Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Heimovaara, T. J.$<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 91.10-04В8.117

    Heimovaara, T. J.

    A computer-controlled 36-channel time domain reflectometry system for monitoring soil water contents [Text] / T. J. Heimovaara, W. Bouten // Water Resour. Res. - 1990. - Vol. 26, N 10. - P2311-2316 . - ISSN 0043-1397
Перевод заглавия: Машинная 36-канальная хроноимпульсная диэлькометрическая система для наблюдений за влажностью почвы
Аннотация: Описана автоматическая система для измерения влажности почвы методом хроноимпульсной диэлькометрии (TDR), рассчитанная на 36 каналов (датчиков) и состоящая из ЭВМ, мультиплексора для переключения коаксиальных кабелей, ведущих к датчикам, и стандартного прибора для локализации дефектов подземных кабелей TEKTRONIX. Питание 12В. Прибор имеет канал для соединения с любой IBM-совместимой (в том числе, и повтативной) ЭВМ. Этот же канал использовали для переноса и записи на ЭВМ импульсов TDR. Треэлектродные датчики не требовали согласующего трансформатора. Центральный электрод соединен с сердечником коаксиального кабеля, а оба внешних - с экраном. Для переключения использовано 36-канальное коаксиальное реле. Структура цепи обеспечивает возможность наращивания числа датчиков. Программа, написанная на языке Турбо Паскаль 5,0, обеспечивает предварительную настройку прибора перед каждым измерением, запись и пересылку на гибкий диск формы импульса при измерении влажности. Форма сигнала от трехэлектродного зонда отличается от двухэлектродного и специфична для каждого датчика. Изложен алгоритм обработки сигнала с целью поиска характеристических точек, необходимых для измерения времени между излученным и отраженным импульсами. Он включает вычисление производных отсчета по времени, их сглаживание и отыскание максимума, нахождение уравнения прямой, содержащей точку максимума, затем нахождение уравнения прямой, содержащей базовый отсчет. Точка пересечения этих прямых дает время отражения импульса на конце зонда. Система регистрировала динамику влажности почв хвойного леса (подзолы) в течение 3-х месяцев. Съем информации производили раз в неделю. Измерение - трижды в сутки. Информация от одного опроса 36 датчиков занимала 18 Кбайт. Нидерланды, Lab. of Physical Geography and Soil Sci., Univ. of Amsterdam. Библ. 15.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.41.17.05
Рубрики: ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВРЕМЕННАЯ ДОМЕННАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ

РАСЧЕТ

ЭВМ

НИДЕРЛАНДЫ

ЭНТИСОЛИ


Доп.точки доступа:
Bouten, W.


2.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 93.10-04В8.030

    Bouten, W.

    Spatial patterns of throughfall and soil water dynamics in a Douglas Fir stand [Text] / W. Bouten, T. J. Heimovaara, A. Tiktak // Water Resour. Res. - 1992. - Vol. 28, N 12. - P3227-3233 . - ISSN 0043-1397
Перевод заглавия: Пространственная структура динамики эффективных осадков и [поглощения] почвенной влаги в насаждениях лжетсуги тисолистной
Аннотация: В посадках 30-летних деревьев изучали поглощение почвенной влаги (Вл) в связи с пространственной изменчивостью (ПИ) эффективных осадков (ЭО) и гидрофизических св-в. На участках с супесчаными и легкосуглинистыми почвами (П) - типик дистрохрепт, - плотность деревьев, средний диам. ствола, высота, показатель листовой поверхности равны 885/га, 21 см, 20 м, 11 м{2}/м{2}. Испарение, перехват Вл и кол-во осадков достигали 650 мм/год, 40%, 800 мм/год. В исследованиях использовали модель SWIF (почвенная Вл в лесной экосистеме), к-рая характеризовала вертикальный поток Вл и ее поглощение корнями в ненасыщенной зоне, а также испарение и боковое дренирование в насыщенной зоне П (Тиатак с соавт., 1992). С помощью модели проведено двухэтапное имитирование динамики выпадения осадков и поглощения Вл корнями. На первом этапе рассмотрена динамика выпадения среднего кол-ва ЭО, при этом общая эффективная длина корней, использовавшаяся в расчетах потенциального поглощения Вл, являлась функцией времени. На втором этапе, принимая во внимание специфическое для каждого участка кол-во ЭО, эффективную длину корней в слое П оценивали в отношении общей эффективной длины корней в рассматриваемом профиле, и последней в профиле сравнения (средний). Результаты моделирования показали существенные различия в поглощении Вл в связи с ПИ выпавших ЭО. Преимущественное потенциальное поглощение Вл происходило из влажной П при высоком кол-ве осадков. При низком кол-ве ЭО запасы доступной Вл практически полностью расходовались на транспирацию и к началу вегетационного периода полностью не восполнялись. Установлено также, что ПИ водоудерживающей способности и влагопроводности имела второстепенное влияние на поглощение Вл корнями деревьев. Нидерланды, Lab. of Physical Geography and Soil Science, Univ. of Amsterdam, Amsterdam. Библ. 20.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.41.09.21
Рубрики: ПОЧВЕННАЯ ВЛАГА
ДОСТУПНОСТЬ

ПИХТА ДУГЛАСОВА

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ИНСЕПТИСОЛИ

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

НИДЕРЛАНДЫ


Доп.точки доступа:
Heimovaara, T.J.; Tiktak, A.


 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)