-
公开(公告)号:CN113866275A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111272266.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 广东工业大学 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本发明涉及测量仪器技术领域,尤其涉及一种自动声学分层测量系统及测量方法,本发明包括测量装置、载体装置、声学测量仪和上位机,测量装置包括底座、主机架和样品管、升降驱动结构、升降机构、换能器夹持机构、样品管夹持机构和位移传感器机构;载体装置包括上级测量承载体和下级测量承载体,上级测量承载体和下级测量承载体用于围合封闭测量装置形成蓄水腔,蓄水腔用于为测量装置提供水介质测量环境。本发明的测量系统能在空气中或者水中进行自动化测量以减小人工强度和提高测量精度;本发明的测量系统的测量方法可以提高海底采集样品的测量精度。
-
公开(公告)号:CN113866275B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111272266.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 广东工业大学 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本发明涉及测量仪器技术领域,尤其涉及一种自动声学分层测量系统及测量方法,本发明包括测量装置、载体装置、声学测量仪和上位机,测量装置包括底座、主机架和样品管、升降驱动结构、升降机构、换能器夹持机构、样品管夹持机构和位移传感器机构;载体装置包括上级测量承载体和下级测量承载体,上级测量承载体和下级测量承载体用于围合封闭测量装置形成蓄水腔,蓄水腔用于为测量装置提供水介质测量环境。本发明的测量系统能在空气中或者水中进行自动化测量以减小人工强度和提高测量精度;本发明的测量系统的测量方法可以提高海底采集样品的测量精度。
-
公开(公告)号:CN117249894A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311523294.1
申请日:2023-11-16
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及一种水下远场声传播在海底透射厚度的诊断方法,属于声场建模领域,所述方法包括在距离和深度方向分离声场解,计算深度分离的简正波本征值和本征函数;计算海底沉积层的波数,求取传播简正波的总号数;将计算所得的所有简正波的本征值的实部与比较,查找本征值的实部大于的简正波,即得到传播简正波的号数;最后诊断最大号传播简正波在海底的作用深度,该深度减去水深即为远场声传播在海底的透射厚度。本发明方法所获得的最大号传播简正波在海底的透射厚度与实际的简正波透射厚度一致。
-
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
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 中山大学
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN111141835B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202010021261.7
申请日:2020-01-09
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 青岛贝曼电子科技有限公司 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开一种海底沉积物原位剪切波发射换能器。所述海底沉积物原位剪切波发射换能器包括不锈钢外壳、保护罩、预应力压板、上绝缘片、压电陶瓷片、下绝缘片、铍青铜振片以及导线。本发明通过保护罩和不锈钢外壳的外形设计,使得剪切波发射换能器易于贯入海底沉积物中,无需钻孔;且剪切波换能器通过导线与信号发射模块相连,便于在甲板对信号进行控制,产生稳定可控的信号源;本发明通过预应力压板对压电陶瓷片施加预应力,增大了压电陶瓷片的应变能力和压电陶瓷片的强度,使之更加耐受冲击;本发明利用铍青铜材料的高强弹性,将压电陶瓷片的应变传递到铍青铜振片,提高了剪切波的转化效率。
-
公开(公告)号:CN111103622B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202010020256.4
申请日:2020-01-09
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V1/38 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种海底沉积物中低频声学特性的原位测量系统及方法,包括承载框架,承载框架中设置有控制舱、液压舱、垂直探杆贯入机构和水平探杆支持机构,承载框架的顶端设置有起吊环,垂直探杆的底端固设有两个上下间隔设置的接收换能器;水平探杆支持机构包括固设在承载框架上的驱动装置,驱动装置的输出轴与水平探杆的一端垂直且固连,驱动装置能够驱动水平探杆以输出轴为中心轴转动,水平探杆的另一端设置有发射换能器;控制舱中设置有控制电路,液压舱内设置有与控制电路电连接的贯入油缸压力传感器,控制电路通过电缆与显控系统电连接。本发明实现了中低频声波在沉积物中的传播特性的原位测量。
-
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
Applicant: 中山大学 , 自然资源部第一海洋研究所
IPC: G06F18/20 , G01N15/0205 , G01N15/08 , G01N29/11 , G01N29/44 , G01V1/00 , G06F17/10 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06F18/27
Abstract: 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.
-
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
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 中山大学
Abstract: 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.
-
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
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 山东拓普液压气动有限公司
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01N21/47
Abstract: 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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-