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¿Qué es y por qué lo usamos? Un acústico Doppler Current Profiler, o acústico Doppler Profiler, se conoce con el acrónimo ADCP a menudo. Los científicos usan el instrumento para medir qué tan rápido el agua se está moviendo a través de toda una columna de agua. Un ADCP anclado al fondo marino puede medir la velocidad actual no sólo en la parte inferior, pero también a intervalos iguales todo el camino hasta la superficie. El instrumento también se puede montar en posición horizontal sobre los malecones o pilotes de puentes en los ríos y canales para medir el perfil actual de costa a costa, y para los fondos de los buques para tomar mediciones de corriente constante como se mueven los barcos.En áreas muy profundas, que se puede bajar en un cable de la superficie. ¿Cómo funciona? El ADCP mide las corrientes de agua con el sonido, el uso de un principio de las ondas de sonido denominado efecto Doppler. Una onda de sonido tiene una frecuencia más alta, o tono, cuando se mueve a usted que cuando se aleja.Se oye el efecto Doppler en acción cuando un coche acelera pasado con un edificio característico del sonido que se desvanece cuando pasa el coche. El ADCP funciona transmitiendo "pings" de sonido a una frecuencia constante en el agua. (Los pings están tan agudo que los seres humanos e incluso los delfines no pueden oír.) A medida que viajan las ondas sonoras, que rebotan en las partículas en suspensión en el agua en movimiento, y reflejan de nuevo al instrumento. Debido al efecto Doppler, las ondas sonoras se recuperaron de una partícula que se mueve lejos del perfilador tener una frecuencia ligeramente rebajado cuando regresen. Las partículas que se mueven hacia el instrumento envían ondas de frecuencia más alta. La diferencia en la frecuencia entre las ondas el perfilador y envía las ondas que recibe se llama el desplazamiento Doppler. El instrumento utiliza este cambio para calcular la rapidez con la partícula y el agua a su alrededor se mueven. Las ondas sonoras que azotaron partículas lejos del perfilador tardan más en volver a las ondas que golpean cerca. Al medir el tiempo que toma para que las ondas que rebotan y el desplazamiento Doppler, el perfilador puede medir la velocidad de corriente en muchas profundidades diferentes con cada serie de pings. ¿Qué plataformas son necesarias? ADCP que son de fondo montado necesitan un ancla para mantenerlos en la parte inferior, las baterías y un datalogger interno. Instrumentos Embarcaciones montado necesitan un recipiente con el poder, un ordenador de a bordo para recibir los datos y un sistema de navegación GPS (tan propios movimientos del barco se pueden restar de los datos actuales). ADCP no tienen lectura de salida externa, por lo que los datos

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Qu es y por qu lo usamos?Un acstico Doppler Current Profiler, o acstico Doppler Profiler, se conoce con el acrnimo ADCP a menudo.Los cientficos usan el instrumento para medir qu tan rpido el agua se est moviendo a travs de toda una columna de agua.Un ADCP anclado al fondo marino puede medir la velocidad actual no slo en la parte inferior, pero tambin a intervalos iguales todo el camino hasta la superficie.El instrumento tambin se puede montar en posicin horizontal sobre los malecones o pilotes de puentes en los ros y canales para medir el perfil actual de costa a costa, y para los fondos de los buques para tomar mediciones de corriente constante como se mueven los barcos.En reas muy profundas, que se puede bajar en un cable de la superficie.

Cmo funciona?El ADCP mide las corrientes de agua con el sonido, el uso de un principio de las ondas de sonido denominado efecto Doppler.Una onda de sonido tiene una frecuencia ms alta, o tono, cuando se mueve a usted que cuando se aleja.Se oye el efecto Doppler en accin cuando un coche acelera pasado con un edificio caracterstico del sonido que se desvanece cuando pasa el coche.El ADCP funciona transmitiendo "pings" de sonido a una frecuencia constante en el agua.(Los pings estn tan agudo que los seres humanos e incluso los delfines no pueden or.) A medida que viajan las ondas sonoras, que rebotan en las partculas en suspensin en el agua en movimiento, y reflejan de nuevo al instrumento.Debido al efecto Doppler, las ondas sonoras se recuperaron de una partcula que se mueve lejos del perfilador tener una frecuencia ligeramente rebajado cuando regresen.Las partculas que se mueven hacia el instrumento envan ondas de frecuencia ms alta.La diferencia en la frecuencia entre las ondas el perfilador y enva las ondas que recibe se llama el desplazamiento Doppler.El instrumento utiliza este cambio para calcular la rapidez con la partcula y el agua a su alrededor se mueven.Las ondas sonoras que azotaron partculas lejos del perfilador tardan ms en volver a las ondas que golpean cerca.Al medir el tiempo que toma para que las ondas que rebotan y el desplazamiento Doppler, el perfilador puede medir la velocidad de corriente en muchas profundidades diferentes con cada serie de pings.

