Pemeruman gema

Ilustrasi pemeruman gema menggunakan pemerum gema pancaran berbilang.

Pemeruman gema ialah sejenis sonar yang digunakan untuk menentukan kedalaman air dengan menghantar denyutan bunyi ke dalam air. Selang masa antara pelepasan dan pulangan nadi direkod, yang digunakan untuk menentukan kedalaman air bersama-sama dengan kelajuan bunyi di dalam air pada masa itu. Maklumat ini kemudiannya biasanya digunakan untuk tujuan navigasi atau untuk mendapatkan kedalaman untuk tujuan pencatatan. Pemeruman gema juga boleh merujuk kepada "pemerum gema" hidroakustik yang ditakrifkan sebagai bunyi aktif dalam air (sonar) yang digunakan untuk mengkaji ikan. Penilaian hidroakustik secara tradisinya menggunakan kaji selidik mudah alih dari bot untuk menilai biojisim ikan dan pengagihan ruang. Sebaliknya, teknik lokasi tetap menggunakan transduser pegun untuk memantau pergerakan ikan.

Kata pemeruman digunakan untuk semua jenis pengukuran kedalaman, termasuk yang tidak menggunakan bunyi, dan tidak berkaitan dengan asal kata bunyi dalam pengertian bunyi atau nada. Pemeruman gema adalah kaedah yang lebih cepat untuk mengukur kedalaman daripada teknik sebelumnya untuk menurunkan garisan perum sehingga menyentuh dasar.

Teknik

Rajah menunjukkan prinsip asas pemeruman gema

Jarak diukur dengan mengdarabkan separuh masa dari denyut nadi isyarat ke pulangannya dengan kelajuan bunyi di dalam air, iaitu kira-kira 1.5 kilometer sesaat [T ÷ 2 × (4700 kaki sesaat atau 1.5 kilometer sesaat)]. Untuk penggunaan pemeruman gema yang tepat, seperti hidrografi, kelajuan bunyi juga mesti diukur dengan menggunakan penyesaran halaju bunyi ke dalam air. Pemeruman gema secara efektif adalah satu penggunaan khusus sonar yang digunakan untuk mencari bahagian bawah. Disebabkan unit pra-SI tradisional bagi kedalaman air ialah fatom, instrumen yang digunakan untuk menentukan kedalaman air kadang-kadang dipanggil fatometer. Fatometer praktikal pertama dicipta oleh Herbert Grove Dorsey dan dipatenkan pada tahun 1928.[1]

Rujukan

  1. ^ "Echo Sounding / Early Sound Methods". National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA). NOAA Central Library. 2006. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-09-14. In answer to the need for a more accurate depth registering device, Dr. Herbert Grove Dorsey, who later joined the C&GS, devised a visual indicating device for measuring relatively short time intervals and by which shoal and deep depths could be registered. In 1925, the C&GS obtained the very first Fathometer, designed and built by the Submarine Signal Company.

Pautan luar

Kategori berkenaan Pemeruman gema di Wikimedia Commons

  • "How Echoes Tell Depth of Water Under Ship" Popular Mechanics Monthly, July 1930 - drawing of details of early depth finders using echoes
  • ELAC (1982) An Introduction to Echosounding. Honeywell-ELAC-Nautik GmbH, Kiel, 88 pp, (pdf 27.5 MB)

Lihat juga

  • Alexander Behm - pencipta
  • Oseanografi akustik
  • AUV
  • Akustik perikanan
  • Pengayun Fessenden
  • Hidroakustik
  • Sonar
  • Garis perum‎‎
  • Akustik bawah air
  • Tinjauan hidrografi

Templat:Hydroacoustics

  • l
  • b
  • s
Oseanografi fizikal
Ombak
  • Teori gelombang berangin
  • Skala Ballantine
  • ketidakstabilan Benjamin–Feir
  • Penghampiran Boussinesq
  • Ombak pecah
  • Klapotis
  • Gelombang knoidal
  • Ombak lintang
  • Serakan
  • Gelombang pinggir
  • Gelombang khatulistiwa
  • Lingkup angin
  • Gelombang graviti
  • Gelombang infragraviti
  • Gelombang dalam
  • Gelombang Kelvin
  • Gelombang kinematik
  • Hanyutan susur pesisir
  • Prinsip ubahan Luke
  • Persamaan cerun sederhana
  • Tegasan sinaran
  • Gelombang ganas
  • Gelombang Rossby
  • Gelombang graviti Rossby
  • keadaan laut
  • Seiche
  • Ketinggian ombak ketara
  • Ombak besar
  • Soliton
  • Lapisan sempadan Stokes
  • Hanyutan Stokes
  • Gelombang Stokes
  • Alun
  • Ombak trokoid
  • Tsunami
    • Megatsunami
  • Arus karau
  • Nombor Ursell
  • Tindakan ombak
  • Dasar gelombang
  • Tinggi gelombang
  • Kuasa ombak
  • Radar gelombang
  • Persediaan gelombang
  • Pembetingan gelombang
  • Kegeloraan gelombang
  • Interaksi gelombang arus
  • Ombak dan air cetek
    • Persamaan satu dimensi Saint-Venant
    • Persamaan air cetek
  • Gelombang angin
    • model
Julang air





Air bawah Antartika
Peredaran
Pasang surut
Bentuk bumi
Plat tektonik
  • Sempadan menumpu
  • Sempadan mencapah
  • Zon retak
  • Lohong hidroterma
  • Geologi marin
  • Rabung tengah laut
  • Pemisahan Mohorovičić
  • Hipotesis Vine–Matthews–Morley
  • Kerak lautan
  • Ampul parit luar
  • Permatang tolakan
  • Perebakan dasar laut
  • Tarikan papak
  • Sedutan papak
  • Tetingkap papak
  • Benam
  • Sesar jelmaan
  • Lengkok gunung berapi
Zon lautan
Aras laut
  • Penilaian dan Pelaporan Tsunami Lautan Dalam
  • Aras laut masa depan
  • Sistem Pemerhatian Laut Peringkat Global
  • Sistem Operasi Oseanografi Pentas Barat Laut
  • Misi Topografi Permukaan Lautan
  • Keluk aras laut
  • Kenaikan aras laut
  • Sistem Geodetik Dunia
Akustik
  • Lapisan sebar dalam
  • Hidroakustik
  • Tomografi akustik lautan
  • Bom sofar
  • Saluran SOFAR
  • Akustik bawah air
Berkaitan
  • Argo
  • Pendarat bentos
  • Warna air
  • DSV Alvin
  • Laut pinggir
  • Tenaga marin
  • Pencemaran laut
  • Tambatan
  • Pusat Data Oseanografi Kebangsaan
  • Lautan
  • Penerokaan lautan
  • Pemerhatian lautan
  • Analisis semula lautan
  • Topografi permukaan lautan
  • Penukaran tenaga haba lautan
  • Oseanografi
  • Endapan pelagik
  • Mikrolapisan permukaan laut
  • Suhu permukaan laut
  • Air laut
  • Science On a Sphere
  • Termoklin
  • Peluncur bawah laut
  • Turus air
  • Atlas Lautan Dunia
  • Kategori Kategori
  • Laman Commons Commons