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公开(公告)号:CN109298452A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811063028.4
申请日:2018-09-12
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 中国科学院地质与地球物理研究所 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开一种卫星传输海底地震探测装置。该探测装置中,海底设备与海面设备通过锚系连接;海面设备包括海面卫星收发装置和海面数传装置;锚系包括铠装缆、水中浮体、海面连接件和海底连接件;海底设备包括海底地震仪、海底数传装置、底锚重块和声学释放器;海底地震仪实时采集海底振动信号,并将海底振动信号依次通过海底数传装置、铠装缆、海面数传装置和海面卫星收发装置发送到岸基实验室实现海底振动信号的实时探测。本发明的卫星传输海底地震探测装置,能够用于地震信号的实时检测和传输,从而实现地震灾害和海啸等灾害的预警。
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公开(公告)号:CN108255763B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810042079.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所 , 杭州锐讯科技有限公司
Abstract: 一种低功耗大容量存储系统及其应用,属于海洋仪器领域,本发明主要通过构建TF/SD卡矩阵的方式实现低功耗大容量存储系统,其核心是TF/SD卡矩阵控制器。系统通过矩阵控制器将一路SDIO总线扩张至多路,每路SDIO总线上又同时挂载多张TF/SD卡。数据写入过程采用时分的方式,由MCU控制同一时刻只选择一个SDIO通道以及该SDIO通道上的一张TF/SD卡,其他TF/SD卡则关闭供电,进行低功耗处理。数据读取过程则同时选通所有SDIO通道,各个通道的TF/SD卡数据并行输出,以到达快速读取的目的。
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公开(公告)号:CN108398690A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810176932.X
申请日:2018-03-04
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
IPC: G01S15/88
Abstract: 一种海底反向散射强度测量方法,属于水声技术领域。该方法首先根据多组水听器接收信号计算水听器输出电压均方值的统计平均,用以衡量海底平均散射声强的大小;通过对声源和水听器进行校准,获得声源级和灵敏度;根据发射脉冲长度,计算有效照射区域面积;最后,根据水听器输出电压均方值的统计平均、声源级、灵敏度、有效照射区域面积和传播损失,通过声呐方程计算海底反向散射强度的最佳估计值和测量不确定度。该方法计算过程简单,易于实施,能够同时获得较宽掠射角范围内的海底反向散射强度,是一种快速而准确地获取海底声散射特性的方法。
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公开(公告)号:CN108255763A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810042079.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所 , 杭州锐讯科技有限公司
Abstract: 一种低功耗大容量存储系统及其应用,属于海洋仪器领域,本发明主要通过构建TF/SD卡矩阵的方式实现低功耗大容量存储系统,其核心是TF/SD卡矩阵控制器。系统通过矩阵控制器将一路SDIO总线扩张至多路,每路SDIO总线上又同时挂载多张TF/SD卡。数据写入过程采用时分的方式,由MCU控制同一时刻只选择一个SDIO通道以及该SDIO通道上的一张TF/SD卡,其他TF/SD卡则关闭供电,进行低功耗处理。数据读取过程则同时选通所有SDIO通道,各个通道的TF/SD卡数据并行输出,以到达快速读取的目的。
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公开(公告)号:CN108169329A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810154953.1
申请日:2018-02-23
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01N29/04 , G01N29/07 , G01N29/11 , G01N29/22 , G01N29/265
Abstract: 本发明提出一种自适应沉积物柱状样品声学特性测量装置及方法,所述装置包括底座、横向导轨、横向丝杠、固定支架和移动支架、接收换能器、发射换能器、横向手轮和纵向手轮等,固定支架和移动支架之间还设置有一水平仪;通过横向手轮调节移动支架位置,进而改变两换能器之间的距离,可适应不同长度的沉积物柱状样品的测量,而且发射换能器和接收换能器的位置均可在纵向手轮的作用下做竖向连续调节,适应不同直径的沉积物柱状样品的测量。该测量装置可以同时满足不同长度、不同直径沉积物柱状样品以及不同尺寸、不同频率换能器的测量,并且通过测距传感器和水平仪进一步指导操作,测量精度高,操作使用方便,对于实验室沉积物测量及其研究来说是一大突破,具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN107526310A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710290600.X
