Cosa facciamo per la scienza delle osservazioni abissali
Il primo passo per la valutazione dell'ambiente oceanico è l'acquisizione e l'analisi di parametri fisici, come la temperatura, l'altezza, la direzione delle onde, la velocità delle correnti ecc.
Negli ultimi dieci anni, in tutto il mondo, sono state implementate molte reti di boe oceanografiche nonchè numerosi sistemi per le osservazioni abissali.
Gli oceani esercitano un'influenza pervasiva sull'ambiente terrestre ed è, dunque, importante imparare come operino questi sistemi.
I metodi classici per l'osservazione degli oceani non soddisfano i semplici requisiti, naturalmente imposti, dalla scala spaziale e temporale tipica dei fenomeni da osservare.
Tali metodi falliscono anche nel fornire gli strumenti adatti per stabilire l'inizio di fenomeni episodici nonchè nel monitorarli (ad esempio eruzioni, terremoti, tsunami ecc.) - Per risolvere i problemi citati sono necessarie lunghe e stabili serie di dati fisici, geologici e biochimici acquisite su ampie aree.
E' dunque necessario deporre reti di strumenti sia sul fondo che in superficie che possano fornire i dati con la precisione e la stabilità richiesta per lungo tempo.
In particolar modo le reti di strumentazioni abissali richiedono sistemi di comunicazione tra il fondo e la superficie, bidirezionali, e che ne consentano la teleoperabilità da postazioni remote, connesse via satellite.
L'impatto che l'implementazione di queste prestazioni può avere sullo studio dei fenomeni oceanici potrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze sul funzionamento del pianeta nei prossimi anni estendendo enormemente le nostre capacità di previsione ed intervento.
Le sfide per l'implementazione di sistemi abissali operanti in tempo reale sono numerosissime. Come ovvio le pressioni in gioco raggiungono e spesso superano gli 800 bar, la necessità di comunicazioni bidirezionali stabili con il fondo impongono l'uso di boe relè con i satelliti in aree soggette a tempeste o tifoni tropicali.
Alla Envirtech affrontiamo queste problematiche e forniamo le soluzioni più idonee già da anni, producendo sistemi le cui elevatissime prestazioni sono riconosciute su scala mondiale.
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Classe Vulcan - INFORMAZIONI GENERALI
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Forma
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Disco: Diametro 2200 mm, Altezza 1400 mm
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Costruzione
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Acciaio AISI 316L
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Strumentazione
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CASE IN TITANIO
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Peso in aria
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420 Kg
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Peso in acqua
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278 Kg
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Zavorra
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300 Kg
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Temperatura operativa
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-4°C +45°C (standard)
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Temperatura operativa estesa
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-20°C +70°C (opzionale)
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Massima profondità operativa
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6,000 metri (8,000 opzionale)
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PRESTAZIONI STANDARD
(sistemi personalizzati su richiesta)
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Pressione(doppio trasduttore)
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Paroscientific Quartz crystal resonator
Accuracy 0.01 % FS
Resolution 0.0001% FS
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Tilt meter
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+/- 45° x 3 axes
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Bussola
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Micromachined Electro-Mechanical System (MEMS)
Gyro-stabilized
Azimuth accuracy: 0.5° RMS, 0.1° resolution
Inclination accuracy: 0.2° RMS, 0.1° resolution
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Sismometro a larga banda
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3-axys - Low noise - embedded inclinometer
Frequency range: 0.0027 Hz to 50 Hz
Linearity >100 dB
Dynamic range >140 dB
Sensor axys orthogonal within 0.1°
24 bit digitizer
High precision and stability Real time clock
Self Levelling platform installation
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Idrofono
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Bandwidth up to 2 KHz
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CPU
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ARM Processor 16 bit
Ram 1024 Kb
Very low power consumption
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Telemetria
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Spread Spectrum Acoustic Modem
Acoustic link 8,500 bps
Operating Frequency: 12.75 to 21.25 KHz
Opzionale: Magneto inductive link
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Datalogger
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NVRAM - 32 GB
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Autonomia
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Lithium Power Pack - 2 Years
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Classe Poseidon - Informazioni Generali
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Forma
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950 mm x 950 mm x 1000 mm
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Costruzione
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AISI 316L Stainless steel (Chromium-Nickel Steel)
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Strumentazione
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TITANIUM
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Peso in aria
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110 Kg
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Peso in acqua
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90 Kg
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Zavorra
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200 Kg - sacrificabile
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Temperatura Operativa
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-4°C +45°C (standard)
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Temperatura operativa estesa
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-20°C +70°C (optional)
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Massima profondità operativa
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6,000 metri (8,000 opzionale)
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PRESTAZIONI STANDARD
(sistemi personalizzati su richiesta)
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Pressione (singolo trasduttore)
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Paroscientific Quartz crystal resonator
Accuracy 0.01 % FS
Resolution 0.0001% FS
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Tilt meter
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+/- 45° x 3 axes
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Bussola
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Micromachined Electro-Mechanical System (MEMS)
Gyro-stabilized
Azimuth accuracy: 0.5° RMS, 0.1° resolution
Inclination accuracy: 0.2° RMS, 0.1° resolution
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CPU
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ARM Processor 16 bit
Ram 1024 Kb
Very low power consumption
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Telemetria
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Spread Spectrum Acoustic Modem
Acoustic link 8,500 bps
Operating Frequency: 12.75 to 21.25 KHz
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Datalogger
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NVRAM - 32 GB
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Autonomia
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Lithium Power Pack - 2 Years
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