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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:CN108645917B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810560361.X
申请日:2016-02-06
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 , 国家深海基地管理中心
摘要: 一种压载贯入式海底沉积物声学特性原位测量装置及方法,包括外支撑机构、贯入驱动机构和监控测量机构三部分;外支撑机构包括由螺栓紧固的多边形支撑架和导向管;贯入驱动机构包括起吊头、导向杆、活动压盘、安装法兰、压载铅块和探杆等组件;监控测量机构包括状态监测传感器组件、声学传感器组件、监控测量电路组件;根据本测量装置与甲板控制平台之间是否有通讯缆连接,分别采用实时监控模式和自容模式完成测量过程。外支撑机构保证了测量装置在海底坐底时的稳定性,导向管和导向杆的配置使得探杆带动声学换能器更平稳地贯入沉积物中;基于测量装置在海底状态参数的采集来自动判断和控制声学特性原位测量过程;监控测量机构具有良好的可扩展性。
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公开(公告)号:CN108562941B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810560263.6
申请日:2015-12-18
申请人: 同济大学 , 自然资源部第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司
IPC分类号: G01V3/00 , G01N29/032
摘要: 自动进行水气介质识别的触底传感器进行触底识别的方法,传感器包括前后两个仓室,前后仓室之间有一条间隙;前后仓室内部分别安装发射和接收超声晶片,两种晶片分别位于上述间隙两侧,仓室内还有磁性接近开关和由微功耗单片机、超声检测模块、触底检测模块三部分组成的检测电路。其方法包括将传感器安装在坐底式设备的吊装机构上,利用磁力部件与磁性接近开关的距离变化检测是否坐底,利用空气和水中超声波的衰减差异检测是否入水。本发明采用超声检测和磁性开关相结合的方法,杜绝了调查船甲板上触底过程导致的误操作;采用微功耗单片机大大提高传感器输出信号的可靠性与稳定性;传感器的四种信号状态可以拓展应用到海洋测量仪器作业过程的判断。
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公开(公告)号:CN212964116U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021682977.3
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
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 海底沉积物柱状取样器及其搭载于原位测量系统的取样器,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;套管前段外壁开多个矩形窗,矩形窗上通过转轴安装一带花瓣式挡片的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。本实用新型结构简单,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: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:CN111650159A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010552040.2
申请日:2020-06-17
申请人: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC分类号: G01N21/47
摘要: 本发明公开了一种海面反向散射强度测量方法。该测量方法包括:通过水下观测系统接收海面反向散射信号;根据所述散射信号,获取平均非相干散射信号;计算所述平均非相干散射信号对应的掠射角散射面积;根据所述掠射角散射面积,采用声呐方程计算海面反射强度。本发明对声源和水听器的要求相对较低,不需要对发射和接收系统指向性进行繁琐的校准。海上实验操作简便,成本较低。且对海域水深要求不高,只需满足基本的声场远场条件和防止多途干扰即可。本发明通过一次测量就能够同时获得较宽掠射角范围内的海面反向散射强度,大大提高了测量效率和准确度。
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公开(公告)号:CN108732627B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810322249.2
申请日:2015-12-17
申请人: 自然资源部第一海洋研究所 , 同济大学 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 一种海底坐底式测量设备触底过程的组合判别方法,包括在坐底式测量设备上安装水下磁性触发开关与声速测量器件,利用磁性触发开关的磁力部件和开关元件的相对位置变化来判别设备是否坐底;基于声速在空气中和水中的巨大差异,利用声速测量器件来判别设备处于空气中还是水中;利用磁性触发开关的两个输出(触底信号和非触底信号)和声速测量器件的两个输出(空气声速和水声速),区分出设备从调查船甲板到海底的四种状态:甲板停放状态、甲板起吊状态、水下起吊状态和海底坐底状态。本发明原理简单,可操作性强,易于实现;可充分利用现有的技术,如磁性触发开关、微型CTD或微型SVP(用于声速测量)等;大幅提高可靠性,避免误操作。
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公开(公告)号:CN116644295B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310811104.X
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宽频预测方法、计算机装置及存储介质,本发明使用经过训练的沉积物声衰减系数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,而且沉积物声衰减系数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,得到声衰减系数的宽频数据,低频数据可以直接应用到水声低频探测(56)对比文件龙建军 等.小尺度海底沉积物的声衰减特性研究《.热带海洋学报》.2012,第31卷(第2期),第28-33页.Jingqiang Wang 等.A New CompressionalWave Speed Inversion Method Based onGranularity Parameters《.IEEE Access》.2019,第7卷第185849-185856页.Zhongqiang Wu 等.Integrating multipledatasets and machine learning algorithmsfor satellite-based bathymetry inseaports《.Remote Sensing》.2021,第13卷(第21期),第1-12页.R.E. Phillip 等.A machine learningapproach to predicting equilibrium ripplewavelength《.Environmental Modelling &Software》.2022,第157卷第1-8页.
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公开(公告)号:CN116910473A
公开(公告)日:2023-10-20
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 , G01N15/02 , 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接应用到声学理论建模研究中,提高理论建模精度。本发明广泛应用于海底沉积物声学技术领域。
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