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公开(公告)号:CN106768478A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710114841.9
申请日:2017-02-28
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01K11/32 , G01F23/292
CPC分类号: G01K11/32 , G01F23/292
摘要: 一种船载投弃式光纤海水温深剖面测量系统,包括全光纤探头、传输光纤和甲板单元,探头以LPG测量海水温度,以FBG测量海水深度,实现对海水温深度剖面的高灵敏度、分别独立测量;甲板单元包括宽带光源、动态光纤光栅快速高精度解调模块、光纤隔离器、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、上纤轴、安装在工程船尾舷上的伸缩支架。本发明解决了交叉敏感和传感器增敏的问题,提高了温度深度测量的灵敏度,克服了漆包线信道引起的误差,保证信号的传输速率和稳定性,实现FBG和LPG的单光路级联,对光路结构进行了优化,合理分配光谱范围,实现温深度同步检测,且系统制作简单,探头成本低廉,为海水温深剖面探测提供了一种新的技术手段。
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公开(公告)号:CN106125084A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610645208.8
申请日:2016-08-08
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
摘要: 一种基于浮标的海洋云高长期在线监测装置,包括浮标,浮标上安装有激光云高仪、浮标姿态测量模块、云高修正补偿模块、通讯模块和气象水文观测子系统;浮标姿态测量模块用于测量浮标平台的艏向、横滚和纵摇的姿态参数,云高修正补偿模块,根据云高仪的姿态参数,实现云高观测的修正和补偿,通讯模块用于将数据上传,供用户使用。本发明基于浮标的激光雷达云高观测,测量结果准确可靠,可实现远离海岸的长期、连续、实时的高精度、高时空分辨率云高、云厚及常规海洋气象水文的海洋环境监测,为海洋大气科学研究、天气预报、海洋航运、海上军事等提供准确可靠的数据支撑,对海洋经济、海洋科技和海上维权等多个领域的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104765032A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510188400.4
申请日:2015-04-21
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01S13/88
CPC分类号: G01S13/951
摘要: 一种岸基阵列GNSS反射信号潮汐与多波浪参数综合探测系统,其特征在于包括天线单元,GNSS中频信号采集模块,直射信号处理模块,反射信号处理模块,潮汐和波浪参数反演模块,数据存储、输出与显示模块,所述的潮汐和波浪参数反演模块包括潮汐高度计算模块,波向反演模块,有效波高和平均波周期反演模块。本发明克服了现有GNSS卫星反射信号探测技术只用一个LHCP天线且仅能探测有效波高一个参数的不足,利用阵列天线接收的多个阵列GNSS反射信号特征能够同时探测波向、平均波周期和潮汐高度三个参数,扩展了观测要素,且具有成本低,结构简单轻便,测量结果可靠,可移动性和适应性强的优点,为海洋环境监测提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN103218946B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310113495.4
申请日:2013-04-03
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 一种海上搜救训练用仿真人形漂流浮标及其制作方法,该浮标包括一个人形漂流浮标和北斗定位系统,所述的人形漂流浮标包括一个内部中空的塑料材质人形模特,该人形模特外表包塑一层玻璃钢,内部灌有水泥砂浆以及泡沫和/或发泡剂;所述的北斗定位系统固定在人形模特头部。其制作方法包括制作人形模特、肩关节、腰关节和封装外壳,将人形模特切成躯干、上肢和下肢,通过浇灌水泥砂浆的方式将腰关节上下两端分别固定于躯干底部和下肢上部,从而实现下肢与躯干的旋转连接,通过肩关节将上肢与躯干连接。本发明结构简单,便于制作,使用效果好。可以完全代替现有的真人扮演的遇险者,彻底解决了扮演者具有高危险性的问题,而且降低了训练成本。
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公开(公告)号:CN104101448A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410378306.0
申请日:2014-08-03
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01K13/02
摘要: 一种剖面温度链及其制作方法,包括通过固定夹具固定在钢丝绳上的高强度电缆,有硫化节点包裹在高强度电缆上,硫化节点内设有温度探头。其制作方法包括将温度探头焊接到高强度电缆上,将温度探头壳套在温度探头上;利用模具将温度探头在高强度电缆上进行硫化,重复操作直至所有的硫化节点加工完成;将高强度电缆固定到钢丝绳即可。本发明具有结构简单,设计新颖,测温效果明显等特点,它将温度探头放置在铜质外壳内,即可很好的进行热传递又有一定防腐性;同时采用硫化的方式将温度探头硫化在橡胶内部,保证了温度探头的水密性;硫化橡胶内部具有加强筋,可拟补电缆外皮破坏带来的强度损失。本温度链广泛应用于垂直剖面水温检测中。
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公开(公告)号:CN102358397B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201110251203.4
申请日:2011-08-29
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: B63B22/24
摘要: 一种分体式大型浮标,包括安装在浮力舱中部的仪器舱,该仪器舱上方设置带有上部平台的桅杆筒,以及连接在仪器舱底部的锚泊系统,其特征在于上述浮力舱是由三块结构相同的、扇环形状的子浮力舱相互固接而成,每一块子浮力舱均独立密封;所述仪器舱安装在三块子浮力舱围成的通孔内,并通过法兰使仪器舱与浮力舱相互连接。每块子浮力舱还设有一水下仪器安装井,子浮力舱内部还填充有发泡材料。本发明具有结构简洁、组装可靠、加工工艺简单等优点。通过拆分组装的方式,把整体大型浮标分成六块;运输时可以采用分体运输,运输到指定地点后再组装成一个整体,因而使用时具有运输方便,运输时间短,运输过程中受气候影响小的优势。
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公开(公告)号:CN103218946A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310113495.4
申请日:2013-04-03
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 一种海上搜救训练用仿真人形漂流浮标及其制作方法,该浮标包括一个人形漂流浮标和北斗定位系统,所述的人形漂流浮标包括一个内部中空的塑料材质人形模特,该人形模特外表包塑一层玻璃钢,内部灌有水泥砂浆以及泡沫和/或发泡剂;所述的北斗定位系统固定在人形模特头部。其制作方法包括制作人形模特、肩关节、腰关节和封装外壳,将人形模特切成躯干、上肢和下肢,通过浇灌水泥砂浆的方式将腰关节上下两端分别固定于躯干底部和下肢上部,从而实现下肢与躯干的旋转连接,通过肩关节将上肢与躯干连接。本发明结构简单,便于制作,使用效果好。可以完全代替现有的真人扮演的遇险者,彻底解决了扮演者具有高危险性的问题,而且降低了训练成本。
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公开(公告)号:CN102004142B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201010556903.X
申请日:2010-11-24
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
摘要: 本发明涉及一种置于大型浮标内的水质参数测量仪及测量方法,包括浮标体和水质参数测量仪,其中浮标体包括有水下仪器安装阱;水质参数测量仪包括有水质传感器和通过电缆控制出水蠕动泵、进水蠕动泵和电磁阀的采集控制器,其特征在于,水质参数测量仪安装于浮标体内,且水质参数测量仪还包括有通过电磁阀连通到集成容器上的消毒液容器、纯净水容器和保存液容器,水质传感器设置于集成容器中。本发明将水质传感器安装在集成容器内,并将集成容器设置在大型浮标的浮标体内,仅在测量水质数据的时候才将传感器浸泡在海水中,而采样结束后传感器进入清洗浸泡环境,从而延长各种水下传感器在海上的使用周期,减少海上设备的维护费用。
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公开(公告)号:CN101975627B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010525640.6
申请日:2010-10-30
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01K11/32 , G01F23/292
摘要: 一种光纤光栅海水温度深度检测系统,包括由传输光缆连接的数据处理装置和水下光纤传感器链;数据处理装置包括与光源相连的光纤耦合器,以及与该光纤耦合器相连的波长检测模块,且该波长检测模块与数据处理模块连接;所述的光纤传感器链是两个以上结构相同的温度深度传感探头通过传输光缆及光纤连接器上下串联而成。光纤传感器链通常包括间距在2~10米范围内的4~8个温度深度传感探头。本发明结构简单、安全可靠、使用方便,易于扩展测量深度与层数,检测信号为光信号,避开了传统的电信号检测设备水密、耐压等技术难题,且测量信号稳定,效果明显。温度深度传感探头体积小、重量轻,通过连接器完成连接,运输、安装、调试、维护都很方便。
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公开(公告)号:CN102004142A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010556903.X
申请日:2010-11-24
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
摘要: 本发明涉及一种置于大型浮标内的水质参数测量仪及测量方法,包括浮标体和水质参数测量仪,其中浮标体包括有水下仪器安装阱;水质参数测量仪包括有水质传感器和通过电缆控制出水蠕动泵、进水蠕动泵和电磁阀的采集控制器,其特征在于,水质参数测量仪安装于浮标体内,且水质参数测量仪还包括有通过电磁阀连通到集成容器上的消毒液容器、纯净水容器和保存液容器,水质传感器设置于集成容器中。本发明将水质传感器安装在集成容器内,并将集成容器设置在大型浮标的浮标体内,仅在测量水质数据的时候才将传感器浸泡在海水中,而采样结束后传感器进入清洗浸泡环境,从而延长各种水下传感器在海上的使用周期,减少海上设备的维护费用。
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