haku: @keyword Anturi / yhteensä: 49
viite: 17 / 49
Tekijä:Lehtola, Terhi Johanna
Työn nimi:Upper Atmosphere Humidity Measurement with Drycap Sensor
Yläilmakehän kosteusmittaus Drycap-anturilla
Julkaisutyyppi:Lisensiaatintutkimus
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:xii + 83      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan laitos
Oppiaine:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (Tfy-125)
Valvoja:Ikkala, Olli
Ohjaaja:Kivi, Rigel ; Backman, Leif
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201507013639
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  2445   | Arkisto
Avainsanat:upper atmosphere
radiosonde
sesor
water vapor
humidity measurement
yläilmakehä
radiosondi
anturi
vesihöyry
kosteusmittaus
Tiivistelmä (fin): Ilmakehän vesihöyry on merkittävä kasvihuonekaasu.
Vesihöyryn ilmastovaikutusten selvittämiseksi ilmakehän kosteusprofiilit tulee mitata mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti.
Erittäin matalan lämpötilan ja alhaisen vesihöyrypitoisuuden vuoksi vain harvat mittalaiteet pystyvät mittaamaan kosteutta tarkasti ylätroposfäärin ja alastratosfäärin haastavissa olosuhteissa.
Nykyisten mittausmenetelmien huonon käytettävyyden tai riittämättömän resoluution vuoksi tarvitaan käyttökelpoisempi mittalaite usein tehtäviä mittauksia varten.

Tarjotakseen käyttäjäystävällisen tarkkuusinstrumentin ilmakehämittauksiin Vaisala Oyj on käynnistänyt referenssiradiosondiohjelman.
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa Vaisalan RS92-radiosondiin lisättiin Drycap®-kosteusanturimoduli.
Drycap® on erittäin kuivien kaasujen kosteuden mittaamiseen tarkoitettu kapasitiivinen polymeerianturi, joka on alun perin kehitetty vaativaan teollisuuskäyttöön.
RR01- referenssiradiosondiprototyypissä Drycap®:n määritetty huurrepistemittausalue on -30 ... -90 °C.

Tämä työ kuvaa referenssiradiosondikehitystä vuosina 2009-2013.
Työssä tutkittiin erilaisia mekaanisia rakenteita, jotka suojaavat anturia turbulenssilta ja vesipartikkeleilta.
Kompensaatioalgoritmeja kehitettiin systemaattisen mittausvirheen eliminoimiseksi.
Mittauksia suoritettiin useassa paikassa eri puolilla maapalloa ympäristöolosuhteiden vaikutusten tutkimista varten.

Tulokset osoittavat, että Drycap® on lupaava teknologia pienten kosteuspitoisuuksien mittaamiseen ylätroposfäärissä ja alastratosfäärissä.
Projektin aikana onnistuttiin parantamaan RR01-prototyypin suorituskykyä.
Referenssiradiosondin ja peilihygrometrin mittaustulosten jäljelle jäänyttä erotusta tulisi tutkia jatkossa lisää.
Tiivistelmä (eng): Atmospheric water vapor is a significant greenhouse gas.
To gain proper understanding of the impact of water vapor on the climate, atmospheric water vapor profiles should be measured with high precision and accuracy.
Due to challenging environmental conditions including extremely low temperatures and humidity concentrations, few research grade instruments are capable of measuring humidity accurately in upper troposphere and stratosphere.
Laborious utilization or inadequate resolution of the existing methods necessitates a more feasible instrument for frequent use.

To provide a user-friendly precision instrument for atmospheric measurements, Vaisala has launched a reference radiosonde program.
In the first phase of the program, the standard Vaisala RS92 radiosonde was equipped with a Drycap® humidity sensor module.
Drycap® is a highly sensitive capacitive polymer sensor originally developed for measuring ultra-dry gases in challenging industrial conditions.
In the reference radiosonde prototype RR01, the specified measurement range of the Drycap® sensor is -30 ... -90 °C in frost point temperature.

This thesis describes the main branches of reference radiosonde development during 2009-2013.
Various mechanical structures to protect the sensor from turbulence were studied by modelling and field testing.
Compensation algorithms were developed to eliminate systematic measurement error.
Measurements were conducted at various sites around the globe to examine the performance in different environmental conditions.

The results show that Drycap® is a promising technology for measuring small concentrations of water vapor in upper troposphere and stratosphere.
The project succeeded in improving the performance of the prototype.
The residual measurement bias relative to the chilled mirror instrument could not be completely eliminated and should be addressed in future work.
ED:2014-08-15
INSSI tietueen numero: 49569
+ lisää koriin
INSSI