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公开(公告)号:CN115343358A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210850729.2
申请日:2022-07-19
申请人: 中国科学院南海海洋研究所 , 自然资源部第一海洋研究所
摘要: 本发明公开了一种岛礁珊瑚礁中低频声学特性测量方法,其包括以下步骤:在待测量的岛礁海底沉积物上钻取若干个探井,探井相隔设定距离;在若干探井中布放海底低频探杆接收系统,至少海底低频探杆接收系统的水听器阵列探杆深入探井内;将声源下放到海水中并让声源按设置的参数发射声学信号,水听器阵列探杆的若干个接收水听器同时接收声学信号,并存储在海底低频探杆接收系统的存储器上,多次重复该步骤;根据接收水听器的接收频段范围、声源的种类、频段范围、发射时间以及声源与探井的距离,结合接收到的声学信号计算得到待测量的岛礁海底沉积物的声传播特性。本方法实现中低频声学测量,为海底声传播理论研究提供技术和数据支持。
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公开(公告)号:CN116910473B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310811093.5
申请日:2023-07-03
申请人: 中山大学 , 自然资源部第一海洋研究所
IPC分类号: G06F18/20 , G01N15/0205 , G01N15/08 , G01N29/11 , G01N29/44 , G01V1/00 , G06F17/10 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F18/27
摘要: 本发明公开了一种海底沉积物宽频声速预测方法、计算机装置及存储介质,本发明使用经过训练的沉积物声速高频范围值预测模型进行预测,因此相对于使用经验公式进行计算的相关技术,预测得到的声速值更加接近于真实值,预测结果误差更低,精度更高,而且沉积物声速高频范围值预测模型的数据库可扩展,允许后续添加实测数据,容易进行优化升级,从而提高预测精度;本发明结合不同沉积物类型的宽频频散曲线,可以将预测的高频范围值转换为宽频范围值,得到声速的宽频数据,其中低频数据可以直接应用到水声低频探测中,而且宽频数据可以直(56)对比文件张严心等.Relationship between in situsound velocity and granularcharacteristics of seafloor sediments inthe Qingdao offshore region.ChineseJournal of Oceanology and Limnology.2017,全文.徐丽亚.深海海底地声参数的反演方法研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学辑.2021,全文.
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公开(公告)号:CN116519799B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202310797298.2
申请日:2023-07-03
申请人: 自然资源部第一海洋研究所 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种宽频域海底沉积物取样测量声速值校正方法、装置和介质,本发明根据大量数据进行统计回归,构建出变声速比情况下的声速比校正函数,并充分考虑频率和底质类型等因素,校正结果具有更高的精度,可以针对不同类型的海底沉积物,分别构建宽频域的声速校正函数,校正函数的适用对象范围广,操作简便,只需要输入相关参数就可以将取样测量结果校正至原位测量结果,不需要进行其他操作,也没有繁杂的计算公式。本发明广泛应用于海底沉积物声学技术领域。(56)对比文件王景强 等“.深海海底沉积物声学特性原位测量试验研究”《.地球物理学报》.2020,第63卷(第12期),4463-4472.
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公开(公告)号:CN111795857A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010806465.1
申请日:2020-08-12
申请人: 自然资源部第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司
摘要: 海底沉积物柱状取样器及其在原位测量系统中的应用,其取样管包括内衬管、外管;其切样头包括套管、转轴、L形限位架、花瓣式挡片和刀头;刀头后段侧面开有若干矩形孔,套管的前端套于刀头的后段、后端套于外管;套管内设有两处限位台,分别对内衬管和刀头限位;套管前段外壁开有多个矩形窗,矩形窗上通过转轴安装一个带花瓣式挡片的L形限位架;刀头后端插入套管内之后,L形限位架同时插入套管的矩形窗和刀头的矩形孔中。本发明结构简单,结实耐用,外管后端连接法兰可借助原位测量系统的贯入驱动力实现沉积物取样,无需额外配重,取样与原位测量同步进行,提高了工作效率;采样位置与声学特性原位测量位置保持一致,利于后期的测试数据分析。
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公开(公告)号:CN116520431B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310805622.0
申请日:2023-07-03
申请人: 自然资源部第一海洋研究所 , 中山大学
