[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki24\/2021\/12\/09\/bathythermograph-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki24\/2021\/12\/09\/bathythermograph-wikipedia\/","headline":"Bathythermograph \u2013 Wikipedia","name":"Bathythermograph \u2013 Wikipedia","description":"before-content-x4 Ger\u00e4t zur Erkennung von Wassertemperatur und -druck “XBT” leitet hier weiter. 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F\u00fcr die Kryptow\u00e4hrung siehe Bitcoin. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Die Bathythermograph, oder BT, auch bekannt als der Mechanischer Bathythermograph, oder MBT;[1] ist ein Ger\u00e4t, das einen Temperatursensor und einen Wandler enth\u00e4lt, um \u00c4nderungen der Wassertemperatur gegen\u00fcber der Tiefe bis zu einer Tiefe von ungef\u00e4hr 285 Metern (935 Fu\u00df) zu erkennen. Mit einer kleinen Winde auf dem Schiff ins Wasser abgesenkt, zeichnet das BT Druck- und Temperatur\u00e4nderungen auf einem beschichteten Glasobjekttr\u00e4ger auf, w\u00e4hrend er fast frei durch das Wasser f\u00e4llt.[2] Beim Fallenlassen des Instruments wird der Draht bis auf eine vorgegebene Tiefe ausgefahren, dann gebremst und der BT wieder an die Oberfl\u00e4che gezogen.[1] Da der Druck eine Funktion der Tiefe ist (siehe das Pascalsche Gesetz), k\u00f6nnen Temperaturmessungen mit der Tiefe korreliert werden, in der sie aufgezeichnet werden.[citation needed]Table of ContentsGeschichte[edit]Einweg-Badethermograph[edit]Arten von XBTs[edit]Teilnahme nach Monat des Landes und der Institutionen, die XBTs einsetzen[edit]XBT-Abfallrate-Bias[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Geschichte[edit]Die wahren Urspr\u00fcnge des BT begannen 1935, als Carl-Gustaf Rossby mit dem Experimentieren begann. Anschlie\u00dfend leitete er die Entwicklung des BT an seinen Doktoranden Athelstan Spilhaus weiter, der dann 1938 den BT vollst\u00e4ndig entwickelte[1] als Zusammenarbeit zwischen MIT, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) und der US Navy.[3] Das Ger\u00e4t wurde w\u00e4hrend des Zweiten Weltkriegs modifiziert, um f\u00fcr die US-Marine Informationen \u00fcber die unterschiedlichen Temperaturen des Ozeans zu sammeln. Urspr\u00fcnglich wurden die Objekttr\u00e4ger vorbereitet, \u201eindem man mit dem Finger etwas Stinktier\u00f6l aufrieb und dann mit der weichen Handseite abwischte\u201c, gefolgt von einem R\u00e4uchern des Objekttr\u00e4gers \u00fcber der Flamme eines Bunsenbrenners.[4] Sp\u00e4ter wurde das Stinktier\u00f6l durch einen aufgedampften Metallfilm ersetzt.[1] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Da die Wassertemperatur je nach Schicht variieren kann und das Sonar durch ungenaue Standortergebnisse beeinflussen kann, wurden w\u00e4hrend des Zweiten Weltkriegs Bathothermographen (US-Schreibweise des Zweiten Weltkriegs) an den Au\u00dfenr\u00fcmpfen von US-U-Booten installiert.[5]Durch die \u00dcberwachung von Abweichungen oder das Fehlen von Abweichungen in Unterwassertemperatur- oder -druckschichten, w\u00e4hrend sie unter Wasser sind, k\u00f6nnte der U-Boot-Kommandant Temperaturschichten anpassen und kompensieren, die die Sonargenauigkeit beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnten. Dies war besonders wichtig, wenn Torpedos auf ein Ziel abgefeuert wurden, das ausschlie\u00dflich auf einem Sonar-Fix basiert.