The energy which is detected by a sensor may be reflected by the water dịch - The energy which is detected by a sensor may be reflected by the water Việt làm thế nào để nói

The energy which is detected by a s

The energy which is detected by a sensor may be reflected by the water surface, by particles suspended in the water column or by bottom materials. As the percentage of light which is transmitted decreases, the ability to “see” into the water is also decreased because the energy is attenuated both approaching and leaving the reflector. Suspended particles produce a volume scattering effect which is analogous to that caused by atmospheric aerosols; if the concentration is relatively low, their reflectance is super-imposed on top of the reflectance from bottom materials. At higher concentrations, suspended particles can effectively block out transmission to and from lower depths. In the absence of bottom reflections, the reflectance from water can beused to measure the concentration of suspended materials. The presence of chlorophyll is of particular interest for fisheries management as it is an index of primary productivity. As the level of chlorophyll increases, there is a decrease in reflectance between 0.4 and 0.5 μm and, at higher concentrations, there is an increased reflectance in the 0.5 to 0.6 μm range. Suspended sediments discharged by rivers are particularly strong reflectors. Mapping these sediment plumes is a means of studying water mixing and circulation patterns. Measurements in the 0.6 and 0.7μm band show a high degree of correlation with suspended sediment concentrations. Because they reflect so strongly over a wide range of wavelengths, however, high sediment concentrations can interfere with or prevent chlorophyll measurements.
Different investigators have different targets of interest; what may constitute “noise” in one study may be the “signal” in another. The energy which eventually reaches a sensor is reflected or emitted by a variety of environmental components. By knowing the spectral response patterns of these components it is possible to determine the optimum spectral regions for observation. The marine environment presents particular opportunities and challenges because of its spectral characteristics and its dynamic nature. In the next
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Năng lượng đó được phát hiện bởi một cảm biến có thể được phản ánh bởi mặt nước, bởi hạt bị treo trong cột nước hoặc bằng vật liệu dưới cùng. Như tỷ lệ phần trăm của ánh sáng là chuyển giảm, khả năng "nhìn thấy" vào trong nước cũng giảm bởi vì năng lượng attenuated cả tiếp cận và để lại phản xạ. Hạt bị đình chỉ tạo ra một hiệu ứng tán xạ khối lượng mà là tương tự như gây ra bởi khí quyển bình xịt; nếu nồng độ tương đối thấp, phản xạ của họ là siêu áp đặt trên đầu trang của phản xạ từ vật liệu dưới cùng. Ở nồng độ cao, hạt bị đình chỉ có hiệu quả có thể chặn ra truyền tải đến và từ độ sâu thấp hơn. Trong sự vắng mặt của dưới cùng phản xạ, phản xạ từ nước có thể beused để đo nồng độ của vật liệu bị đình chỉ. Sự hiện diện của chất diệp lục là quan tâm đặc biệt cho thủy sản quản lý vì nó là một chỉ số của năng suất chính. Khi mức độ chất diệp lục tăng, có là một sự giảm xuống trong các phản xạ giữa cách 0.4 và cách 0.5 μm và ở nồng độ cao hơn, có là một phản xạ tăng trong khoảng 0,5 đến 0,6 μm. Bị đình chỉ trầm tích thải ra bởi con sông là đặc biệt mạnh mẽ phản xạ. Lập bản đồ những đám khói trầm tích là một phương tiện của việc học tập nước trộn và lưu hành mô hình. Các phép đo trong ban nhạc 0.6 và 0.7μm Hiển thị một mức độ cao của mối tương quan với nồng độ trầm tích bị đình chỉ. Bởi vì họ phản ánh mạnh mẽ như vậy trong một loạt các bước sóng, Tuy nhiên, nồng độ cao trầm tích có thể can thiệp với hoặc ngăn chặn các đo đạc chất diệp lục.Các nhà điều tra khác nhau có các mục tiêu khác nhau của quan tâm; những gì có thể tạo thành "tiếng ồn" trong một nghiên cứu có thể là "tín hiệu" ở khác. Năng lượng mà cuối cùng đã đạt đến một bộ cảm biến phản ánh hoặc phát ra từ một loạt các thành phần môi trường. Biết các mô hình phản ứng quang phổ của các thành phần này có thể để xác định các vùng quang phổ tối ưu cho quan sát. Môi trường biển trình bày cụ thể các cơ hội và thách thức vì các đặc tính quang phổ và bản chất năng động của nó. Trong kế tiếp
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Năng lượng được phát hiện bởi một bộ cảm biến có thể được phản xạ bởi mặt nước, bởi các hạt lơ lửng trong cột nước hoặc bằng các vật liệu phía dưới. Như phần trăm ánh sáng được truyền giảm, khả năng "nhìn thấy" vào trong nước cũng được giảm bởi vì năng lượng bị suy giảm cả hai tiếp cận và để lại các phản xạ. Hạt lơ lửng tạo ra một hiệu ứng tán xạ âm lượng mà là tương tự gây ra bởi các sol khí trong khí quyển; nếu nồng độ tương đối thấp, hệ số phản xạ của họ là siêu áp đặt trên đầu trang của các phản xạ từ các vật liệu phía dưới. Ở nồng độ cao, lơ lửng hiệu quả có thể ngăn chặn truyền tải đến và đi từ độ sâu thấp hơn. Trong trường hợp không có phản xạ phía dưới, các phản xạ từ nước có thể beused để đo nồng độ các chất lơ lửng. Sự hiện diện của chất diệp lục là quan tâm đặc biệt cho quản lý nghề cá như nó là một chỉ số năng suất sơ cấp. Khi mức độ chất diệp lục tăng, có giảm phản xạ giữa 0,4 và 0,5 mm và, ở nồng độ cao hơn, có một số phản xạ tăng trong khoảng 0,5-0,6 mm. Trầm tích lơ lửng thải ra ngoài theo các con sông là phản xạ đặc biệt mạnh mẽ. Lập bản đồ các luồng trầm tích là một phương tiện nghiên cứu trộn nước và lưu mẫu. Đo trong băng tần 0,6 0.7μm và hiển thị một mức độ cao của sự tương quan với nồng độ phù sa lơ lửng. Bởi vì chúng phản ánh một cách mạnh mẽ trên một phạm vi rộng các bước sóng, tuy nhiên, nồng độ trầm tích cao có thể cản trở hoặc ngăn chặn các phép đo diệp lục.
Các nhà điều tra khác nhau có mục tiêu khác nhau quan tâm; những gì có thể tạo thành "tiếng ồn" trong một nghiên cứu có thể là "tín hiệu" trong một. Năng lượng mà cuối cùng đạt đến một cảm biến được phản ánh hoặc phát ra bởi một loạt các thành phần môi trường. Khi biết được những mô hình phản ứng quang phổ của các thành phần này có thể để xác định các vùng quang phổ tối ưu cho việc quan sát. Môi trường biển có những cơ hội và thách thức đặc biệt vì tính chất đặc quang phổ của nó và tính chất năng động của nó. Trong tiếp theo
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: