一种基于浮标的高光谱水体吸收衰减测量装置

    公开(公告)号:CN210180911U

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201920694612.3

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于浮标的高光谱水体吸收衰减测量装置,该装置包括高光谱水体吸收衰减测量仪,测量仪的入水口通过管路一连接四通管,四通管通过管路二连接潜水泵,管路二上设置三通阀一,三通阀一和三通管一连接,三通管一与四通管之间连接海水过滤器,三通管一的另一出口连接电磁阀一;测量仪的出水口通过管路三连接三通阀二,三通阀二与三通管二连接,三通阀二的另一出口连接电磁阀二,三通管二与四通管之间通过电磁阀三连接,三通管二通过管路四连接真空泵,真空泵分别连接纯净水储罐和空气干燥器;本实用新型所公开的装置解决了仪器无法长期在海水中使用的问题,实现了对海水水体光谱的吸收和衰减系数进行长期、原位、全天候监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    可遥控开启的保护罩
    52.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206187584U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201621156128.8

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 一种可遥控开启的保护罩,包括设置有开口的壳体和安装在开口上的密封盖,所述壳体内安装有可升起的安装台,所述安装台与密封盖固接,所述壳体中安装有驱动安装台升起的驱动装置以及能够固定并激发安装台升起的控制机构。可遥控开启的保护罩可将传感器安装在安装台上,密封盖盖在开口上,将壳体密封,保护位于壳体内的传感器,提高其寿命。需要开启壳体使用安装台上的传感器时,安装台升起,密封盖打开,传感器能够与壳体外环境接触,能够检测附近环境。保护罩整体结构简单,能够有效的对气象传感器进行保护,在需要使用时也能够方便的启用,使用灵活性强,最大程度的降低了环境对传感器的影响,增强传感器的使用寿命。

    一种海洋浮标数据采集、存储和传输系统

    公开(公告)号:CN210865072U

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201922357095.3

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种海洋浮标数据采集、存储和传输系统,该系统包括浮标和位于浮标上的多个水下传感器,自带睡眠模式传感器通过多通道串口服务器和网线将数据传输至控制存储器,无睡眠模式传感器通过USB转485连接线一将数据存储至控制存储器,控制存储器通过USB转485连接线二和485断路器控制无睡眠模式传感器工作;控制存储器将数据存储至TF卡中,多通道串口服务器通过网线、4G路由器、4G天线将数据传输至岸基接收站服务器,本实用新型公开的系统可用于近海十米海洋浮标网络数据传输,避免大数据量数据传送时丢失数据或损失数据精度的目的,为近海十米浮标大数据量、高精度原始数据传输提供一种新思路。

    基于小型浮标的海洋水质长期在线监测装置

    公开(公告)号:CN205749488U

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201620022078.8

    申请日:2016-01-11

    Abstract: 基于小型浮标的海洋水质长期在线监测装置,包括浮标体,该浮标体上部设有气象设备安装塔架,还包括多参数水质传感器和采样池,水质传感器通过固定架安装在采样池上,且传感器探头位于采样池内部,采样池通过固定架安装在浮标体上部的气象设备安装塔架下;采样池内壁设有紫外灯,且采样池分别设有带蠕动泵的进水管和带电磁阀的排水管,所述蠕动泵的进水口与海水相通。本实用新型首次提出将水质传感器至于浮标的上方,放置位置在海水水面上方,测量完成后,排空测量液,使传感器至于空气中,利用便宜又高效的空气实现水质传感器的防生物附着,大大延长其使用周期,而且不用像传统方法那样储存或制备消毒液和清洗液,极大降低成本和安全风险。

    一种水体剖面观测系统
    58.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220332900U

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202321828146.6

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种水体剖面观测系统,包括浮标,浮标底部通过转环连接有耦合传输缆,第一水下无线通讯模块,安装在浮标底部、且与数据采集模块相连;耦合声通讯一体机,包括感应耦合模块和第二水下无线通讯模块;多个耦合传感器,自上而下依次间隔连接在耦合传输缆上;耦合声通讯一体机和耦合传感器均通过卡环连接在耦合传输缆上。本实用新型的水体剖面观测系统可以通过无线通讯实现稳固可靠的感应耦合观测,排除了传统通讯传输电缆失效的风险,提高了数据通讯的可靠性。通过卡环使得耦合声通讯一体机和耦合传感器稳定有效的连接在耦合传输缆上,降低对耦合传输缆的磨损,保证水体剖面观测的可靠稳固性。

Patent Agency Ranking