. Таблица квадратов и кубов. Таблица возведения в степень 2. Таблица квадратов 2 в степени.

Степени чисел от 2 до 10 таблица. Таблица степеней по алгебре числа 2. Таблица второй степени числа 2. Таблица степеней 2 до 10.

Таблица степени числа 2 до 10. Таблица тепенейнатуральных чисел. Таблица степеней чисел от 1 до 10. Микрон единица измерения.

Мкм единица измерения. Таблица 4 степени Алгебра. Таблица степеней Алгебра 10 класс. Таблица степеней до 20.

Таблица возведения в степень от 1 до 100. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. Таблица больших чисел. Названиямбошьших чисел.

Таблица больших чисел с названиями. Степени 10. Десять в степени. Сколько в 1 терабайт терабайт.

Таблица приставок для образования дольных и кратных единиц. Приставка дольной единицы таблица. Таблица пересчета единиц измерения давления. Таблица вычисления степеней.

Таблица отрицательных степеней. Таблица степеней 3. Приставки мега тера гига кило нано. Приставки кило мега физика.

Таблица приставок кило мега. Единицы измерения площади таблица 5. Единицы измерения длины в квадрате таблица. Единицы измерения км м дм таблица.

Единицы измерения площади 4 класс таблица. Таблица квадратов натуральных чисел. Таблица квадратов двузначных чисел. Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99.

Таблица квадратов натуральных чисел до 99. Таблица соотношения между единицами измерения давления. Соотношение между единицами измерения давления. Микрометр единица измерения.

Линейные и угловые единицы измерения. Таблица корней квадратов до 100. Таблица квадратов натуральных чисел от 1 до 100. Квадрат натурального числа от 1 до 30.

Таблица квадратных натуральных чисел от 1 до 100. Таблица квадратов двузначных чисел до 20. Таблица умножения двузначных чисел от 11. Таблица двухзначных квадратных чисел.

Таблица квадратов 3 степени.

Конвертер метров в нанометры и обратно

В этой статье мы разберемся, что такое нанометры – нм это единицы измерения длины, равные одной миллиардной доле метра. Таблица перевода различных единиц измерения длины в метры. Конвертер величин позволяет переводить значения в СИ (метрическая) и альтернативных системах измерения. Смотрите таблицу перевода из Метров в Нанометры и видео про наномир.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий