ISO 23435:2022 空気の質—積雪深センサーの試験方法 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

平均

ソニックの (選択された) 平均間隔での平均値

3.2

デッドゾーン

センサー付近の測定不能エリア

3.3

パワービーム幅の半分

透過音響パワーが半減するビーム角度幅

3.4

ビーム角クリアランス

音響反射による干渉を防ぐために障害物を排除する必要がある角度範囲

参考文献

[1]Campbell Scientific, 2020: SR50A-Series Sonic Ranging Sensors 製品マニュアル
[2]De Haij M.、2011: Jenoptik SHM30 レーザー積雪深センサーのフィールド テスト。 KNMIテクニカルレポート; TR-325 2011年。
[3]De Haij M.、2012: レーザー積雪深センサーの運用前フィールド テスト。 2012 年 10 月 16 ~ 18 日、ベルギー、ブリュッセルの TECO 2012 でのポスター発表。
[4]G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2015:SHM30 積雪深センサーユーザー マニュアル
[5]G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2020: 積雪深センサー SHM31 技術データ
[6]Kim BM, Lee C-W, Lee C-J, Choi J-Y, 2014: 多点積雪深測定。 TECO-2014で発表。 2014 年 7 月 7 日~2014 年 9 月 7 日、ロシア連邦、サンクトペテルブルク。
[7]ISO/IEC Guide 99:2007, 計量に関する国際語彙 — 基本的および一般的な概念と関連用語 (VIM)
[8]ISO/IEC Guide 98-3:2008, 測定の不確実性 — 3: 測定における不確かさの表現に関するガイド (GUM:1995)1
[9]ISO/IEC Guide 98-1:2009, 測定の不確実性 — 1: 測定における不確かさの表現の紹介
[10]ISO/IEC Guide 98-4:2012, 測定の不確実性 — 4: 適合性評価における測定の不確かさの役割
[11]Lanzinger E.、Theel M.、2010a: レーザー積雪深計の信頼性と感度の向上。 TECO-2010, WMO, 2010 年 8 月 30 日~2010 年 1 月 9 日、2010 年、ヘルシンキ、フィンランドでのプレゼンテーション。
[12]Lanzinger E.、Theel M.、2010b: 自動および手動の積雪深測定用に最適化された積雪プレートと積雪グリッド。 TECO-2010でのポスター。 WMO, 2010 年 8 月 30 日~2010 年 1 月 9 日、2010 年、フィンランド、ヘルシンキ。
[13]Nitu R, Roulet YA, Wolff M, Earle M, Reverdin A, Smith C et al, B Baker, S Buisán, JL Collado, M Colli, B Collins, A Gaydos H-R Hannula J Hoover P Joe Kontu A Kontu T Laine L Lanza E Lanzinger G W Lee Y Lejeune L Leppänen E Mekis J.-M.パネル、A.ポイコネン、 Ryu, F. Sabatini, J. Theriault, D. Yang, C. Genthon, F. van denHeuvel, N. Hirasawa, H. Konishi, H. Motoyoshi, S. Nakai, K. Nishimura, A. Senese and K. Yamashita, 2018: WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment (SPICE) (2012-2015), IOM Report NO.131 , 2018.
[14]Mair M.、Baumgartner DJ, 2010: 自動積雪深センサーの運用経験 - 超音波およびレーザー原理。 TECO-2010で発表された論文。 WMO, 2010 年 8 月 30 日~2010 年 1 月 9 日、2010 年、フィンランド、ヘルシンキ。
[15]WMO-No, 8 the CIMO Guide, 2014:気象機器と観測方法に関する WMO Guide — 1: 気象変数の測定、6, 186-21
[16]WMO-No, 8, 2018:観測機器および観測方法のガイド - 気象変数の測定、第 1 巻、2018 年。
[17]WMO-No, 8, 2018:観測機器および観測方法のガイド - 雪氷圏変数の測定、第 II 巻、2018 年。
[18]Zanghi F.、2010: Meteo France で積雪深を測定するために使用されるシステム。比較と機会。 TECO-2010でポスター発表。 WMO, 2010 年 8 月 30 日~2010 年 1 月 9 日、2010 年、フィンランド、ヘルシンキ。
[19]ASTM D5741-96, 風向計と回転風速計を使用した地表風の特性評価の標準プラクティス
[20]ISO 17714:2007, 気象学 — 気温測定 — 温度計シールド/スクリーンの性能を比較し、重要な特性を定義するためのテスト方法

