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  • 水下聲學(xué)監(jiān)測(cè)技術(shù)水下聲學(xué)監(jiān)測(cè)技術(shù)就像麥克風(fēng)在空氣中收集聲音一樣,水下時(shí),水聽器可探測(cè)海洋中的聲音信號(hào)。大多數(shù)水聽器是基于某些陶瓷的特殊特性(壓電性),當(dāng)受到壓力變化時(shí),會(huì)產(chǎn)生小電流。放入水中后,陶瓷水聽器暴露在可向任何方向傳播的水下聲音中,會(huì)產(chǎn)生頻率范圍很廣的小幅電壓信號(hào)。通過放大和記錄水聽器產(chǎn)生的電信號(hào),可以非常精確地測(cè)量海洋中水下的聲音。盡管一個(gè)水聽器可以記錄來自任何方向的聲音,但多個(gè)水聽器可以同時(shí)部署在一個(gè)陣列中,然后通過組陣形成的指向性,來“監(jiān)測(cè)”360°方向的聲音,其靈敏度甚至比單...

    2022 11-22

  • 你知道什么是便攜多波束測(cè)深么?看看本篇吧便攜多波束測(cè)深是水聲技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)和數(shù)字化傳感器技術(shù)等多種技術(shù)的高度集成。同時(shí)獲得數(shù)十個(gè)相鄰窄波束的回聲測(cè)深系統(tǒng)。測(cè)深時(shí),載有多波束測(cè)深系統(tǒng)的船,每發(fā)射一個(gè)聲脈沖,不僅可以獲得船下方的垂直深度,而且可以同時(shí)獲得與船的航跡相垂直的面內(nèi)的幾十個(gè)水深值。多波束測(cè)深系統(tǒng)一般由窄波束回聲測(cè)深設(shè)備(換能器、測(cè)量船搖擺的傳感裝置、收發(fā)機(jī)等)和回聲處理設(shè)備(計(jì)算機(jī)、數(shù)字磁帶機(jī)、數(shù)字打印機(jī)、橫向深度剖面顯示器、實(shí)時(shí)等深線數(shù)字繪圖儀、系統(tǒng)控制鍵盤等)兩大部分組成。測(cè)深系統(tǒng)的換能器...

    2022 11-8

  • 美國開建新的海洋調(diào)查船:13億元,長78米,2026年入列13億人民幣!美國開建一艘新的海洋調(diào)查船,長74米,可容納28名科學(xué)家,將于2026年入列。這是美國NOAA重振其科考船隊(duì),并使其現(xiàn)代化的努力有一次大手筆。據(jù)消息,美國國家海洋和大氣管理局、美國海jun和托馬斯海海洋建造公司TMC有限責(zé)任公司于10月28日在路易斯安那州Houma為為美國國家海洋和大氣管理局建造的新海洋研究船“發(fā)現(xiàn)者”號(hào)舉行了龍骨鋪設(shè)儀式。龍骨鋪設(shè)儀式標(biāo)志著船舶建造的開始。這艘74米長的發(fā)現(xiàn)者號(hào)將支持NOAA的各種任務(wù),從海洋學(xué)研究和探索到海洋生物、氣候和海洋...

    2022 11-7

  • 矢量水聽器是繼標(biāo)量水聽器后的熱門研究課題矢量水聽器是接收換能器的一種。在國外,矢量水聽器是繼標(biāo)量水聽器后的熱門研究課題。矢量水聽器的研制工作最早始于20世紀(jì)40年代的美國,以美國學(xué)者50年代發(fā)表的有關(guān)使用慣性傳感器直接測(cè)量水中質(zhì)點(diǎn)振速的經(jīng)典論文為標(biāo)志,后來,相繼在蘇聯(lián)、英國、日本、法國逐步開展這方面的研究工作。水聲測(cè)量用傳感器的分類和作用在水聲領(lǐng)域,通常,將傳感器稱為換能器,接收換能器主要包括標(biāo)量傳感器和矢量傳感器,也叫標(biāo)量水聽器和矢量水聽器。在聲場(chǎng)測(cè)量中,傳統(tǒng)的方法是采用標(biāo)量水聽器(聲壓水聽器),只能測(cè)量聲場(chǎng)中的...