摘要: 本发明公开了一种浅表海底沉积物宽频分层声速结构构建方法、装置和介质,浅表海底沉积物宽频分层声速结构构建方法通过获取海底沉积物所在海域的海底浅层分层结构信息,实现基于对海底沉积物的浅地层剖面的分层约束,从而利用相对高频的原位声速值对反演声速值进行校正,可以构建水平变化的海底分层宽频声速结构,相对于目前的直接测量方法,实施例中的浅表海底沉积物宽频分层声速结构构建方法除了能够获取海底沉积物的浅表层的高频声速,还能够获取水平不变的低频分层声速结构,实现更宽频域范围内声速结构的构建,即所构建的海底声速结构具备宽频特性。本发明广泛应用于海底沉积物声学技术领域。
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公开(公告)号:CN114690247B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210610633.9
申请日:2022-06-01
申请人: 自然资源部第一海洋研究所
摘要: 一种自沉式海底地震采集装置及其方法,涉及海底地震数据采集技术领域,包括:底座、配重、海底地震仪、第一水声换能器、第一推进装置、第一电能交换装置、换能装置和储能装置,通过增加换能装置和储能装置,太阳能电池板将光能转化为电能进行存储,同时通过换能装置获取储能装置存储的电能后补充到海底地震仪实现海洋地震仪长期在海底工作的效果。
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公开(公告)号:CN112444884A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011371980.8
申请日:2020-11-30
申请人: 自然资源部第一海洋研究所
IPC分类号: G01V1/38
摘要: 本发明提供了一种双时钟海底地震仪数据采集装置和方法,包括电源模块、存储模块、控制模块、原子钟、晶振时钟、数据采集模块、水听器和地震计,通过采用同时使用原子钟和晶振时钟2种不同精度的时钟,日常的采集工作使用低精度低功耗的晶振时钟,只有在设定的时间启动原子钟,原子钟与晶振时钟时间进行对比,记录二者的误差并校准晶振时钟,这种采集方法可以大大降低原子钟的使用功耗,既保证提高了采集记录系统的时钟精度,又能保持了较低的系统功耗,从而使双时钟海底地震仪数据采集装置具有了高精度的时钟信息和较低的功耗,增强了海底地震仪的探测能力。
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公开(公告)号:CN110789671A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911209911.4
申请日:2019-12-02
申请人: 自然资源部第一海洋研究所
摘要: 本发明属于涉及海洋地磁探测领域,提供了一种实时传输的海洋地磁日变观测装置,包括浮标体、传感器舱和释放回收单元;传感器舱内设置有地磁传感器,浮标体包括密封舱体和设置在密封舱体内的控制电路,控制电路包括储能装置、数据采集控制单元、数据存储单元和传输模块,储能装置用于给浮标体内的采集电路和传感器舱内的地磁传感器供电,数据采集控制单元与数据存储单元和传输模块电连接,地磁传感器通过水密电缆与浮标体内的数据采集控制单元连接,浮标体设置在海面上,并通过缆绳与传感器舱连接,传感器舱通过缆绳与释放回收单元连接。本发明提高了海洋地磁测量的精度,并且测量结果可实时传输,可广泛应用于海洋探测领域。
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公开(公告)号:CN110658566A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911086715.2
申请日:2019-11-08
申请人: 自然资源部第一海洋研究所
IPC分类号: G01V3/40
摘要: 本发明属于海洋探测领域,为了解决现有技术中海洋地磁场难以观测的问题,公开了一种海底地磁日变观测装置,包括浮力球、传感器舱、电子舱和释放回收单元,所述传感器舱内设置有磁力传感器,所述电子舱内设置有供电模块、数据采集控制模块、存储模块和无线传输模块,所述供电模块用于给电子舱和传感器舱供电,所述数据采集控制模块与所述存储模块和无线传输模块连接,所述传感器舱内的磁力传感器通过水密电缆与所述电子舱内的数据采集控制模块电连接,所述浮力球、传感器舱、电子舱和释放回收单元之间依次通过缆绳连接。本发明能够提高海洋地磁探测的精度,其结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN116738182A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310811107.3
申请日:2023-07-03
申请人: 中山大学 , 自然资源部第一海洋研究所
IPC分类号: G06F18/20 , G06F17/10 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F18/27 , G01N29/11 , G01N15/02 , G01N15/08 , G01N29/44 , G01V1/00
摘要: 本发明公开了一种海底沉积物声衰减范围值的预测方法、计算机装置及存储介质,海底沉积物声衰减范围值的预测方法包括海底原位声学测量获取沉积物声衰减系数数据,沉积物物理参数测量,运用支持向量回归算法建立沉积物声衰减系数高频范围值预测模型,以及声衰减范围值预测等步骤。本发明相对于使用经验公式进行计算的相关技术,预测得到的声衰减系数值更加接近于真实值,预测结果误差更低,精度更高,而且声衰减系数上限预测模型和声衰减系数下限预测模型的数据库可扩展,允许后续添加实测数据,进一步对声衰减系数上限预测模型和声衰减系数下限预测模型进行优化升级,从而提高预测精度。本发明广泛应用于海底沉积物声学技术领域。
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