天氣每天都會影響我們的生活,在惡劣天氣發(fā)生時做好準備是很必要的。作為來自加拿大的名為“風暴追逐者”的組織, 自2012年成立以來,一直致力于預測、定位和追捕整個北美的惡劣天氣,包括龍卷風。為了更好地了解龍卷風的工作原理,需要在此過程中收集寶貴的數據,以形成至關重要的可靠報告。在惡劣的天氣中,報告數據的可靠性可能是一個生死攸關的問題。一、地面氣象站收集天氣數據的現場研究項目在美國每年都會進行,但在加拿大卻不太常見?!帮L暴追逐者”的目標是在加拿大部署第一個位于龍卷風行進路徑上的、基于地面的氣象站。我
路易斯安那州:邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測——監(jiān)測古老住宅潛在威脅的早期監(jiān)測預警系統(tǒng)在雨中安裝現場圖,2014一、案例摘要 1.應用場景 定制的多點位移系統(tǒng)監(jiān)測落水洞邊緣與古老住宅之間的地面位移 2.位置 美國路易斯安那州南部 3.應用產品 CH100, TE525-L, RV50, CR1000 4.編著 Eric Krantz,RESPEC 5.測量參數 地面運動,降雨量 6.集成商RESPEC 二、案例介紹2013年,路易斯安那州南部的
2020年,受疫情的影響,世界一級方程式錦標賽的賽程發(fā)生了諸多變化,其中一項變化是增加了葡萄牙阿爾加維國際賽道(Autódromo Internacional do Algarve)的賽事。人所共知,天氣對賽事運動員的表現和參賽策略制定等均有重要影響,因此賽事期間的天氣和路況觀測數據是車隊、賽事控制經理和賽道所有者的重點關注內容。我們?yōu)榇速悎鎏峁┑氖强焖俨渴?、在短時間內即可安裝完成,并無需對賽道進行大規(guī)?;A設施更改的解決方案,突顯我們解決方案的多功能性和有效性。一、解決方案1.ClimaVUE
一、案例研究摘要 1.應用 林地固碳的長期渦度協(xié)方差評估 2.位置 加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華島 3.使用的產品 CPEC200、EC155、CSAT3A 4.測量參數 CO2和H2O 混合比、聲波溫度、3D風速、土壤濕度和溫度剖面、相對濕度、光合有效輻射、凈輻射二、案例研究介紹森林棲息地比任何其他陸地生物群落對碳循環(huán)和過程的貢獻都大。據悉,地球上一半以上的陸地碳儲存在森林生態(tài)系統(tǒng)的樹干、樹枝、樹葉、樹根和土壤中。鑒于其作為碳匯的重要性,科學界越來越迫切地需要了解和量化各種森
圖: 瑞士聯邦自動花粉監(jiān)測網絡一、 項目概覽1.應用:瑞士聯邦自動花粉監(jiān)測網絡2.使用方:瑞士氣候和氣象聯邦辦公室3.產品:Jupiter 花粉/生物氣溶膠自動監(jiān)測儀、Atomizer標樣發(fā)生器4.地點: 瑞士5.時間:2019-20306.鏈接:識別二維碼瀏覽更多該項目信息二、項目背景瑞士目前有 15% 到 20% 的人口患有花粉過敏癥,這個比例在過去的幾十年里有所增加,而學者預測這種趨勢在未來會繼續(xù)下去。在瑞士,每年由此產生的直接(藥物和醫(yī)療)和間接成本(福利限制和工作時間損失)可達到1.5
太陽輻射表、溫濕度計和雨量計的巧妙利用從2015年到2017年,南非的西南部經歷了連續(xù)三個干燥的冬天。從2018年開始,開普敦水危機惡化相當嚴重。為了應對水危機,政府采取了一系列措施來限制水的消耗,甚至舉行了有趣的比賽——看誰洗的襯衫最少。通過改變城市生活習慣,加上在2020-2021年間冬季充足的降雨,開普敦的水壩達到了100%的水量,開普敦成功避免了最嚴重的水資源短缺危機。但是,不久以前的干旱、限水和即將可能到來的嚴重干旱都讓市政官員始終保持警惕。在探索該地區(qū)主要水源的所有方案時,該市在Ta
