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Erdbebenüberwachung Projekt zur Vorlesung Computerorientierte Physik.

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Präsentation zum Thema: "Erdbebenüberwachung Projekt zur Vorlesung Computerorientierte Physik."—  Präsentation transkript:

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2 Erdbebenüberwachung Projekt zur Vorlesung Computerorientierte Physik

3 Einleitung Projektteilnehmer: Aichinger Thomas, Bein Bianca, Fleck Markus, Gusenleitner Sina, Utz Dominik Im Zuge unseres Projektes beschäftigten wir uns mit den möglichen Wegen Erdbeben mit Hilfe des Computers zu überwachen. 1. Aufbau des Seismographen 2. Optoelektronische Schwingungsmessung 3. Kapazitive Schwingungsmessung 4. Auswertung mit dem Computer 5. Messbeispiel mit Auswertung

4 1. Aufbau des Seismographen

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6 2. Optoelektronische Schwingungsmessung 2.2 Erklärung Laserstrahl auf verspiegelte Kugel gerichtet Ablenkung auf Photowiderstände durch gekrümmte Fläche Schwingung der Kugel Änderung des Ablenkwinkels Lichtintensität ändert Photowiderstand Die Positionsänderung des Lasers führt zu Veränderung der eingestrahlten Intensität Spannungswerte schwingen

7 2. Optoelektronische Schwingungsmessung 2.1 Aufbau der Schaltung USB Box R1 R2 0 Volt 10 Volt

8 2. Optoelektronische Schwingungsmessung Laser α Auslenkung am Detektor Detektor d φ1φ1 φ l A x1x1

9 2. Optoelektronische Schwingungsmessung

10 3. Kapazitive Schwingungsmessung Der Aufbau 3.1 Bandpass 3.2 Verstärker 3.3 PLL

11 3. Kapazitive Schwingungsmessung 3.1. Bandpass o Ausschlag des Pendels Kapazitätsänderung Frequenzänderung des Schwingkreises ~ R C L UAUA

12 3. Kapazitive Schwingungsmessung 3.2 Verstärker Schwingkreis filtert aus Rauschen bestimmte Frequenz geringer Amplitude Vergrößerung der Amplitude durch Verstärker

13 3. Kapazitive Schwingungsmessung 3.3. PLL ( Phase Locked Loop = phasengeschlossene Schleife) PLL besitzt interne konstante Frequenz Messung des Frequenzunterschiedes von PLL und Oszillator Umwandlung der Frequenzdifferenz in Spannungsdifferenz ( Computer)

14 4. Auswertung mit dem Computer 2 Kanäle der USB – Box: - Optische Schwingungsmessung - Kapazitive Schwingungsmessung Visual Basis stellt Signale graphisch dar und speichert Werte

15 4. Auswertung auf dem Computer Graphische Darstellung Auf Zeit- und Spannungsachse t U 11 mal in der Sekunde neues Signal neuer Punkt wird errechnet und mit vorherigem verbunden Beide Kanäle können gemeinsam oder separat dargestellt werden

16 4. Auswertung auf dem Computer Speicherung 11 mal in der Sekunde wird Zeitpunkt und Wert der Messung in File abgespeichert anschließende Fourieranalyse

17 5. Messbeispiel mit Auswertung Messdauer ca. 10 Minuten Auslenkungen erreicht durch: 1. Tür zu schlagen 2. Vorbeigehen 3. Aufstampfen

18 5. Messbeispiel mit Auswertung

19 5. Messbeispiel mit Auswertung Fourieranalyse

20 Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit


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