وضعیت: باز
شماره سند:
تاریخ انتشار: 1403/02/03
مهلت ارسال پیشنهاد: 1403/02/25
فرصتها: براساس پیشنهادها قابل مذاکره خواهد بود.
تماس : 02166530680 – 02166533864
ارسال پروپوزالها: https://ghazal.inif.ir
اندازهگیری سرعت صوت در لایههای آب با توجه به کاربردهای آن در صنایع نظامی و دفاعی نظیر سونار حائز اهمیت است. در حال حاضر در ایران، سرعت صوت در لایههای مختلف آب بهصورت نقطهای و با استفاده از حسگرهای CTD انجام میشود. در این روش، نیروی انسانی با شناور به نقطه مورد نظر در دریا رفته و حسگر CTD را با سرعت مشخص به عمق آب میفرستد تا دما، شوری و عمق آب اندازهگیری شود و در نهایت سرعت صوت به صورت ستونی محاسبه گردد.
اما با توجه به اهمیت اندازهگیری پیوسته و بهنگام سرعت صوت در لایههای مختلف آب به دلیل اثرگذاری در عملکرد سامانههای صوتی نظامی، توسعه فناوریهای نوین سنجش از دور بهمنظور اندازهگیری سرعت صوت در لایههای آب ضروری است.
هدف از این طرح، توسعه فناوری تکهنگاری صوتی است تا امکان اندازهگیری سرعت صوت در لایههای مختلف به صورت پیوسته، بهنگام، درازمدت و شرایط آب و هوایی مختلف فراهم شود.
در روش تکهنگاری صوتی، ایستگاههای صوتی در دو طرف محیط آبی به طور مثال دو جزیره، نصب میشوند، ایستگاههای صوتی با انتشار و دریافت امواج صوتی و در نهایت تحلیل دادهها با الگوریتمهای مربوطه، اطلاعاتی نظیر سرعت صوت در لایههای آب را بدست میآورند. با توجه به ارسال دادهها در بستر اینترنت، بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی و سایز تجهیزات (نظیر شناور)، امکان اندازهگیری پیوسته، بهنگام و درازمدت سرعت صوت در لایههای مختلف آب فراهم میشود.
در این طرح پژوهشی از مجری انتظار میرود که در ابتدا به بررسی روشهای حل مسائل معکوس بهمنظور اندازهگیری سرعت صدا در لایههای مختلف آب با استفاده از سامانه تکهنگاری صوتی بپردازد. از جمله روشهای مطرح میتوان به حداقل مربعات، حداقل مربعات میرا و معکوس تنظیمشده اشاره کرد. در ادامه با استفاده از سامانه تکهنگاری صوتی که توسط شرکت متقاضی در اختیار مجری قرار میگیرد، دادههای مورد نیاز جمعآوری خواهد شد. در گام بعدی کدنویسی به زبان متلب و تهیه ماتریسهای حل معادلات حداقل دو موج صوتی با زمان رسیدن متفاوت موج و حداقل در ۵ لایه آب انجام خواهد شد. در این مرحله انتظار میرود اثر تغییر ضخامت لایههای آب، تحلیل و تفسیر گردد. به طور مثال، تعیین ضخامت لایهها بر اساس تغییرات دما مناسب است یا در نظر گرفتن ضخامت ثابت برای همه لایهها نتایج مطلوبتری را ارائه مینماید. پس از شبیهسازی انتشار صوت در آب در محیط متلب لازم است نتایج شبیهسازی با دادههای جمعآوری شده مقایسه شود. حداکثر اختلاف زمان ۱ میلیثانیه مطلوب خواهد بود. گام نهایی صحتسنجی نتایج حاصل از الگوریتم با دستگاه مرجع CTD است که خروجی این گام ضریب همبستگی بالای ۹۵ درصد خواهد بود.
در دستگاه XRF، از آشکارساز برای اندازهگیری فلورسانس ساطع شده از نمونه استفاده میشود. این آشکارساز، سیگنالهای فلورسانس را ثبت کرده و به بخش تحلیلگر ارسال میکند. دادههای ثبت شده، بهوسیله الگوریتمها و نرمافزارهای کامپیوتری تحلیل شده و ترکیبات شیمیایی نمونه مشخص میشوند. نتایج تجزیهوتحلیل به یک گزارش خروجی نهایی تبدیل میشوند که شامل نوع و غلظت دقیق عناصر موجود در نمونه هستند. فرایند کلی دستگاه در شکل 2 نشان داده شده است.
این روش به عنوان یک روش سریع و غیرمخرب در کنترل کیفیت و تحلیل مواد مورد استفاده قرار میگیرد. شاخصترین مزیت این دستگاه، تشخیص طیف گستردهای از فلزات و آلیاژهای فلزی با غلظت کمتر از 0.01 درصد میباشد که در روشهای سنتی قابلتشخیص نیست. به دست آوردن دقیق غلظت نمونه، آنالیز تعداد بسیاری از نمونههای فلزی (تا 30 عنصر) به صورت همزمان و تطبیق غلظتهای به دست آمده از عناصر توسط دستگاه با غلظتهای واقعی از دیگر مزایای این دستگاه است.
از جمله چالشهای پیشروی این طرح تحقیقاتی میتوان به اثر ماتریکس عناصر، ماتریس تاریک و اثرات خود جذبی اشاره کرد. در این تحقیق از مجری انتظار میرود که در ابتدا به طراحی مفهومی و شبیهسازی سیستم بپردازد و پس از تعیین زیر سیستمها و توسعه الگوریتم پردازش سیگنالهای طیفی بر اساس مدل شبیهسازی، چیدمان اپتیکی اولیه انجام شود. در گام بعدی با توجه به نتایج حاصل از نتایج طیفی، بهینهسازی و صحتسنجی نتایج اتفاق بیفتد. در ادامه پس از یکپارچهسازی سامانه آزمایشگاهی، نمونه نهایی توسط شرکت متقاضی ساخته خواهد شد تا در نهایت کالیبراسیون و استانداردسازی باهمکاری مجری مجری انجام شود.
پروپوزالها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشت 1403در سامانه غزال به آدرس https://ghazal.inif.ir ارسال شوند. پروپوزالهایی که در چارچوبی غیرازآن، یا به روشهای دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.