回聲探測(cè)儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-14 14:24
品 牌:BioSonics型 號(hào):DT-X
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2409
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產(chǎn)品介紹
回聲探測(cè)儀
多功能回聲探測(cè)儀——DT-X
世界上唯***同時(shí)提供魚類/沉水植物/水深測(cè)量和底質(zhì)分類研究三款不同分析軟件的數(shù)字化科學(xué)回聲探測(cè)儀
美***BioSonics公司作為水聲學(xué)探測(cè)領(lǐng)域的***,30多年來***直致力于為全球范圍內(nèi)的用戶提供完善的水聲評(píng)估系統(tǒng)解決方案。DX-T水聲探測(cè)儀采用世界先進(jìn)的數(shù)字化回聲探測(cè)技術(shù)設(shè)計(jì)制造?;谒暦瓷?、散射原理,可探測(cè)魚類的數(shù)量、分布、大小、行為和生物量;分析沉水植物的分布、密度和冠蓋高度;確定水底的形態(tài)和底質(zhì)組成并測(cè)量水深;所得到的數(shù)字化、實(shí)時(shí)的、動(dòng)態(tài)的水聲數(shù)據(jù)可以直接輸入GIS系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析??杉蓪?dǎo)航或其他外部傳感器。
主要功能
| 魚類或者其它水生動(dòng)物研究: |
| 水生植被研究: |
| 水深測(cè)量和底質(zhì)分類研究: |
應(yīng)用領(lǐng)域
主要技術(shù)參數(shù)
性能特點(diǎn)
尺寸及重量
電力供應(yīng)
85-264V交流電
10-14V直流電
30W功率消耗
數(shù)字換能器(水下)
獨(dú)特的設(shè)計(jì)使聲學(xué)數(shù)據(jù)完全數(shù)字化
頻率范圍38, 70, 120, 200, 420, 1000kHz
科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)***的分裂波束或單波束
超低的旁瓣效應(yīng),-35dB,方向性好
***個(gè)主機(jī)可同時(shí)操控4個(gè)不同頻率的換能器
數(shù)字信號(hào)電纜,8-160m
電鍍鋁或不銹鋼外殼
主機(jī)系統(tǒng)(船上)
訂貨指導(dǎo)
換能器的類型和頻率是影響儀器性能的***重要因素,用戶可以根據(jù)下面的指導(dǎo)來確定什么類型的換能器***適合自己的研究目的。
高頻(如420kHz)更適合于小的“目標(biāo)”和近距離探測(cè)。
低頻(如38kHz 和70kHz)更適合于大的“目標(biāo)”,海洋環(huán)境和運(yùn)距離探測(cè)。
分裂波束的換能器用于計(jì)數(shù)和跟蹤個(gè)體目標(biāo),并且確定精確的目標(biāo)聲學(xué)強(qiáng)度用于測(cè)量目標(biāo)大小。
單***波束和分裂波束換能器都適合水深測(cè)量、底質(zhì)分類,以及魚類和浮游動(dòng)物聚類、沉水植物數(shù)據(jù)的采集。
應(yīng)用 | 魚類 | 浮游動(dòng)物 | 植物 | 底質(zhì)分類 | 水深測(cè)量 |
可以使用單波束嗎? | 不適合個(gè)體 | YES-只能評(píng)估生物量 | YES | YES | YES |
可以使用分裂波束嗎? | YES | YES-生物量和浮游動(dòng)物個(gè)體 | YES | YES | YES |
適合于淡水的頻率 | 420,200,120,70,38kHz | 420,200 kHz | 420,200 kHz | 200,120,70,38 kHz | 420,200,120,70,38 kHz |
適合于海洋的頻率 | 200,120,70,38 kHz | 420,200,120 kHz | 420,200 kHz | 120,70,38 kHz | 420,200,120,70,38 kHz |
代表文獻(xiàn)
Thomas R. Hrabik, Jean V. Adams, Owen T. Gorman et al. 2007. Vertical Distribution of Fish Biomass in Lake Superior: Implications for Day Bottom Trawl Surveys. North American Journal of Fisheries Management 27:735-749.
I. J. Winfield, C. Onoufriou, M. J. O’Connell et al. 2007. Assessment in two shallow lakes of a hydroacoustic system for surveying aquatic macrophytes. Hydrobiologia 584:111-119.
Bin Zhu, Dean G. Fitzgerald,Susan B. Hoskins et al. 2007. Quantification of Historical Changes of Submerged Aquatic Vegetation Cover in Two Bays of Lake Ontario with Three Complementary Methods. Journal of Great Lakes Research 33:122–135.
Wanzenbock J , Mehner T, SchulzM, et al. 2003. Quality assurance of hydroacoustic surveys: the repeatability of fish - abundance and biomass estimates in lakes within and between hydroacoustic systems. Journal ofMarine Science 60 (3) : 486-492.
Bonacito Clizia, Ciriaco Saul, Costantini Marco et al. 2002. Sea-bed classification and sea-bottom mapping with GRASS in the Natural Marine Reserve of Miramare(Gulf of Trieste, Italy). Proceedings of the Open source GIS - GRASS users conference 2002.
John R. Skalski, Gary E. Johnson, Colleen M. Sullivan et al. 1996. Statistical evaluation of turbine bypass efficiency at Wells Dam on the Columbia River, Washington. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 53: 2188-2198.