Qu plataformas son necesarias?ADCP que son de fondo montado necesitan un ancla para mantenerlos en la parte inferior, las bateras y un datalogger interno.Instrumentos Embarcaciones montado necesitan un recipiente con el poder, un ordenador de a bordo para recibir los datos y un sistema de navegacin GPS (tan propios movimientos del barco se pueden restar de los datos actuales).ADCP no tienen lectura de salida externa, por lo que los datos deben ser almacenados y manipulados en un ordenador.Los programas de software diseados para trabajar con datos ADCP estn disponibles.

Ventajas y limitaciones?Ventajas:

En el pasado, la medicin del perfil de profundidad actual requiere el uso de largas cadenas de medidores de corriente.Esto ya no es necesaria. Mide corrientes de pequea escala A diferencia de la tecnologa anterior, ADCP medir la velocidad absoluta del agua, no slo la rapidez con una masa de agua se est moviendo en relacin con otro. Medidas una columna de agua de hasta 1000m de largoDesventajas:

Pings alta frecuencia producen datos ms precisos, pero los pings de baja frecuencia viajan ms lejos en el agua.As que los cientficos deben hacer un compromiso entre la distancia que el perfilador puede medir y la precisin de las mediciones. ADCP ajustado en "ping" rpidamente tambin se queda sin pilas rpidamente Si el agua es muy clara, como en los trpicos, los pings no puedengolpear suficientes partculas para producir datos fiables Burbujas en aguas turbulentas o escuelas de natacin vida marina pueden causar que el instrumento calcule mal la corriente Los usuarios deben tomar precauciones para mantener percebes y algas crezcan en los transductores.http://www.whoi.edu/instruments/viewInstrument.do?id=819

Acoustic Doppler Current ProfilerEs un perfilador acstico que mide la magnitud y direccin de la corriente a diferentes profundidades, mediante la iluminacin de la columna de agua. Este perfilador utiliza el efecto doppler, que a travs de la transmisin de ondas de sonido con caractersticas conocidas, recepcionan el cambio de la frecuencia debido a la penetracin de esta onda de sonido por las diferentes capas de agua.

Existen ADCPs que emiten ondas de sonido a diferentes frecuencias dependiendo principalmente, de la profundidad y resolucin que se quiera obtener en el sitio de inters.

En oceanografa, las mediciones de las corrientes a travs del ADCP puede ser realizada en tiempo real o como auto-contenido. La medicin de ADCP en tiempo real, se realiza a travs de un sistema de acoplado o remolcado a la lancha, obteniendo datos desde la superficie al fondo (modo bottom-track) a medida que se desplaza sobre el transecto de inters. En cambio, el modo de auto-contenido del ADCP, se utiliza por medio de un anclaje vertical en la columna de agua, que junto a otros instrumentos, registran la variabilidad mensual, estacional o anual de las corrientes, segn se requiera.

http://www.oceanografiafisica.cl/campana/adcp.htmlDoppler acstico perfilador de corrientesDe Wikipedia, la enciclopedia libre

Vista lateral de un ADCP deTeledyne, uno slo ve dos de los cuatro transductores (en rojo).La batera requiere la mayor parte del espacio (cilindro de color gris claro)Unperfilador de corrientes acstico Doppler (ADCPoADP)es unhidroacsticamedidor de corrientesimilar a unsonar, tratar de medircorrientes de aguavelocidadesen un rango de profundidad utilizando elefecto Dopplerdeondas sonorasdispersos de vuelta de las partculas dentro de la columna de agua.El trmino ADCP se utiliza como sinnimo para todo tipo de medidores de corrientes acsticos aunque la abreviatura se origina en el nombre de una serie de instrumentos porTeledyne.[1]ADCP han estado disponibles comercialmente desde finales de 1980.Las frecuencias de trabajo van desde 38kHza variosmegahercios.Contenido[hide] 1Principio de funcionamiento 2Aplicaciones 2.1seguimiento Bottom 3Ventajas y desventajas 4ReferenciasPrincipio de funcionamiento[editar]ADCP contienenpiezoelctricososciladores para transmitir y recibir seales de sonido.El tiempo de desplazamiento de ondas de sonido da una estimacin de la distancia, elrojoodesplazamiento al azulse puede convertir en una velocidad.Para medir velocidades en 3D, al menos tres componentes del vector tienen que ser estimado, es por eso que el instrumento normalmente tiene cuatro de ellos.

