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通过浮子在观测水面上的上下运动,可以**观测潮位。 • 多年来,它一直被用作 公共机构的标准机器,没有电线打滑,可实现 准确的潮汐观测,观测数据输出到紧凑型闪存卡和数字输出 ,内置电池可在停电时进行备份。
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从海底看海的21世纪的波浪观测装置 · 高技术能力在多方面评价 平成8年,获得 水道技术鼓励奖 平成11年,获得**(第948472号) · 一台水下传感器,可以 与(德国)港口和机场技术研究所合作开发的*新处理方法已投入实际应用 ,可在50米深的大水深区域进行 24小时实时观测,传感器可储存在支架内,实现 出色的鱼网对策,可直接使用传统的四芯电缆。产品规格 ■海象计 测量方法 表面波:超声波传播时间测量方法 水粒子速度:超声波多普勒系统(3束) 水压:硅斯特伦格方法 安装水深 高达 50 米 测量项目 表面波、水粒子速度、水压波 测量层数(流速、流动方向) *多 3 层 测量范围 表面波:±15、±10、±7.5、±5m 水压波:0~5500g/cm2(参考单位) 水粒子速度:±5m/s 测量重复 2 次/秒 算术处理 流速和流向计算处理 输
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由于这是一个非接触式观测,使用超声波,原则上测量雪深,而不会干扰雪面。 (有时由于传感器的降雪而受到一些干扰) 当然,即使在恶劣的天气条件下,无论测量还是白天或黑夜,都可以进行稳定的测量! • 独特的自动跟踪降噪方法具有高精度和可靠性。 它被日本气象厅的区域气象观测网络(AMeDAS)使用。 温度数据也可以输出。
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它可靠地捕获大气从地面的变化,并测量大气边界层的风向和风速。 低层风力监测系统实时观测大气边界层内的风向和风速 低层风力监测系统 实时观测 大气边界层内的风向和风速 • 连续观测 风向、风速、湍流和温度分层的时空分布 , 基于地面的遥感设备 • 混合脉冲传输和新信号处理方法 , 提高 探测能力 • 收发器集成紧凑设计 (KPA-300) • 通过回波强度观测,可以观察到上空温度分层的生成消失过程
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准确测量洁净室等室内各种气流的变化。 液晶面板和LED生产线 干燥工艺(高温:可选) 用于生活环境和冰箱监控(微风、高精度) · 通过新数字处理实现 可靠的数据采集 · “零” m/ 从 s 到线性测量 高响应 , 超声波方式无需温度校正 , 测量值无温度变化漂移 · 0.5秒响应跟随 · 标准附带的气流监视软件 , 可记录数据 、 再现显示 、 空间图像显示
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风速计专为在隧道内恶劣环境中长期稳定、高精度地测量风速而开发。 提供风速信息,在隧道内通风或发生火灾等异常情况时进行控制。 测量“零”m/s 的风速 ,无移动部件,出色的耐环境性 ,**测量 隧道轴向分量,出色的可维护性(通过监视器确认操作) ,与旧型号(TA-100 型)兼容
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由于没有移动部件,因此可以测量从微风到强风的线性、高响应的三维风速分量。 此外,超声波系统无需温度补偿,测量值不会随温度变化而漂移。 湍流观测 热平衡、水平衡观测 风洞、建筑物、桥梁风等观测 · 测量 “零”m/s的风速 · 通过新的数字处理获得 可靠的数据 ・防雷保护功能的强化 · 各种运算要素 · 丰富的绳索组 阵容 从 丰富的探头阵容中选择并连接 , 因此根据组合的不同 , 也可以作为风洞内的参考器使用 。 * 当与风洞一起使用时,规格需要调整,因此请联系销售代表。
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从微风 (0m/s) 到强风区域 (90m/s) 的高响应可实现高线性度测量。 环境与防灾领域的自动气象观测、 低层气象和局部气象观测、 大气扩散观测、风况观测 、交通**管理 风向和风速测量可以通过从三个超声波传感器测量三个轴风速,然后选择两个*佳轴来计算风向和风速,从而获得更可靠的测量数据。 因此,除了一般气象观测外,还可以进行广泛的观测,包括局部大风灾害观测和建筑物风观测。 SA-11 和 SA-11H 的风速可达 90 米/秒。 利用超声波风向风速计的传统特性,实现了小尺寸和轻量化。 SA-21 是一款低功耗(数字输出时约为 0.8W)的型号。 SA-11H 内置加热器,可显著减少因积雪而导致的缺损。 • 此外,还提供 SA-PJBA(H) 选项,用于向风速计供电,并将风速计输出的信号转换为电流、电压信号等。 ※SA-21没有加热器规格。
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从微风到强风区域的高响应可实现高线性三维风速测量。 环境测量 采用低层和极地天气观测 、大气扩散观测、 交通**驾驶 用新型传感器,提高了耐环境性能。 由于没有移动部件,因此即使在大风中也不会损坏。 • 内置加热器(SAT-600H、SAT-900H) 和世界上第1台 90 米/秒三维风速计(可获得日本气象厅测量测试)*SAT-900