海洋的原理

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海洋的原理相关的仪器

  • MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪是一种采用先进的高光谱成像技术的地面遥感器,它的核心是一台带有光学机械扫描器(Mirror Scanner)的成像光谱仪,适合用于地面目标物体的光学扫描,得到目标的高光谱影像信息,广泛应用与军事、地面物体遥测、海洋水体遥测、湖泊水体遥测等领域。根据光谱覆盖范围的不同,有三个基本型号可供选择:VINR (400 - 1000nm) , NIR(900-1700nm)和SWIR (1000 - 2500nm) 。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪主要技术规格*: 规格备注标准镜头焦距(mm)17以下指标依据此焦距镜头垂直方向视角(FOV, ° )40 针对17mm焦距镜头和1000像素CCD,取决于镜头焦距和所选CCD的像素数垂直方向视角分辨率(FOV, ° )0.05水平方向视角(FOV, ° )70水平方向视角分辨率(FOV, ° )0.05扫描速度(images/s)&le 100取决于所选择的CCD相机 *注:其它焦距镜头或CCD条件下的规格会有不同,请联系确认。MSHyperSIS-系列地物/海洋高光谱成像仪产品选型表: 型号描述光谱范围 (nm)扫描速度** (images/s) 1MShyperSIS-VNIR-QE增强型400-100092MShyperSIS-VNIR-PS高效型400-1000113 MShyperSIS-VNIR-HS高速增强型400-1000334MShyperSIS-NIR近红外增强型900-1700305MShyperSIS-SWIR 短波红外增强型1000-2500 100 备注系统包含:高光谱成像仪,CCD相机、扫描振镜、三脚架、锂离子充电电池电源、数据采集软件、笔记本电脑
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  • 便携式海洋气象仪 400-860-5168转4365
    一、产品简介便携式海洋气象仪是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式5、铝合金支架,可伸缩6、减震防护拉杆箱,方便携带三、技术参数1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)6、数据存储:不少于50万条;7、功耗:1.75W8、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能9、总重量:≤5kg;10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;11、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证12、生产企业具有和计算机软件注册证书13、生产企业为3A级信用企业四、外箱尺寸图五、产品结构图六、尺寸图七、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本八、安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本九、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式
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  • 项目简介海洋生物调查,即海洋生物多样性调查,开展海洋生物调查可系统摸清生物多样性家底,完成区域生物多样性评估工作,强化生物物种资源保护和能力建设,实现生物物种资源长效管理,为对应地区生物多样性保护、管理和决策提供科学依据。调查范围浮游动物、浮游植物、潮间带生物、鱼卵仔、底栖生物、游泳动物、珊瑚礁、海藻床、红树林、海草床等相关案例黄河三角洲国家级自然保护区南部海洋生态修复监测评估项目河源市重点江河湖库水生态调查评估(第一期)项目水生生物调查评估珠江口典型海洋生态系统健康状况监测项目广东雷州珍稀海洋生物国家级自然护区科考项目广东省阳江市近岸重点海域典型生态系统调查江门市砂质海岸生态系统调查项目海上风电场的建设与运行对当地海洋生态系统影响的监测与评估(465W)基本程序海洋调查工作需要经历以下六个阶段:海洋调查项目委托与合同签订阶段a)委托项目;b)评审合同;c)签订合同;海洋调查准备阶段a)确定调查项目负责人;b)收集﹑分析调查海区与调查任务有关的文献、资料;c)确定首席科学家(或调查技术负责人);d)进行技术设计,编写调查计划,报项目委托单位审批;e)组织调查队伍,明确岗位责任;f)做好资源配置,申报航行计划,做好出海准备;海洋调查海上作业阶段a)获取现场资料和样品;b)编写航次报告;c)验收本航次原始资料和样品;海洋调查样品分析阶段a)验收、交接、预处理样品;b)分析、测试与鉴定样品;c)处理数据与样品处置;资料处理与海洋调查报告编写阶段a)验收原始资料;b)处理资料与编制资料报表;c)编绘成果图件;d)编写调查报告;海洋调查成果的鉴定与验收阶段a)调查资料和成果的归档;b)调查成果的鉴定和验收;
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海洋的原理相关的方案

海洋的原理相关的论坛

  • 布鲁的HI90高光谱成像系统核心原理与咱们海洋是否一样

    我看了咱们海洋的光谱仪,好像也是光谱成像的原理。哪位出来裁判一下?虽然BLK的宣传很牛,还用了迈克尔干涉仪(我记得这个好像是FTIR核心器件之一),但它那个已经被定死了,但对于用户的分析来说,海洋的光谱仪应用似乎更灵活。不知道这样理解对不?

