sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "подводная измерительная система"
Фотоника #6/2020
С. В. Яковенко
Система учета температурной погрешности показаний интерферометра автономного лазерного измерителя колебаний давления
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.6.532.537 Описана система учета погрешности показаний интерферометра, связанной с изменением температуры на примере автономного лазерного измерителя колебаний давления жидкости. Рассматриваются особенности регистрации и учета температуры снаружи и внутри прибора, результаты измерения скорректированных колебаний давления сравниваются с теоретически рассчитанными для частотного диапазона приливов. Показана строгая необходимость проведения учета температурной погрешности, значительно искажающей первичные данные.
Фотоника #4/2019
Г. И. Долгих, C. С. Будрин, В. А. Швец, С. В. Яковенко
Автономный лазерный измеритель колебаний давления
Описан автономный лазерный измеритель колебаний давления для использования под водой. Применение методов оптических измерений, основанных на интерференционных методах, оптимизация конструкции прибора на основе имеющегося опыта проектирования, позволили разработать и создать компактное устройство, имеющее высокую точность измерения флуктуаций давления в широком диапазоне частот. Прибор может быть использован вдали от береговой черты, поскольку предусмотрена возможность его автономной работы, для чего был разработан подключаемый к прибору контейнер, снабженный элементами питания, системой сбора и накопления информации. Наличие датчиков снаружи и внутри измерителя позволяет проводить коррекцию записи вариаций давления в зависимости от изменения температуры интерферометра и забортной воды, а дополнительный интерфейс электрического питания и порт данных позволяет подключать внешние устройства для расширения функционала прибора. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.4.372.380
Разработка: студия Green Art