Andmebaasi logo
Valdkonnad ja kollektsioonid
Kogu ADA
Eesti
English
Deutsch
  1. Esileht
  2. Sirvi märksõna järgi

Sirvi Märksõna "ruumhajuvusmõõtja" järgi

Tulemuste filtreerimiseks trükkige paar esimest tähte
Nüüd näidatakse 1 - 2 2
  • Tulemused lehekülje kohta
  • Sorteerimisvalikud
  • Laen...
    Pisipilt
    listelement.badge.dso-type Kirje , listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
    Multispektraalse ruumhajumismõõtja riistvara ja tarkvara funktsionaalne ning arhitektuuriline disain
    (Tartu Ülikool, 2011) Ginter, Tiit
    Veekogude soojus- ja valgustingimuste modelleerimiseks on vajalik teada vee tagasihajumise funktsiooni. Selle mõõtmiseks kasutatakse enamasti fikseeritud nurgaga mõõteseadmeid, mille mõõtetulemuse järgi arvutatakse hajumisfunktsiooni väärtus. Siiani ei ole tootmises ühtegi universaalset tööstusliku seadet, mis võimaldaks teostada hajumisfunktsiooni mõõtmist kõigi hajumisnurkade (0…π) korral vahetult veekogus. On mitmeid tööstuslikke fikseeritud nurgaga hajumisfunktsiooni mõõteseadmeid, samuti mõõteseadmeid, mis võimaldavad mõõta hajumist mingis nurgapiirkonnas erinevate nurkade korral. Üks vähestest teadaolevatest universaalse seadme prototüüpidest on valmistatud Kanada ja Ukraina teadlaste koostööna; selle prototüübi kaasajastamine ja väiketootmiseks ettevalmistamine on plaanis teostada Tartu Observatooriumi, Ukraina TA Mereinstituudi ja AS Interspektrum koostöös. Seadmel on vaja välja töötada ja valmistada uus juhtelektroonika ja tarkvara lähtudes tänapäevasest manussüsteemide väljatöötamise ja koostamise printsiipidest. Samuti on vaja optimeerida seadme optiline ja mehaaniline ehitus tagamaks sobivust väiketootmise võimalustega. Käesoleva töö eesmärgiks oli multispektraalse ruumhajumismõõtja juhtarvuti riistvara ja tarkvara funktsionaalse disaini koostamine moderniseeritud seadme prototüübi valmistamiseks. Juhtkontrolleri osas oli samuti eesmärgiks analüüsida funktsionaalse disaini sobitamist konkreetsete arhitektuurilise disaini variantidega. Uurimisülesanneteks oli esmalt tutvuda vee optiliste omaduste määramise algoritmide ja metoodikaga ning tulemuste põhjal analüüsida vee hajumiseparameetreid mõõtva seadme juhtimiseks ja vajalike vee optiliste omaduste arvutamiseks sobivaid algoritme, hinnata nende arvutusmahukust ja tulemustest lähtuvalt koostada seadme funktsionaalne disain. Funktsionaalse disaini tulemuste põhjal analüüsiti arhitektuurilise disaini võimalikke variante. Antud töö kirjutamisel on arvesse võetud Aare Puussaare (2011) lõputöö raames koostatud multispektraalse ruumhajumismõõtja nõuete kirjeldust ja analüüsi.
  • Laen...
    Pisipilt
    listelement.badge.dso-type Kirje , listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
    Requirements and analysis of Multispectral Volume Scattering Meter
    (Tartu Ülikool, 2011) Puussaar, Aare
    The volume scattering function (VSF), which describes the angular distribution of light scattered from an incident beam, is a fundamental inherent optical property of the aquatic environment. Despite its fundamental nature, there is little known about the range of variability in the VSF in the aquatic environment. This is mainly because the measurements of the function are difficult to perform. A lot of currently used radiate transfer models are based on a very limited set of measurements, which are made over 20 years ago. For the correct calculations of the radiate transfer, it is essential to know the variations of the phase function. Instruments, which have previously been used for measuring VSF, were complicated, bulky and most importantly: they are not able to take measurements of the function in full angular range. The purpose of this document is to describe the system requirements specifications of a Multispectral Volume Scattering Meter (MVSM). Document describes a new instrument for measuring the volume scattering function of seawater and other natural waters across a hemispheric angle range. System requirements and analysis is put together following modern methodology and standards. The measurement principles implemented in the device, are based on static scatter approach. Photomultiplier tube (PMT) is used to detect scattering light at different angles. Device’s mechanistic approach involves a use of a special periscope prism and a novel light shadow method.

DSpace tarkvara autoriõigus © 2002-2026 LYRASIS

  • Teavituste seaded
  • Saada tagasisidet