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    • 水下聲學是如何被用來監測和防御港口的?水下聲學是如何被用來監測和防御港口的?一、需求背景港口是一個復雜的環境,有運送貨物的船只、停靠的碼頭和棧橋、游泳者、潛水員和游樂船等。為了維護港口的安全和安防,需要進行不間斷的檢測,以發現、辨識區分和監測所有港口處的活動。二、主要技術方式港口監測技術包括空中系統(如雷達)和水下監視系統(用于探測發現潛水員、游泳者、水下航行器和其他潛在威脅)。監測和保護港口免受水下威脅的ZUI有效手段是主動式聲納。聲音信號由聲波換能器發出,返回的水聲回波經接收和處理后能提供附近物體的信息。在港...

      2022 11-28

    • 水下聲學監測技術水下聲學監測技術就像麥克風在空氣中收集聲音一樣,水下時,水聽器可探測海洋中的聲音信號。大多數水聽器是基于某些陶瓷的特殊特性(壓電性),當受到壓力變化時,會產生小電流。放入水中后,陶瓷水聽器暴露在可向任何方向傳播的水下聲音中,會產生頻率范圍很廣的小幅電壓信號。通過放大和記錄水聽器產生的電信號,可以非常精確地測量海洋中水下的聲音。盡管一個水聽器可以記錄來自任何方向的聲音,但多個水聽器可以同時部署在一個陣列中,然后通過組陣形成的指向性,來“監測”360°方向的聲音,其靈敏度甚至比單...

      2022 11-22

    • 你知道什么是便攜多波束測深么?看看本篇吧便攜多波束測深是水聲技術、計算機技術、導航定位技術和數字化傳感器技術等多種技術的高度集成。同時獲得數十個相鄰窄波束的回聲測深系統。測深時,載有多波束測深系統的船,每發射一個聲脈沖,不僅可以獲得船下方的垂直深度,而且可以同時獲得與船的航跡相垂直的面內的幾十個水深值。多波束測深系統一般由窄波束回聲測深設備(換能器、測量船搖擺的傳感裝置、收發機等)和回聲處理設備(計算機、數字磁帶機、數字打印機、橫向深度剖面顯示器、實時等深線數字繪圖儀、系統控制鍵盤等)兩大部分組成。測深系統的換能器...

      2022 11-8

    • 美國開建新的海洋調查船:13億元,長78米,2026年入列13億人民幣!美國開建一艘新的海洋調查船,長74米,可容納28名科學家,將于2026年入列。這是美國NOAA重振其科考船隊,并使其現代化的努力有一次大手筆。據消息,美國國家海洋和大氣管理局、美國海jun和托馬斯海海洋建造公司TMC有限責任公司于10月28日在路易斯安那州Houma為為美國國家海洋和大氣管理局建造的新海洋研究船“發現者”號舉行了龍骨鋪設儀式。龍骨鋪設儀式標志著船舶建造的開始。這艘74米長的發現者號將支持NOAA的各種任務,從海洋學研究和探索到海洋生物、氣候和海洋...

      2022 11-7

    • 矢量水聽器是繼標量水聽器后的熱門研究課題矢量水聽器是接收換能器的一種。在國外,矢量水聽器是繼標量水聽器后的熱門研究課題。矢量水聽器的研制工作最早始于20世紀40年代的美國,以美國學者50年代發表的有關使用慣性傳感器直接測量水中質點振速的經典論文為標志,后來,相繼在蘇聯、英國、日本、法國逐步開展這方面的研究工作。水聲測量用傳感器的分類和作用在水聲領域,通常,將傳感器稱為換能器,接收換能器主要包括標量傳感器和矢量傳感器,也叫標量水聽器和矢量水聽器。在聲場測量中,傳統的方法是采用標量水聽器(聲壓水聽器),只能測量聲場中的...

      2022 10-21

    • 導致溫深溫鹽深系統測量產生誤差的原因有哪些呢現代海洋調查中,針對水體的溫鹽分布一直是一個重要的調查項目,其研究對于海洋中的其他物理要素如密度和聲速、海水的化學和生物特性以及水體運動均有著重要的影響。隨著溫深溫鹽深系統的廣泛使用,對其獲取的大量原始資料的預處理和誤差分析工作的重要性也日顯突出,溫鹽深測量系統的測量精度受其本身的固有限制以及環境等因素的影響,如測量結果不能達到合理的精度要求,將大大影響相關研究的進行。通過對溫鹽深測量系統的誤差源分析,著重闡述了現場數據分析和處理的方法以及消除傳感器漂移引起的采樣數據誤差,為...

      2022 9-7

    • 海纜管線探測的方法有很多,應結合實際情況來選擇海底電纜在跨洋通訊、海上油田供電、海上風電、島陸間供電與通訊、水下安防通訊等應用方面發揮著重大的作用,其安全運營也是海洋工程領域的重要議題。海底電纜敷設安裝后一般淺埋或裸露于海底面,在潮流、波浪、潮汐等海洋動力條件下,容易產生沖刷、移位等不利影響;在風暴潮、海底塌陷、海底滑坡等外部營力或漁業作業、船舶拋錨等人類活動影響下,還可能發生損傷、斷裂等事故。海纜管線探測主要包括平面位置探測和埋深狀態探測。進行海纜外部探測,有助于及時掌握海底電纜的外部信息,可以為日常維護檢修提供寶貴的...

      2022 8-4

    • 本篇看完你就知道什么是水下無人系統了水下無人系統自主航行器是一種綜合了人工智能和其他先進計算技術的任務控制器,集成了深潛器、傳感器、環境效應、計算機軟件、能量儲存、轉換與推進、新材料與新工藝、以及水下智能等高科技,軍事上用于反潛戰、水雷戰、偵察與監視和后勤支援等領域。該設備是水下無人航行器(UUV)的一種。水下無人航行器(UUV)技術無論在軍事上、還是民用方面都已不是新事物,其研制始于50年代,早期主要用于海上石油與天然氣的開發等,方面主要用于打撈試驗丟失的海底,后來在水雷戰中作為滅雷具得到了較大的發展。80年...

      2022 7-26

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