Cabeza de un ADCP con los cuatro transductoresOtros componentes de un ADCP son unamplificador electrnico, unreceptor, unmezclador, un reloj para medir el tiempo de viaje, unsensor de temperatura, una brjula para conocer la rotacin relativa, y un sensor de inclinacin / balanceo conocer la horizontal.Unade analgico a digitaly unprocesador de seal digitalse requiere para muestrear la seal de retorno con el fin de determinar eldesplazamiento Doppler.Unmicroprocesadorevala lavelocidad del sonidoen la posicin del instrumento utilizando laecuacin de estado del agua de mar, y la utiliza para estimar las velocidades.Este procedimiento supone que la mismadensidaden la columna de agua cercano est determinada principalmente porla temperatura, es decir, que lasalinidadtiene un valor constante preconfigurado.Finalmente, los resultados se guardan en unatarjeta de memoria.Aplicaciones[editar]Dependiendo del montaje, se puede distinguir entre el lado-escucha, ADCP downward- y mirando hacia arriba.A ADCP inferior montado puede medir la velocidad y la direccin de las corrientes a intervalos iguales todo el camino a la superficie.Montado de lado sobre un pilotaje de pared o puente en ros o canales que puede medir el perfil actual de banco a banco.En aguas muy profundas que pueden ser bajados en los cables de la superficie.[2]El uso principal es parala oceanografa.[3]Los instrumentos tambin se pueden utilizar enlos rosycanalespara medir continuamente lasmedidas de descarga.Montado enamarresse pueden realizar estudios dentro de la columna de agua o directamente en el fondo del mar, la corriente de agua y de las olas.Pueden permanecer bajo el agua durante aos a la vez, el factor limitante es la vida til de la batera.Dependiendo de la naturaleza del despliegue del instrumento por lo general tiene la capacidad de ser alimentado desde la orilla, usando el mismocable umbilicalpara la comunicacin de datos.Duracin de despliegue puede ser prorrogado por un factor de tres, sustituyendolos paquetes de bateras de litiopara los paquetes alcalinas estndar.Algunos gestores portuarios tambin utilizan ADCP aprediccin inmediatamareas y las corrientes locales, que les ayuda a optimizar el trfico de barcos en un puerto muy activo.Otra aplicacin es la medicin del flujo de agua a travsde alcantarilladotuberas.Seguimiento Bottom[editar]Al ajustar el procesamiento de seales, ADCP se pueden emplear como acsticaregistro de velocidad Doppler,esta caracterstica se suele denominarparte inferior de la pista.Las ondas de sonido que rebotan en el fondo del mar se pueden utilizar para determinar el vector de velocidad del dispositivo.Combinando esto con unaposicin fija, brjulapartida, y los datos de lossensores de aceleracin(normalmente mediante el uso de unfiltro de Kalman), la posicin del vehculo con el ADCP se puede determinar.Esto puede ayudar a navegar submarinosautnomos, ytelemando y vehculos submarinos.Ventajas y desventajas[editar]La principal ventaja de ADCP hay movimiento se utilizan piezas que pueden ser objeto decontaminacin biolgica.Adems, un solo instrumento es suficiente para cubrir hasta 1.000 m de columna de agua, lo que permite estimaciones ms precisas de los patrones de flujo.Sin embargo, el coste por dispositivo de alrededor de decenas de miles de euros es relativamente alta.Teniendo en cuenta los supuestos hechos - temperatura constante y la salinidad - la eleccin de un instrumento mecnico puede ser ms apropiado que una de las variables es no constante, es decir, dentro de latermoclina(rango de profundidad con gradiente de temperatura prominente) ohalocline(salinidad cambiante con la profundidad) .NOTA: que cuando la estratificacin significativa est presente, las velocidades horizontales que se miden por el ADCP son correctas, pero las velocidades verticales y los intervalos a las clulas podran tener un error de hasta el 3% si hay una diferencia 35psu a travs de la termoclina.Como cualquier instrumento acstico, contribuye a la contaminacin acstica en el mar, la cual puede interferir conlos cetceosde navegacin y la ecolocalizacin.[4]El efecto depende de la frecuencia y la potencia del instrumento pero la mayora de los buques que ya tienen uno o msde eco sirenasque tambin contribuyen a la contaminacin acstica.

