基于微波辐射计的海上低空波导探测系统与诊断方法

    公开(公告)号:CN116736310A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202311020814.7

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开了基于微波辐射计的海上低空波导探测系统与诊断方法,涉及海上大气探测领域,在海上搭载平台上搭载多通道微波辐射计、姿态传感器,通过采集的温度、湿度、气压、多通道大气亮温反演大气参数剖面,根据大气参数剖面计算大气折射率剖面,进而计算大气修正折射率,通过大气修正折射率进行大气波导诊断。本发明系统可搭载在海洋浮标、舰船、漂浮式台站等海上移动平台,可实时探测海上表面波导与抬升波导,系统可长期在位静默侦测,便于隐藏自身目标;操作简单,无需专人看守;对云雾有一定的穿透能力,探测范围大;不依赖于历史数据,实时探测;考虑了海上浮动平台姿态晃动,内置自修正算法;可多台组网联合加密、层析观测。

    AUV水下停靠坞和基于浮标与AUV的海洋环境观测平台

    公开(公告)号:CN111874194B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010648145.8

    申请日:2020-07-08

    Abstract: AUV水下停靠坞和基于浮标与AUV的海洋环境观测平台,所述停靠坞包括一个柱形框架,框架一端封堵,框架上设有止动装置和一对夹紧装置,中部上方设有坞站基座,封堵端中心设有行程开关;止动装置包括止动电机、凸轮,内含弹簧和止动柱的套筒。与停靠坞配套的AUV,侧面设有一段弧形凹槽,其中有径向凹槽。带有AUV水下停靠坞的浮标是在浮标体底部安装停靠坞。基于大型锚定浮标与AUV的海洋环境观测平台则包括浮标体、停靠坞和AUV。利用本发明不仅极大拓展了深远海浮标观测能力,克服了AUV能源补给、数据通信等难题,而且依靠安全可靠的大型浮标使得AUV可以躲避恶劣海洋天气可能造成的损害,可实现长期动静结合的海洋环境观测。

    基于浮标平台微波辐射计的对流层参数剖面反演方法

    公开(公告)号:CN114817837A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210753661.6

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了基于浮标平台微波辐射计的对流层参数剖面反演方法,涉及海洋气象研究领域,利用浮标平台气压传感器的实测值,通过压‑高公式计算出各个高度层的压强值作为已知值,由历史数据统计学习得到先验知识库,在先验知识库中进行搜索,并附加约束条件提高搜索效率,将搜索结果使用大气微波辐射传输模型计算亮温,比较模拟亮温与实测亮温的差值是否满足阈值,满足阈值条件的值即为反演值。本发明摆脱了对历史数据的完全依赖,提高了在数据稀缺海域反演结果的准确性;通过引入压‑高公式,将模拟亮温计算函数中的三个自变量减少到两个自变量,节省了计算的时间;通过对历史数据经验学习,缩小了变量取值范围,有效减少了无效搜索次数。

    一种基于浮标平台的对流层参数剖面探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN113847946A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111104678.0

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于浮标平台的对流层参数剖面探测系统及探测方法,该探测系统包括浮标平台,所述浮标平台顶部安装有气象观测模块,所述浮标平台的舱体内安装有浮标姿态测量模块、供电检测模块、发射条件检测模块、发射状态检测模块、探空装置舱模块、探空装置传动模块、发射控制模块、数据接收与传输模块以及供电模块;所述探空装置舱模块内储存有探空装置;本发明所公开的系统及方法利用浮标平台可以实现海上对流层参数剖面高时空分辨率、长周期、无人、自动化探测,且成本低、部署灵活,为海上对流层参数剖面数据的探测和积累,及相关研究成果的比对验证提供了重要的数据基准和支撑,具有重要的实际意义。

    一种海洋上层水汽浓度检测装置

    公开(公告)号:CN113176621A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110402472.X

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明涉及检测装置技术领域,具体为一种海洋上层水汽浓度检测装置,包括浮标台,浮标台的外壁开设有多个以环形阵列排布的柱形安装槽,柱形安装槽内设有弹簧,弹簧的外端连接有弧形防撞板,浮标台顶部的中部竖直设有固定柱,固定柱的顶端设有第一支撑板,第一支撑板的顶部设有自适应水平机构,自适应水平机构的顶部设有激光水汽浓度仪;还包括太阳能板,太阳能板背面的中部设有连接杆。该海洋上层水汽浓度检测装置,弹簧和弧形防撞板可以防止漂浮物直接撞击到浮标台,并且弹簧可以对撞击力进行缓冲,对该检测装置起到有效的保护作用,通过自适应水平机构使激光水汽浓度仪保持竖立状态,从而提高检测的准确性。

    一种利用双激光器进行水汽浓度检测的装置及方法

    公开(公告)号:CN113008814A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110198847.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用双激光器进行水汽浓度检测的装置及方法,该装置包括装置壳体,装置壳体内设置硬件电路板,装置壳体上下两端侧面分别连接发射端壳体和接收端壳体,发射端壳体内设置第一激光器、第二激光器、第一透镜和第二透镜,发射端壳体表面设置第一反射镜,第一反射镜上开设第一透光孔和第二透光孔;接收端壳体内设置第一光电探测器和第二光电探测器,接收端壳体表面设置第二反射镜,第二反射镜上开设第三透光孔和第四透光孔,第一激光器为近红外波段激光器,第二激光器为中红外波段激光器。本发明所公开的装置及方法可以实现低温区间和高温区间水汽浓度检测量程和检测分辨率的兼顾,可以提高设备的全量程适用性。

    一种蒸发波导高度的融合预测方法

    公开(公告)号:CN112711899A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011358850.0

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发波导高度的融合预测方法,包括如下步骤:(1)蒸发波导高度真值获取;(2)蒸发波导模型高度预测;(3)模型敏感性分析;(4)最小二乘支持向量机回归建模:根据敏感性分析结果,在不同环境区间,以获得的气象、水文观测数据和蒸发波导模型高度预测值为输入,以蒸发波导高度真值为输出,回归获得输入与输出之间的非线性映射关系,建立多个蒸发波导模型预测高度的融合预测模型;(5)蒸发波导高度预测。本发明所公开的预测方法能够有效的提高蒸发波导预测精度,在海洋开发、海上救援和军事勘察等方面具有重要意义。

    一种表层海水中溶存甲烷检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112697740A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011455242.1

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种表层海水中溶存甲烷检测系统及检测方法,该检测系统包括空芯光子晶体光纤、所述空芯光子晶体光纤的进气端和出气端分别熔接单模光纤和多模光纤,所述空芯光子晶体光纤的进气端位于密闭的进气室内,所述空芯光子晶体光纤的出气端位于密闭的出气室内,所述空芯光子晶体光纤的进气端侧面开设进气孔,所述空芯光子晶体光纤的出气端侧面开设出气孔;所述单模光纤连接中红外激光器,所述多模光纤连接光电探测器和数据采集处理器;所述进气室连接标气系统和海水溶存甲烷平衡系统,所述出气室连接真空泵和泄压阀。本发明所公开的系统及方法利用空芯光子晶体光纤作为吸收气室,可以提高光谱吸收路径的长度和提高测量精度。

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