Дисдрометр: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
'''Дисдрометр''' ({{lang-en|disdrometer}}<ref>В английском языке слово произошло от {{lang-en|distribution}} — распределение и {{lang-grc|μετρέω}} — измеряю, поэтому более правильным названием прибора является {{lang-en|dis'''t'''rometer}} (дистрометр). Но в английском языке из-за большей благозвучности прижилось название {{lang-en|disdrometer}} и в русский язык заимствовано в таком виде. ({{книга
'''Дисдрометр''' — прибор для анализа объёмного распределения микрочастиц в контролируемой среде. Основная область применения — [[метеорология]], где используется для определения размеров, скорости и количества дождевых капель. Некоторые дисдрометры могут отличать дождевые капли, [[Крупа (осадки)|снежную крупу]] и [[град]].
|автор = Michael Schönhuber, Günter Lammer, Walter L. Randeu
|часть = Chapter 1, §1.2. About distrometer types
|ссылка часть = http://books.google.ru/books?id=0itzo5h8O68C&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
|заглавие = Precipitation: advances in measurement, estimation, and prediction
|ссылка = http://books.google.ru/books?vid=9783540776543
|ответственный = Ed. by Silas Michaelides
|место = Berlin Heidelberg
|издательство = Springer-Verlag
|год = 2008
|pages = 4
|allpages = 540
|isbn = 978-3-540-77654-3
}})</ref>) — прибор для анализа объёмного распределения микрочастиц в контролируемой среде. Основная область применения — [[метеорология]], где используется для определения размеров, скорости и количества дождевых капель. Некоторые дисдрометры могут отличать дождевые капли, [[Крупа (осадки)|снежную крупу]] и [[град]].


[[Файл:Disdrometer.jpg|thumb|Готовый к работе ударный дисдрометр]]
[[Файл:Disdrometer.jpg|thumb|Готовый к работе ударный дисдрометр]]
Строка 5: Строка 18:
Основные типы дисдрометров:
Основные типы дисдрометров:


* '''Дисдрометры ударного типа''' — принцип работы основан на замере [[Кинетическая энергия|кинетической энергии]] капель дождя, падающих на электромагнитный датчик. Величина ударного импульса, возникающего при ударе капли о горизонтальную чувствительную площадку, обрабатывается [[Электронный счётчик импульсов|микропроцессорным блоком]]. Одним из недостатков ударных дисдрометров является инерционность чувствительного элемента и трудность при измерении мелких капель, что приводит к возникновению интервалов времени, когда система утрачивает чувствительность после удара капли. Как следствие возможен пропуск отдельных капель.
* '''Дисдрометры ударного типа''' — принцип работы основан на замере [[Кинетическая энергия|кинетической энергии]] капель дождя, падающих на электромагнитный датчик. Величина ударного импульса, возникающего при ударе капли о горизонтальную чувствительную площадку, обрабатывается [[Электронный счётчик импульсов|микропроцессорным блоком]]. Одним из недостатков ударных дисдрометров является инерционность чувствительного элемента и трудность при измерении мелких капель, что приводит к возникновению интервалов времени, когда система утрачивает чувствительность после удара капли. Как следствие возможен пропуск отдельных капель.
* '''Цифровые дисдрометры''' — используют в качестве чувствительного элемента струнные датчики. Струнный датчик представляет собой набор тонких проволочек, натянутых параллельно друг другу, при этом чётные и нечётные струны имеют противоположный [[электрический потенциал]]. Такое решение позволяет регистрировать размер капли путём подсчёта числа [[Короткое замыкание|короткозамкнутых]] струн и занесения этого числа в выходной регистр [[Электронный счётчик импульсов|электронного счётчика импульсов]] для последующей цифровой обработки. Основным достоинством такого устройства является простота конструкции датчика, но простота одновременно ограничивает возможность регистрации капель малого размера и не даёт возможности учёта деформаций капель.
* '''Цифровые дисдрометры''' — используют в качестве чувствительного элемента струнные датчики. Струнный датчик представляет собой набор тонких проволочек, натянутых параллельно друг другу, при этом чётные и нечётные струны имеют противоположный [[электрический потенциал]]. Такое решение позволяет регистрировать размер капли путём подсчёта числа [[Короткое замыкание|короткозамкнутых]] струн и занесения этого числа в выходной регистр [[Электронный счётчик импульсов|электронного счётчика импульсов]] для последующей цифровой обработки. Основным достоинством такого устройства является простота конструкции датчика, но простота одновременно ограничивает возможность регистрации капель малого размера и не даёт возможности учёта деформаций капель.
* '''Оптические дисдрометры''' — для анализа используют [[микроволновое излучение]] или [[лазер]]ы, что позволяет замерять количество и размер капель, пролетевших между датчиками, а в случае снега — даже конфигурацию отдельных снежинок.
* '''Оптические дисдрометры''' — для анализа используют [[микроволновое излучение]] или [[лазер]]ы, что позволяет замерять количество и размер капель, пролетевших между датчиками, а в случае снега — даже конфигурацию отдельных снежинок.

== Примечания ==
{{примечания}}


{{meteo-stub}}
{{meteo-stub}}

Версия от 11:34, 26 января 2012

Дисдрометр (англ. disdrometer[1]) — прибор для анализа объёмного распределения микрочастиц в контролируемой среде. Основная область применения — метеорология, где используется для определения размеров, скорости и количества дождевых капель. Некоторые дисдрометры могут отличать дождевые капли, снежную крупу и град.

Готовый к работе ударный дисдрометр
Дисдрометр ударного типа

Основные типы дисдрометров:

  • Дисдрометры ударного типа — принцип работы основан на замере кинетической энергии капель дождя, падающих на электромагнитный датчик. Величина ударного импульса, возникающего при ударе капли о горизонтальную чувствительную площадку, обрабатывается микропроцессорным блоком. Одним из недостатков ударных дисдрометров является инерционность чувствительного элемента и трудность при измерении мелких капель, что приводит к возникновению интервалов времени, когда система утрачивает чувствительность после удара капли. Как следствие возможен пропуск отдельных капель.
  • Цифровые дисдрометры — используют в качестве чувствительного элемента струнные датчики. Струнный датчик представляет собой набор тонких проволочек, натянутых параллельно друг другу, при этом чётные и нечётные струны имеют противоположный электрический потенциал. Такое решение позволяет регистрировать размер капли путём подсчёта числа короткозамкнутых струн и занесения этого числа в выходной регистр электронного счётчика импульсов для последующей цифровой обработки. Основным достоинством такого устройства является простота конструкции датчика, но простота одновременно ограничивает возможность регистрации капель малого размера и не даёт возможности учёта деформаций капель.
  • Оптические дисдрометры — для анализа используют микроволновое излучение или лазеры, что позволяет замерять количество и размер капель, пролетевших между датчиками, а в случае снега — даже конфигурацию отдельных снежинок.

Примечания

  1. В английском языке слово произошло от англ. distribution — распределение и др.-греч. μετρέω — измеряю, поэтому более правильным названием прибора является англ. distrometer (дистрометр). Но в английском языке из-за большей благозвучности прижилось название англ. disdrometer и в русский язык заимствовано в таком виде. (Michael Schönhuber, Günter Lammer, Walter L. Randeu. Chapter 1, §1.2. About distrometer types // Precipitation: advances in measurement, estimation, and prediction / Ed. by Silas Michaelides. — Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. — P. 4. — 540 p. — ISBN 978-3-540-77654-3.)