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

mean

mean value over the (selected) averaging interval of the sonic

3.2

dead zone

area that cannot be measured near the sensor

3.3

half-power beam width

beam angle width that the transmitted acoustic power decreases by half

3.4

beam angle clearance

angular range where obstacles should be excluded to prevent interference due to acoustic reflection

Bibliography

[1]Campbell Scientific, 2020: SR50A-Series Sonic Ranging Sensors, Product Manual.
[2]De Haij M., 2011: Field test of the Jenoptik SHM30 laser snow depth sensor. KNMI Technical Report; TR-325, 2011.
[3]De Haij M., 2012: Pre-operational field test of a laser snow depth sensor. Poster Presentation at TECO 2012, Brussels, Belgium, 16-18 October 2012.
[4]G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2015:SHM30 Snow Depth Sensor, User Manual.
[5]G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH, 2020:Snow Depth Sensor SHM31, Technical Data.
[6]Kim B.-M., Lee C.-W., Lee C.-J., Choi J.-Y., 2014: A Multipoint Snow Depth Measurement. Presentation at TECO-2014. 7/7/2014-9/7/2014, Saint Petersburg, Russian Federation.
[7]ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)
[8]ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)1
[9]ISO/IEC Guide 98-1:2009, Uncertainty of measurement — 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
[10]ISO/IEC Guide 98-4:2012, Uncertainty of measurement — 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment
[11]Lanzinger E., Theel M., 2010a: Improving reliability and sensitivity of a laser snow depth gauge. Presentation at TECO-2010,WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.
[12]Lanzinger E., Theel M., 2010b: Optimized snow plates and snow grids for automatic and manual snow depth measurements. Poster at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.
[13]Nitu R., Roulet Y.-A., Wolff M., Earle M., Reverdin A., Smith C. et al., B. Baker, S. Buisán, J.L. Collado, M. Colli, B. Collins, A. Gaydos, H.-R.Hannula, J. Hoover, P. Joe, A. Kontu, T. Laine, L. Lanza, E. Lanzinger,GW Lee, Y. Lejeune, L. Leppänen, E. Mekis, J.-M. Panel, A. Poikonen,S. Ryu, F. Sabatini, J. Theriault, D. Yang, C. Genthon, F. van denHeuvel, N. Hirasawa, H. Konishi, H. Motoyoshi, S. Nakai, K. Nishimura,A. Senese and K. Yamashita,2018: WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment (SPICE) (2012-2015), IOM Report NO.131, 2018.
[14]Mair M., Baumgartner D.J., 2010: Operational experience with automatic snow depth sensors – ultrasonic and laser principle. Paper presented at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.
[15]WMO-No, 8 the CIMO Guide, 2014: WMO Guide to meteorological instruments and methods of observation — 1: Measurement of meteorological variables, 6, 186-217.
[16]WMO-No, 8, 2018: Guide to Instruments and Methods of Observation—Measurement of Meteorological Variables, Volume I, 2018.
[17]WMO-No, 8, 2018: Guide to Instruments and Methods of Observation—Measurement of Cryospheric Variables, Volume II, 2018.
[18]Zanghi F., 2010: Systems used at Meteo France for measuring snow depth. Comparisons and opportunities. Poster presented at TECO-2010. WMO, 30/8/2010-1/9/2010, 2010, Helsinki, Finland.
[19]ASTM D5741-96, Standard Practice for Characterizing Surface Wind Using a Wind Vane and Rotating Anemometer
[20]ISO 17714:2007, Meteorology — Air temperature measurements — Test methods for comparing the performance of thermometer shields/screens and defining important characteristics