  • 基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究

    基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究

    基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究崔凯(正大环保 水资源预警事业部) 随着经济快速发展,油类污染物对水质的污染愈发严重,引起了相关环保部门以及国家的大力重视。 在水质监测行业内,通常将水中油类物质的检测称为水中油检测,较常见的的检测方法包括了红外光度法、紫外分光光度法以及紫外荧光法。目前,国际海洋组织已经将紫外荧光法作为海洋水体中油类检测的标准方法,并且在俄罗斯,也已将紫外荧光法作为水中油的标准检测方法。 基于紫外荧光法,市面上已有较多的相关监测设备,但大多数都是通过接触式的采样方式实现在线监测。此类设备最大的弊端体现在它的采样方式上,紫外荧光法作为一种光致发光的原理依据,光信号在检测过程中的传递能力很大程度上决定了相关设备的检测性能,而接触式的采样方式恰恰会对光学镜片带来严重污染,从而影响到设备的长期、稳定运行。 为了应对这一技术难点,我们在光学结构、信号处理、机械结构、电气结构等方面潜心研究的前提下,研制了非接触式水中油监测仪,从源头上避免了以上问题。图1为非接触式水中油监测仪的原理示意图。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703211134_01_2892436_3.png图1非接触式水中油监测仪原理示意图 为了对紫外荧光法在海洋油田监测领域的应用进行推广,我们将非接触式水中油监测仪与CH型含油分析仪(《碎屑岩由藏注水水质指标及分析方法》)进行了现场比对实验,实验地点为中海油渤海湾某钻井油矿平台油矿平台。实验数据:日期时间超滤出口污水含油量(《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》)(mg/L)超滤出口污水含油量(非接触式水中油监测仪)(mg/L)误差值/mg/L2017.2.2515:00A1X1Z115:30A2X2Z216:00A3X3Z316:30A4X4Z417:00A5X5Z517:30A6X6Z618:00A7X7Z718:20A8X8Z82017.2.268:00A9X9Z99:00A10X10Z1010:00A11X11Z1111:00A12X12Z1214:00A13X13Z1315:00A14X14Z1416:00A15X15Z1517:00A16X16[

  • 请教一下,关于海洋学院的功能室布局

    校里要新建一层海洋学院实验室,但是我对海洋学院必须有的功能室不是很了解,学院里要求实验室分为三个方向,地质与工程、生物与生态、监测与环境,那请问一下这样需要什么样的功能室?谢谢大家了!

海洋的原理相关的耗材

  • 海洋毒素 分离TSK-Gel Amide 80
    海洋毒素存在于海洋生物体内的有强烈毒性的一类海洋天然有机化合物。海洋毒素的分子结构变化很大,有些海洋毒素的分子结构简单,例如,沙蚕毒素的分子只有5个碳原子,分子式C5H11S2N。 另一些海洋毒素却非常复杂,例如沙海葵毒素含有129个碳原了,分子式C129H221N3O54。重要的海洋毒素有河豚毒素、石房蛤毒素、肉毒鱼毒素、膝沟藻毒素、蓝藻毒素、鱼腥毒素、海参毒素和沙蚕毒素等,它们大多数是以最先被发现的含有该毒素的海洋生物种属名字命名的。海洋毒素不但具有强烈的毒性,而且具有广谱的药理效应。利用TOSOH公司研发的HILIC柱子TSK GEL Amide 80色谱柱可以分离分析海洋毒素。TSK GEL Amide 80液相色谱柱的填料是硅胶共价键合氨基甲酰基,有3、5、10um三种粒径。在正相条件下或清水相互作用色谱模式下,酰胺固定相提供了独特的选择性。 河豚毒素分离——色谱柱:TSK GEL Amide-80(5um,250mm*2mm),流动相:乙腈/5mM甲酸铵+26.5mM甲酸水溶液=7:3,流速0.3ml/min,检测器:MSD,电喷雾离子源温度:300℃,气帘气:45 L N2/h,雾化气:45 L N2/h,辅助加热气:35 L N2/h,喷雾电压:3200V。
  • 海洋光学用于辐射光采集的余弦校正器
    海洋光学的余弦校正器可与光纤和光谱仪连接,用于相对光谱强度和绝对光谱强度测量、发射光谱测量,以及对LED光源和激光光源进行分析。 可选的探头 将CC-3和CC-3-UV装在光纤未端,余弦校正器和光纤就组成了一个辐射探头。该探头与海洋光学的光谱仪相连接用于测量探头表面光线的辐射强度。 可直接连接 CC-3-DA可直接与USB2000、HR4000或S2000光谱仪的SMA 905接头连接,从而组成一个完整的无连接线的光谱仪系统,不需要使用光纤。 散射材料:UV-VIS或VIS-NIR 余弦校正器的散射材料可以是一个乳白色的、薄的玻璃圆盘((350-1100 nm)或 Spectralon (200-1100 nm) ,位于不锈钢套管的末端。 CC-3 CC-3-UV CC-3-DA 散射材料: 乳白玻璃 Spectralon Spectralon 波长范围: 350-1000 nm 200-1100 nm 200-1100 nm 外形尺寸: 6.35 mm OD 6.35 mm OD 12.7 mm OD 视场 180° 180° 180°
  • 海洋光学反射与透射支架台
    Stage-RTL-T型平台是一种新型采样系统,适用于分析如硅、金属、玻璃和塑料一类的材料。RTL-T与海洋光学的光谱仪和光源有多种组合方式,配合进行反射和传输测量 Stage-RTL-T包括一个附着在基座上的可调轨夹。有三个用螺丝固定在轨夹上的设备,包括一个带 UV-VIS校准镜头的光纤固定器;一个反射和传送的样品盒;一个光阱用来减少背射光和 环境光的影响。 STAGE-RTL-T型平台使用非常广泛:可以将探头放置在样品上或样品下(从下部测量时样品和探头要保持一个固定的距离)完成反射测量; 将光阱放置在适当的位置进行光反射测量;或使用两个光纤进行样品传输的测量。 STAGE-RTL-T型平台规格 尺寸(底座): 206.3 mm 尺寸 (样品区): 直径152.4 mm(样品架) 重: 4,500 g 高: 立杆可调至 400 mm