[5]Noch wichtiger ist, dass, wenn das U-Boot von einem \u00dcberwasserschiff mit Sonar angegriffen wurde, die Informationen des Bathothermographen es dem U-Boot-Kommandanten erm\u00f6glichten, nach Thermoklinen zu suchen, bei denen es sich um k\u00e4ltere Wasserschichten handelt, die den Ping vom Sonar des \u00dcberwasserschiffs verzerren w\u00fcrden, wodurch das U-Boot unter Beschuss, um seine tats\u00e4chliche Position zu “verschleiern”, um Sch\u00e4den durch Wasserbomben zu entgehen und schlie\u00dflich vom \u00dcberwasserschiff zu entkommen.[5]W\u00e4hrend des gesamten Einsatzes des Bathythermographen stellten verschiedene Techniker, Wachleute und Ozeanographen fest, wie gef\u00e4hrlich das Aufstellen und Einholen des BT war. Laut Wachmann Edward S. Barr: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4 \u201e\u2026 Diese BT-Position war bei jeder Art von rauem Wetter h\u00e4ufig von Wellen ausgesetzt, die das Deck sauber fegen. Trotz brechender Wellen \u00fcber der Seite musste der Operator seine Station halten, da das Ger\u00e4t bereits \u00fcber der Seite war Da die Brems- und Hubkraft in einem einzigen Handhebel vereint waren, konnte man nicht in Deckung gehen. Wenn man diesen Hebel loslie\u00df, wickelte sich das gesamte Seil der Winde ab und das Aufnahmeger\u00e4t mit allen Kabeln ins Meer Es war keine Seltenheit, aus der Schutzposition der Labort\u00fcr zur\u00fcckzuschauen und zu sehen, wie Ihr Wachmann an der BT-Winde komplett aus dem Blickfeld verschwand, als eine Welle \u00fcber die Seite krachte. \u2026 Wir wechselten uns auch ab BT-Messwerte. Es war nicht fair, wenn nur eine Person st\u00e4ndig nass wurde.”[6]Einweg-Badethermograph[edit]Nachdem James M. Snodgrass die Gefahren des Einsatzes und des Abrufens von BTs aus erster Hand erlebt hatte, begann er mit der Entwicklung des verbrauchbaren Bathythermographen (XBT). Beschreibung von Snodgrass zum XBT:Kurz gesagt w\u00fcrde die Einheit in zwei Komponenten zerfallen, wie folgt: die Einheit vom Schiff zur Oberfl\u00e4che und die Einheit von der Oberfl\u00e4che zur verbrauchbaren Einheit. Ich denke an ein Paket, das entweder mit der \u201eArmstrong\u201c-Methode oder einem einfachen mechanischen Ger\u00e4t abgeworfen werden k\u00f6nnte, das jederzeit mit dem \u00dcberwasserschiff verbunden w\u00e4re. Der Draht w\u00fcrde vom Oberfl\u00e4chenschiff und nicht von der Oberfl\u00e4chenschwimmereinheit abgezogen. Der Oberfl\u00e4chenschwimmer w\u00fcrde ein Minimum an Auftrieb und einen kleinen, sehr einfachen Seeanker erfordern. Von dieser einfachen Plattform w\u00fcrde die BT-Einwegeinheit wie f\u00fcr die Akustikeinheit skizziert sinken. Es w\u00fcrde sich jedoch abwickeln, da es sich um einen sehr feinen Faden aus wahrscheinlich neutral schwimmf\u00e4higem Leiter handelt, der an der Schwimmereinheit endet und von dort mit dem zum Schiff f\u00fchrenden Draht verbunden ist.[7] In den fr\u00fchen 1960er Jahren beauftragte die US Navy die Sippican Corporation aus Marion, Massachusetts, mit der Entwicklung des XBT, die zum alleinigen Lieferanten wurde.