    2022 10-21

  • 導(dǎo)致溫深溫鹽深系統(tǒng)測(cè)量產(chǎn)生誤差的原因有哪些呢現(xiàn)代海洋調(diào)查中,針對(duì)水體的溫鹽分布一直是一個(gè)重要的調(diào)查項(xiàng)目,其研究對(duì)于海洋中的其他物理要素如密度和聲速、海水的化學(xué)和生物特性以及水體運(yùn)動(dòng)均有著重要的影響。隨著溫深溫鹽深系統(tǒng)的廣泛使用,對(duì)其獲取的大量原始資料的預(yù)處理和誤差分析工作的重要性也日顯突出,溫鹽深測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量精度受其本身的固有限制以及環(huán)境等因素的影響,如測(cè)量結(jié)果不能達(dá)到合理的精度要求,將大大影響相關(guān)研究的進(jìn)行。通過對(duì)溫鹽深測(cè)量系統(tǒng)的誤差源分析,著重闡述了現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析和處理的方法以及消除傳感器漂移引起的采樣數(shù)據(jù)誤差,為...

    2022 9-7

  • 海纜管線探測(cè)的方法有很多,應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況來選擇海底電纜在跨洋通訊、海上油田供電、海上風(fēng)電、島陸間供電與通訊、水下安防通訊等應(yīng)用方面發(fā)揮著重大的作用,其安全運(yùn)營也是海洋工程領(lǐng)域的重要議題。海底電纜敷設(shè)安裝后一般淺埋或裸露于海底面,在潮流、波浪、潮汐等海洋動(dòng)力條件下,容易產(chǎn)生沖刷、移位等不利影響;在風(fēng)暴潮、海底塌陷、海底滑坡等外部營力或漁業(yè)作業(yè)、船舶拋錨等人類活動(dòng)影響下,還可能發(fā)生損傷、斷裂等事故。海纜管線探測(cè)主要包括平面位置探測(cè)和埋深狀態(tài)探測(cè)。進(jìn)行海纜外部探測(cè),有助于及時(shí)掌握海底電纜的外部信息,可以為日常維護(hù)檢修提供寶貴的...

    2022 8-4

  • 本篇看完你就知道什么是水下無人系統(tǒng)了水下無人系統(tǒng)自主航行器是一種綜合了人工智能和其他先進(jìn)計(jì)算技術(shù)的任務(wù)控制器,集成了深潛器、傳感器、環(huán)境效應(yīng)、計(jì)算機(jī)軟件、能量儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)換與推進(jìn)、新材料與新工藝、以及水下智能等高科技,軍事上用于反潛戰(zhàn)、水雷戰(zhàn)、偵察與監(jiān)視和后勤支援等領(lǐng)域。該設(shè)備是水下無人航行器(UUV)的一種。水下無人航行器(UUV)技術(shù)無論在軍事上、還是民用方面都已不是新事物,其研制始于50年代,早期主要用于海上石油與天然氣的開發(fā)等,方面主要用于打撈試驗(yàn)丟失的海底,后來在水雷戰(zhàn)中作為滅雷具得到了較大的發(fā)展。80年...

    2022 7-26

  • 水下光通信潛水器:歐洲成功應(yīng)用于北海FPSO壓載水艙檢測(cè)近日,歐洲Hydromea公司在TotalEnergies北海浮式生產(chǎn)、存儲(chǔ)和卸載油輪(FPSO)的一個(gè)壓載水艙中成功測(cè)試了搭載水下無線高速光通信調(diào)制解調(diào)器的水下遙控潛水器(ROV)系統(tǒng)EXRAY。該EXRAYROV與常規(guī)水下有纜遙控機(jī)器人ROV的最大區(qū)別為,由于采用了專有的水下無線光通信技術(shù),該新款ROV不需要后方拖曳傳輸信號(hào)用的電纜,而極大降低了在密閉空間里糾纏的風(fēng)險(xiǎn)。EXRAYROV可用攝像頭查看船體水下結(jié)構(gòu)情況,檢查分析船體性能,使用專有的水下無線光通信技術(shù),EXRA...

    2022 6-19

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