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公开(公告)号:CN107966735B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201711445428.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的声源装置,所述声源装置包括外挂式声源舱、挂载机构以及多电极发射阵列机构;所述外挂式声源舱通过所述挂载机构外挂固定在所述水下移动平台上;所述外挂式声源舱还与所述多电极发射阵列机构连接;通过将所述外挂式声源舱中的电能传输到所述多电极发射阵列机构后快速释放转化为声能,激发声波。与现有技术相比,本发明提供的声源装置,在深海海域进行地震探测作业时,由于声源近海底拖曳,相比于海面声源,避免了大深度海水对声波(特别是高频声波)的大幅度衰减,提高了地震探测分辨率,增加了地层穿透深度。
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公开(公告)号:CN109298452B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201811063028.4
申请日:2018-09-12
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 中国科学院地质与地球物理研究所 , 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明公开一种卫星传输海底地震探测装置。该探测装置中,海底设备与海面设备通过锚系连接;海面设备包括海面卫星收发装置和海面数传装置;锚系包括铠装缆、水中浮体、海面连接件和海底连接件;海底设备包括海底地震仪、海底数传装置、底锚重块和声学释放器;海底地震仪实时采集海底振动信号,并将海底振动信号依次通过海底数传装置、铠装缆、海面数传装置和海面卫星收发装置发送到岸基实验室实现海底振动信号的实时探测。本发明的卫星传输海底地震探测装置,能够用于地震信号的实时检测和传输,从而实现地震灾害和海啸等灾害的预警。
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公开(公告)号:CN112945153B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110179072.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 国家深海基地管理中心
Abstract: 本发明涉及一种基于多波束接收技术的富钴结壳厚度的测量方法,属于地质勘探技术领域,所述方法利用多波束接收技术,发射线阵与接收线阵采用T型布置方式,发射线阵平行于测线方向,接收线阵垂直于测线方向,所述的测线方向是结壳厚度测量设备所安装的潜水器载体的航向;利用多波束测量技术一次初步测量多个波束内的结壳厚度值;再根据多波束接收技术获得海底微地形起伏,估计每个波束内信号的入射角度,进一步对每个波束内测量获得的结壳厚度进行修正,结合结壳厚度变化特征采用序惯贝叶斯滤波方法跟踪结壳厚度变化,从而提高测量精度。
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公开(公告)号:CN109613609B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910038470.X
申请日:2019-01-16
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 中国海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种基于变长度处理的组合信号分解方法,属于地震资料数据处理领域,具体包括以下步骤:首先从原始地震记录中抽取待处理的一道长度为N的数据,给定数据两端延拓的长度L及计算过程中每次切除长度step,根据数据端点处的数值大小判断两端延拓的方式并建立新的延长数据,对新的数据进行经验模态分解;每得到一阶固有模态函数之后,在两端切掉step长度的数据,然后基于切除后数据继续进行经验模态分解;同时在各阶固有模态函数计算时,包络计算所需的极值点数据是由切除后延长数据的极值点及其延拓后的极值点两部分组成。本发明能够有效压制经验模态分解中的端点效应问题,对提高地震数据信号分解的精度具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108974285A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810839196.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
CPC classification number: B63C11/34 , E21B49/001
Abstract: 一种用于可燃冰精细勘查的深拖拖体,本发明属于海洋资源勘探装备领域,它包括顶盘、底盘、信号源、拖体骨架、平衡尾翼、拖曳连接件、电气枢纽接驳盒及防松卡扣;顶盘位于骨架上端;底盘、信号源位于拖体骨架下端,底盘与骨拖体架以嵌入式方式通过防松卡扣连接,信号源与底盘通过螺纹连接;所述平衡尾翼采以模块化的方式安装于骨架尾部;所述拖曳连接件与拖体骨架的连接位置具备可调节性;所述电气枢纽接驳盒置于骨架前端,与骨架通过卡扣连接。主要调查设备搭载沿拖体航行方向中心线布置、优化迎流面设计、添加模块化尾翼,一方面迎流面几何形状及布局提升了深拖拖体航向自动矫正能力,另一方面减小了拖体上下运动过程中所受流体阻力,进而使拖体在受船舶颠簸影响时的拖曳稳定性有所提升,使深海勘查质量大幅度提升。
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公开(公告)号:CN108917910A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810894426.4