[1] Ein XBT wird \u00fcber einen Handheld-Launcher gestartet. Ein Rendering einer XBT-Sonde.Die Einheit besteht aus einer Sonde; eine Drahtverbindung; und ein Bordkanister. Im Inneren der Sonde befindet sich ein Thermistor, der elektronisch mit einem Schreiber verbunden ist. Die Sonde f\u00e4llt frei mit 20 Fu\u00df pro Sekunde und das bestimmt ihre Tiefe und liefert eine Temperatur-Tiefe-Kurve auf dem Rekorder. Ein Paar feiner Kupferdr\u00e4hte, die sowohl von einer auf dem Schiff zur\u00fcckgehaltenen als auch einer mit dem Instrument abgeworfenen Spule ablaufen, stellen eine Daten\u00fcbertragungsleitung zum Schiff f\u00fcr die Aufzeichnung an Bord bereit. Schlie\u00dflich l\u00e4uft der Draht aus und bricht, und das XBT sinkt auf den Meeresboden. Da der Einsatz eines XBT nicht erfordert, dass das Schiff langsamer wird oder den normalen Betrieb anderweitig st\u00f6rt, werden XBTs oft von Gef\u00e4\u00dfe der Gelegenheit, wie Frachtschiffe oder F\u00e4hren, und auch durch spezielle Forschungsschiffe, die unterwegs Operationen durchf\u00fchren, wenn ein CTD-Abwurf das Schiff f\u00fcr mehrere Stunden anhalten m\u00fcsste. Auch luftgest\u00fctzte Versionen (AXBT) werden verwendet; diese verwenden Funkfrequenzen, um die Daten w\u00e4hrend des Einsatzes an das Flugzeug zu \u00fcbertragen. Lockheed Martin Sippican hat heute \u00fcber 5 Millionen XBTs hergestellt.Arten von XBTs[edit]Quelle:[8]ModellAnwendungenMaximale TiefeBewertete SchiffsgeschwindigkeitVertikale Aufl\u00f6sungT-4Standardsonde, die von der US Navy f\u00fcr ASW-Operationen verwendet wird460 m 1500 ft30 Knoten65 cm\u00b2T-5Wissenschaftliche und milit\u00e4rische Anwendungen in der Tiefsee1830 m\u00b2 6000 Fu\u00df6 Knoten65 cm\u00b2Schnell tiefBietet maximale Tiefenf\u00e4higkeiten bei der h\u00f6chstm\u00f6glichen Schiffsgeschwindigkeit aller XBT1000 m3280 ft20 Knoten65 cm\u00b2T-6Ozeanografische Anwendungen460 m1500 ft15 Knoten65 cm\u00b2T-7Erh\u00f6hte Tiefe f\u00fcr verbesserte Sonarvorhersage in ASW und anderen milit\u00e4rischen Anwendungen760 m\u00b22500 Fu\u00df15 Knoten65 cm\u00b2Tiefes BlauErh\u00f6hte Startgeschwindigkeit f\u00fcr ozeanographische und Marineanwendungen760 m\u00b22500 Fu\u00df20 Knoten65 cm\u00b2T-10Kommerzielle Fischereianwendungen200 m600 ft10 Knoten65 cm\u00b2T-11Hohe Aufl\u00f6sung f\u00fcr Minenabwehrma\u00dfnahmen der US Navy und physikalische ozeanographische Anwendungen.460 m1500 ft6 Knoten18 cmTeilnahme nach Monat des Landes und der Institutionen, die XBTs einsetzen[edit]Nachfolgend finden Sie die Liste der XBT-Bereitstellungen f\u00fcr 2013:[9]Land\/MonatJANFebruarBESCH\u00c4DIGENAPRKANNJuniJULAUGSEPOKTNovemberDEZGesamtAUS2332922412773113972783133162082322623360AUS\/SIO97590055100052010555182705BH046035048046048540268KANN165332387313014610510725440769FRA2422589347713017620512061140GER3821000000000059ITA290543827300040162629289JPN5825415781947411534679937782USA\/AOML47747777328123415596344564362353965598USA\/SIO788876072403505911723003825251044774623ZA84144000000002684338USA\/Andere00000012391000061Gesamt182212462006780175618021542161113101477887175317992XBT-Abfallrate-Bias[edit]Da XBTs keine Tiefe (zB \u00fcber Druck) messen, werden Fallgeschwindigkeitsgleichungen verwendet, um Tiefenprofile aus einer im Wesentlichen Zeitreihe abzuleiten. Die Fallgeschwindigkeitsgleichung hat die Form:"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki24\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki24\/2021\/12\/09\/bathythermograph-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Bathythermograph \u2013 Wikipedia"}}]}]