申请日:2017-04-28
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 西安虹陆洋机电设备有限公司
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/25257
Abstract: 本发明公开了一种自容式记录仪,包括:微控制器、时钟模块、蓄电池、水听传感器、前端驱动电路、AD转换电路、WIFI模块和USB接口模块;时钟模块与微控制器的输入端连接,前端驱动电路的输入端与水听传感器的输出端连接,输出端通过AD转换器与微控制器的输入端连接,WIFI模块和USB接口模块均与微控制器的输入输出端连接;前端驱动电路用于将水听传感器检测到的模拟声波信号进行放大;AD转换电路用于将模拟声波信号转换为数字声波信号;微控制器用于将数字声波信号进行处理后通过USB接口模块存储至存储设备中,通过WIFI模块将数字声波信号发送至触发盒。本发明提高了数据采集效率,实现了各记录仪采集数据的同步。
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公开(公告)号:CN106226830A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610852673.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
Abstract: 本发明公开一种海洋磁力探测装置及探测方法,该装置包括测量船、设置于测量船上的船载实验室磁测部分、浮空器壳体及设置于浮空器壳体内的浮空器磁测部分,所述浮空器壳体与所述测量船之间通过绳缆相连接,并且所述浮空器壳体飘浮于空气中,所述浮空器磁测部分包括磁力传感器、磁力数据采集电子单元及浮空器传输单元,所述船载实验室磁测部分包括数据记录计算机及实验室传输单元。本发明海洋磁力探测方法及装置,该探测方法及装置不受工作海区的限制,还可与其他船载设备、拖曳设备同步作业。
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公开(公告)号:CN107179554B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201710581754.4
申请日:2017-07-17
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明公开了一种海底地震探测装置及探测方法,将海底地震探测装置埋藏在海底沉积物中,可以保证设备与海底有效耦合,地震信号不会因耦合不良导致畸变;有效减少了海流冲涮引起的设备噪声,地震信号信噪比更高;而且有效应对渔业活动导致的设备丢失风险;设置有释放机构和气动弹出机构,能够实现海底地震探测装置的自动回收,省时省力;还设置有机械弹出机构,能够进一步促使地震探测仪快速脱离第一壳体,上浮到水面,实现回收。
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公开(公告)号:CN106990431B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201710352722.7
申请日:2017-05-18
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心 , 浙江大学 , 西安虹陆洋机电设备有限公司
IPC: G01V1/157
Abstract: 本发明公开一种近海底水合物探测系统,所述探测系统包括船载部分和深拖部分;所述船载部分包括:综合监控主机,监控主机发出触发采集脉冲信号,并传输至深拖部分;以及接收深拖部分采集的近海底信息,并根据近海底信息确定所述近海底情况;深拖部分包括数据采集单元,根据触发采集脉冲信号,采集当前位置处的近海底信息;电火花震源,根据触发采集脉冲信号产生电火花震动信号;多通道数据采集电子舱,分别与综合监控主机、数据采集单元及电火花震源连接,将触发采集脉冲信号传输至电火花震源及数据采集单元;以及将数据采集单元采集的近海底信息传输至综合监控主机,从而可降低菲涅耳半径,提高探测的分辨率。
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公开(公告)号:CN108037534A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711445422.X
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明公开一种基于水下移动平台的水声阵列装置,所述水声阵列装置与所述水下移动平台连接;所述水声阵列装置包括:外挂自容式采集舱、多通道水听器线列阵以及挂载机构;所述外挂自容式采集舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂自容式采集舱与所述水下移动平台连接,所述外挂自容式采集舱还与所述多通道水听器线列阵连接。本发明所述装置在深海海域进行地震探测作业时,避免了大深度海水对声波的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加地层穿透深度。本发明所述装置应用于水声学调查时,方便的控制水下移动平台航行并移动到另外位置的海底再次静止,节省了水声阵列回收与再次布放的时间,提高了工作效率。
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