+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Аппаратурный комплекс контроля изменчивости гидрофизических полей и петрофизических параметров придонной среды морских акваторий

  • Автор:

    Либина, Наталия Викторовна

  • Шифр специальности:

    25.00.28

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    148 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

1.1. Основные методы и аппаратура гидрофизических исследований водной толщи и параметров течений
1.2. Акустические средства исследования поверхности и структуры дна .
1.3. Возможности многоцелевого применения гидроакустической
аппаратуры
Выводы
Глава 2. Аппаратурные комплексы гидрофизических и геофизических наблюдений, применившиеся при исследованиях в Каспийском море и в восточном секторе Арктики
2.1. Методы и аппаратура гидрофизических наблюдений, применявшиеся в Каспийском море
2.1.1. Притопленная буйковая станция
2.1.2. Профилирование буксируемым доплеровским измерителем
течений АОСР
2.1.3. Зондирование.
2.2. Аппаратурный комплекс и методики сейсмоакустических наблюдений .
2.2.1. Гидролокация бокового обзора.
2.2.2. Сейсмоакустическое профилирование
2.2.3. Комплексные геоакустические исследования.
2.2.4. Использование сейсмоакустических методов для оптимизации
гидрологических исследований
Выводы
Глава 3. Комплексные инструментальные наблюдения пространственно
временной изменчивости гидрофизических полей Среднею Каспии
3.1. Продолжительные инструментальные наблюдения изменчивости параметров течений и температуры с ПБС.
3.2. Комплексные исследования в западной части Среднего Каспия
3.3. Результаты применения профилографа АЭСР в режиме зондирования .
Выводы

Глава 4. Комплексные сейсмоакустичсскис исследования в восточном
секторе Арктики.
4.1. Эффективность комплекса гидролокатор параметрический эхолотпрофилограф.
4.2. Результаты применения сейсмоакустического комплекса для исследования дна морей Восточной Арктики
4.3. Применение сейсмоакустического комплекса при исследовании
верхнего слоя осадочной толщи.
4.4. Аппаратурный комплекс контроля изменчивости параметров водной
толщи, придонного слоя и дна.
Выводы.
Глава 5. Адаптация метода Марковской томографии для морских
исследований.
5.1. Гсологоматематические основы метода Марковской томографии
5.2. Применение метода Марковской томшрафии для различных масштабов исследования
5.3. Расчет моделей отложений дна Каспийского региона
5.4. Возможность применения метода Марковской томографии для решения
гидрологических задач .
Выводы.
Заключение.
Литература


Оба способа измерения Лагранжевый и Эйлеровский широко используются и имеют как определенные преимущества, так и недостатки. Оптимальным является сочетание этих способов. Рис. Основные методы и оборудование для измерения течений. Моделирование морских течении. Инструментальные наблюдения дают реальную, но точечную, либо ограниченную в пространстве информацию о текущем состоянии морской среды. Охватить регулярными продолжительными наблюдениями даже небольшие морские пространства, является очень дорогостоящей и часто технически сложной задачей. Соответственно, исследование больших пространств становится еще более проблематичным. Данные спутниковых систем, хотя и дают информацию региональных масштабов, характеризуют только состояние поверхностного слоя моря. Практический интерес представляет трехмерное описание структуры гидрологических и гидрофизических полей. Для решения таких задач и для прогноза динамики среды, широко используется численное моделирование. Моделирование обладает рядом существенных достоинств. Модели имитируют процессы налример, параметры течения в условиях моря с реальным дном, учитывают гидрофизические параметры водной среды, нелинейные компоненты движения, метеорологические и климатические данные, интерполируют данные инструментальных наблюдений, могут использовать спутниковые данные. Существуют и явные недостатки методов моделирования. Математическая модель аппроксимирует реальный процесс например, уравнения движения для непрерывного потока в дискретную систему, т.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.132, запросов: 962