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技术资讯
微型潮位仪是一种专门用于测量海洋或水体中潮位变化的小型设备,通常应用于海洋监测、环境监测等领域。其测量方法一般包括以下几种:1.压力传感法原理:微型潮位仪通过一个压力传感器(例如压阻式传感器、压电式传感器等)来测量水柱上方的压力。水深与压力成正比,潮位的变化会导致水深变化,从而影响压力传感器的读数。应用:常用于深水区域和精度要求较高的潮位监测。通过精确的压力测量,可以获得潮位的变化。2.浮标法原理:浮标漂浮在水面,随着潮位的升降浮标也会随之上下移动,设备内的传感器会检测浮标的...
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随着环境问题日益严峻,二氧化碳(CO2)作为一种温室气体,已经成为全球气候变化的重要因素之一。二氧化碳浓度的监测和控制在许多领域具有重要的意义,如空气质量监测、工业过程控制、健康诊断等。为此,二氧化碳测量仪器的开发与应用变得越来越广泛。二氧化碳测量仪的工作原理:1.红外吸收法(IR)红外吸收法是目前常用的二氧化碳测量方法之一。该方法的原理是:二氧化碳分子能够吸收特定波长的红外光。通过发射一定波长的红外光束,测量通过气体后的光强变化,可以得到二氧化碳的浓度。红外吸收法的主要特点...
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浅地层剖面仪是一种用于探测和分析地下浅层地质结构的地震勘探设备。该仪器通过发送地震波并接收其反射波,帮助勘探人员获得地下不同深度的地层信息。在工程勘察、环境监测、矿产资源探测等领域具有重要应用。浅地层剖面仪的组成与特点:1.震源震源是关键部件之一。常见的震源包括机械震动器、气炮、爆破装置等。震源的选择与勘探深度、地质条件以及勘探的精度要求密切相关。对于较浅的地层,机械震动器和气炮震源通常就能满足需求,而对于较深的地层或复杂地质环境,可能需要更强的震源来产生足够的地震波。2.接...
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多普勒剖面海流计(是一种基于多普勒效应原理,用于测量水体中不同深度的海流速度和方向的仪器。它主要应用于海洋学研究、环境监测以及海洋工程等领域。其主要优势在于能够提供高精度、高空间分辨率的海流剖面数据,帮助科学家深入了解水体的流动规律及其变化。多普勒剖面海流计的结构设计:1.声学传感器:声学传感器是核心部件,通常采用超声波发射与接收系统,具有高频、高灵敏度、低噪声的特点。为了实现垂直剖面测量,传感器通常需要具有多个声波发射通道,以便在不同深度范围内同步工作。2.数据采集系统:数...
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声学释放器是一种应用于水下、航空、航天等领域的设备,主要用于在特定的条件下释放或释放物体。其工作原理是利用声波信号进行控制,通常通过水下声波传感器、信号处理系统以及释放装置相互配合实现。广泛应用于水下探测、打捞、科学实验等领域,具有较高的可靠性和控制精度。声学释放器的主要应用领域:1.水下打捞与探测常见的应用是在水下打捞与探测中。例如,在水下设备(如探测器、传感器、摄像头等)被投放后,可能需要在特定时刻释放这些设备。传统的释放方式可能依赖于时间、压力等条件,而释放器则可以实现...
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