申请日:2018-08-08
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 杭州锐讯科技有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种水听器同步采样系统,包括同步控制模块、时钟恢复模块和若干水听器,若干水听器通过光纤串联在一起,同步控制模块通过光纤分别连接首尾水听器,同步控制模块包含高精度时钟基准、信号调制单元、信号检测单元、逻辑控制单元,高精度时钟基准连接信号调制单元。时钟恢复模块包括第一光电转换单元,第一光电转换单元接收光纤输入信号,第一光电转换单元、同步提取单元、复位提取单元和时钟中继单元连接在一起,时钟中继单元分别连接本地时钟、采样时钟和第二光电转换单元,第二光电转换单元通过光纤输出信号。本发明的有益效果是实现所有阵列内水听器长时间持续同步采集,同步效果好,可靠性高。
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公开(公告)号:CN108108331A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711326455.2
申请日:2017-12-13
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 中国海洋大学
IPC: G06F17/11
CPC classification number: G06F17/11
Abstract: 一种基于拟空间域弹性波方程的有限差分计算方法,属于地震勘探领域,其主要思想是将常规弹性波方程变换为拟空间域弹性波方程,从而使空间域的等间隔的“距离”网格步长转化为可非等间隔的“传播时间”步长,由此人们可在严格定义速度模型的基础上精确计算速度界面两侧的“传播时间”。然后在此基础上给出了该方程及其完全匹配层边界条件的2N(N为正整数)阶精度有限差分表达式,基于此可实现逆时偏移过程中地震波的有限差分波场延拓。本发明方法可以很好地解决常规弹性波方程在逆时偏移剖面中速度界面形态畸变的问题;此外,基于拟空间域弹性波方程进行波场延拓可明显弱化界面假散射和层间反射波,从而进一步提高偏移成像的质量。
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公开(公告)号:CN108107483A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711449620.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 国家海洋局第一海洋研究所 , 国家深海基地管理中心
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于水下移动平台的地震勘探系统。所述系统包括:外挂式电子舱、电路集成装置、水下移动平台、挂载机构、多电极发射列阵和多通道水听器线列阵;外挂式电子舱通过挂载机构外挂固定在水下移动平台上,电路集成装置设置在外挂式电子舱内,电路集成装置与多电极发射列阵连接,多电极发射列阵与多通道水听器线列阵连接;电路集成装置包括多通道水声数据采集装置、声源主机、光电接驳盒和电池组,多通道水声数据采集装置与声源主机连接,光电接驳盒分别与多通道水声数据采集装置、声源主机、电池组以及多电极发射列阵连接。本发明能够避免大深度海水对声波的大幅度衰减,提高地震探测分辨率,增加地层穿透深度,进而提高勘探精度。
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公开(公告)号:CN107187565A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710477805.9
申请日:2017-06-22
Applicant: 国家深海基地管理中心 , 国家海洋局第一海洋研究所
CPC classification number: B63C11/00 , B60L11/1809 , B60L11/1818 , B60L2200/32 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种水下在线充电的系统及方法,该系统与水下待充电装置连接,包括:位置采集装置、水上控制器、水下充电装置及设置在水下待充电装置上的受电插头;水下充电装置包括水下控制器、外围传感器及送电接头;位置采集装置采集水下充电装置和水下待充电装置的位置信息;外围传感器采集水下充电装置的水下深度和离地高度信息;水上控制器分别与位置采集装置、水下充电装置连接,用于根据位置信息和外围传感器采集信息调整水下充电装置位置,直至与水下待充电装置间的距离在预设范围内,将水下充电信号发送至水下控制器,以控制送电接头与受电插头连接形成充电电路。因此,采用本发明提供的系统或方法能够实现水下在线充电,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN103921917A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410150955.5
申请日:2014-04-15
Applicant: 国家深海基地管理中心
IPC: B63G8/14
Abstract: 本发明涉及一种压载重块安装装置。本发明的载人潜水器压载重块移动装置,包括车体框架,车体框架底端的侧面设有底板,底板上设有移动平台底板和移动平台侧板,移动平台底板的两侧分别固定设有滑杆安装基座,每个滑杆安装基座内分别插接滑杆,滑杆的另一端通过滑杆套筒固定在移动平台下侧;移动平台底板的中间位置固定设有移动平台轴承安装基座,移动平台轴承安装基座内插接移动平台滑动丝杠轴,移动平台滑动丝杠轴的一端连接移动平台操作手柄,另一端连接移动平台滑动丝杠螺母。安装平台在一定范围内上下位置、左右位置以及前后位置均可调节,从而在不移动车体的情况下完成压载重块安装,工作效率高,风险小。
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