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海洋的原理相关的资讯

  • 南海海洋所举办海洋地球电磁探测研讨会
    为促进我国海洋电磁探测领域的发展,近日,中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)主办的“海洋地球电磁探测”研讨会在南海海洋所召开。受中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室副主任孙珍邀请,应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员陈小斌等多位国内地球电磁探测领域的专家学者到场交流探讨。研讨会现场。南海海洋所 供图  会上,专家们详细介绍了地球电磁深部探测的基本原理与应用、传感器原理、海陆空电磁测量装备研发以及地球磁场建模等方面的前沿发展和丰富知识。同时,与会中青年学者就海洋地球电磁的基础理论和应用开展了讨论。  与会专家一致认为,来自不同研究方向的广泛合作能够进一步解决我国乃至世界上地球电磁探测领域目前所面临的难题,加快该领域的发展。   会后,孙珍与各位与会专家还就未来长期合作的相关事宜进行了讨论。
  • 广东省海洋局领导调研深圳海洋浮标自动监测系统
    2012年7月4日,广东省海洋与渔业局资源环境管理处刘思远处长,省海洋与渔业环境监测中心陆超华主任一行专程前往深圳,在深圳市海洋局王壮雄调研员、深圳市海洋环境与资源监测中心周凯副站长、深圳市海洋环境与资源监测中心冷科明高工等单位领导的陪同下,冒着盛夏的酷热,出海实地考察了深圳东部海域南澳和下沙两处海洋自动监测浮标。项目中标单位朗诚公司总经理朱伟胜也全程陪同;朱伟胜总经理向刘思远处长、陆超华主任一行详细地介绍了监测浮标的结构、工作原理、传感器以及维护保障等重要内容,并向刘思远处长、陆超华主任一行汇报了朗诚公司创新的海洋浮标自动监测系统的设计思路,就是突破传统的浮标监测运行模式,提供从海域调查、站位调查、浮标配置、系统管理平台、数据应用平台、信息发布平台、维护保障服务等系统解决方案,满足客户的各种应用需求。 随后,刘思远处长、陆超华主任一行来到深圳市海洋环境与资源监测中心,认真听取了深圳市海洋环境与资源监测中心郑志文站长的工作汇报;刘思远处长充分肯定了深圳市海洋环境与资源监测中心的工作,对深圳市海洋环境与资源监测中心敢为天下先,建立创新的海洋浮标自动监测系统表示赞赏,并表示将一如既往地支持深圳市海洋局的各项工作。
  • 复盘 | 海洋动力环境监测技术及解决方案
    随着海洋技术的进步,国内外对海洋要素的测量方法和手段日趋多样化。海洋动力监测技术对航海、海洋资源开发和海上军事活动等均有很大的影响,而海浪和海流资料的精度又与获得第一手资料的观测技术密切相关。本期复盘,将由赛莱默业务发展经理陈占仓介绍赛莱默旗下品牌安德拉(AADI)的三种不同原理的波浪测量方法,简要概述其原理, 比较其相同和差异;展示野外比测数据,及完整的三种适用不同应用需要的波浪测量解决方案。这些应用包括海岸研究、海洋预报、海洋环境监测、海事安全、海洋牧场、海上油气田平台、海上风电、海工建筑和勘测、海洋研究等。

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