南非科學中心啟動具有可持續(xù)技術的創(chuàng)新的科學設施——生物氣象站位列其中圖 / 科學中心開放日2021年10月6日,南非的科學與創(chuàng)新部(The Department of Science and Innovation, DSI)及其合作伙伴,在東開普省(Eastern Cape)的科菲姆法巴鎮(zhèn)(Cofimvaba)正式啟動了一個配備先進綠色技術的科學中心,其中的一款特色展品是由南非氣象局(South African Weather Service, SAWS)開展、Campbell Scientif
TDR是一種遠程電子測量技術,是時域反射法的簡稱。一開始主要應用于通訊事業(yè),檢測通訊電纜是否完整。TDR方法最初被用于檢測同軸電纜的故障,即當同軸電纜在某一長度處出現破損或斷裂時,通過確定信號的反射時間,結合電磁波在同軸電纜中的傳輸速度來計算故障位置。之后,TDR技術在土壤水分測量和邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測上獲得廣泛應用。前者使用探針為波導,通過檢測電磁信號在探針上的傳輸時間來推算探針周圍土壤的介電常數與含水量;而后者與TDR最初的應用原理相同,以同軸電纜作為傳感單元,將電纜鉆孔安裝到待測邊坡中,如圖1所
背景伯明翰大學在全市運行著26個氣象站,隨著時間的推移和多年的使用,這些站點已經年久失修,無法提供所需的數據。這些系統(tǒng)需要現代化的更新、升級和維護,使其達到標準并繼續(xù)為城市創(chuàng)造價值。站點分布于不同的地點,包括小學、大學、自然保護區(qū)和住宅區(qū)。每個站點都具有不同的設計,因此維護服務非常具有挑戰(zhàn)性。解決方案Campbell Scientific 與伯明翰大學合作,對伯明翰全市的26個氣象站點進行了升級。使用了全新的 ClimaVUE™50 數字傳感器,更大的 SP30 太陽能電池板提供電源
背景由于人類活動和自然因素,河流、三角洲和其他水體的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生了變化,這些變化對這些脆弱的生態(tài)系統(tǒng)和其內部的生命產生了直接影響。在非洲,包括安哥拉、納米比亞和博茨瓦納,奧卡萬戈三角洲等地區(qū)是研究人員和政府*人員希望得到更多了解的地區(qū)之一。奧卡萬戈三角洲70%左右的水來自安哥拉高地。隨著奧卡萬戈三角洲的水被下游的喀拉哈里沙漠所吸收,三角洲的水的補給速度變得至關重要。若沒有穩(wěn)定的水源補給,奧卡萬戈三角洲將不復存在。用可靠的技術收集有意義的數據,保護該地區(qū)的野生動物和滿足人們生活所必須的觀測以幫助他
LaPrele大壩坐落于懷俄明州,位于道格拉斯附近的陡峭峽谷下,于1909年完工,是一座開放式的混凝土大壩,高41.8米,長99.1米(325英尺),可容納約2500萬立方米。大壩所在的峽谷位置面臨自然挑戰(zhàn),尤其是圍繞其結構的風化破碎巖石侵擾。在2017年的溢洪道溢出期間,一個塊大石落在了大壩下游的斜坡上。其他幾個大石頭也處在威脅大壩結構完整性的位置。最大的巨石重約185,973千克,如果跌落,可能會撞擊大壩支柱?;诖?,采用Campbell Scientific測量系統(tǒng),于2018年啟動了一項
CalWind Resources持有并運營著一個位于加州的Tehacapi的風電場。這個風電場已經投入運行很多年,但是由于加州ISO對于風電場數據上報的新的要求,CalWind Recourses需要采購并安裝新的測量和通訊設備。為了滿足新的測量和通訊的要求,Campbell Scientific的設備被選擇用于安裝到該風電場。加州獨立系統(tǒng)運營商(CAISO)在保證控制成本,保證更高的輸電效率的前提下管理運行著整個加州的電力系統(tǒng)。CAISO在實現加州清潔能源目標的過程中是一個關鍵的平臺。為能夠