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En el Doppler acstico actual Profiler, un transductor de haz de 3 o 4 transmite unamesa de pingo pulso de la energa acstica de frecuencia conocida a lo largo de direcciones de haz inclinados tpicamente a 30 grados de la vertical.Las partculas en la columna de agua (plancton, material inorgnico) o burbujas, u otras faltas de homogeneidad reflejan algo de energa de sonido hacia el transductor.El movimiento de los reflectores con respecto al transductor provoca un desplazamiento Doppler en la frecuencia del eco recibida.En promedio, estas partculas (incluso nadadores) se mover a la velocidad media del agua que les rodea.Por lo tanto, podemos determinar la componente de la velocidad a lo largo de cada viga en cualquier punto a partir del desplazamiento Doppler.En la prctica, se utilizan los ecos de retorno en adelante y tiempos posteriores para determinar el componente de velocidad ms y ms desde el transductor.Mediante la combinacin de las mediciones de los 3 o 4 vigas podemos calcular las componentes horizontal y vertical de la velocidad a diferentes profundidades.

En el Doppler acstico actual Profiler, un transductor de haz de 3 o 4 transmite unamesa de pingo pulso de la energa acstica de frecuencia conocida a lo largo de direcciones de haz inclinados tpicamente a 30 grados de la vertical.Las partculas en la columna de agua (plancton, material inorgnico) o burbujas, u otras faltas de homogeneidad reflejan algo de energa de sonido hacia el transductor.El movimiento de los reflectores con respecto al transductor provoca un desplazamiento Doppler en la frecuencia del eco recibida.En promedio, estas partculas (incluso nadadores) se mover a la velocidad media del agua que les rodea.Por lo tanto, podemos determinar la componente de la velocidad a lo largo de cada viga en cualquier punto a partir del desplazamiento Doppler.En la prctica, se utilizan los ecos de retorno en adelante y tiempos posteriores para determinar el componente de velocidad ms y ms desde el transductor.Mediante la combinacin de las mediciones de los 3 o 4 vigas podemos calcular las componentes horizontal y vertical de la velocidad a diferentes profundidades.http://www.iim.csic.es/~barton/cria/html/adcp.html

Transductores emiten y recoger pulsos de sonido. La frecuencia del pulso se desplaza por la velocidad relativa del agua. La diferencia se mide por el ADCP, que deduce entonces la velocidad.Un ADCP es un dispositivo que utiliza el sonar para medir la velocidad de las partculas de agua en movimiento. El ADCP registra velocidades de agua con respecto a la profundidad. Por lo tanto, puede crear un perfil de cmo cambia la velocidad con la profundidad. Para este proyecto, se utiliz el Workhorse Sentinel por RD Instruments. El dispositivo se monta en una plataforma pontn. La plataforma flotante era diseo por lo que el jefe de la ADCP se dirige hacia abajo y sumergido por debajo de la superficie del agua. Esta configuracin es bueno para estudios a corto plazo de los ros y corriente pero debe tenerse en cuenta que ADCP puede ser montado debajo de la superficie para la lectura permanente y constante de velocidad de ros y lagos.El ADCP utiliza cuatro transductores que emiten sonidos pulsos en direcciones conocidas. El dispositivo recoge retorno suena pulsos similares a or un eco. Como las hojas de pulsos de sonido y el transductor, la frecuencia se desplaza. Esto se conoce como el efecto Doppler. El cambio en la frecuencia es debido a la velocidad relativa del agua. El dispositivo est calibrado para determinar la velocidad del agua en cada profundidad particular. Pulsos repetitivos asegurar la exactitud y no incluyen dispersin aleatoria. El ADCP puede producir un perfil de las corrientes de agua en un rango de profundidades.http://badgerfish.weebly.com/adcp.html