海洋浮标平台激光雷达三维风场剖面探测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN103605136A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310657692.2

    申请日:2013-12-09

    CPC classification number: Y02A90/14 Y02A90/19 G01S17/95 G01W1/10

    Abstract: 一种能够进行远海自动化观测、成本低、测量精度高、时空分辨率高、实时连续、长期可靠的海洋浮标平台激光雷达三维风场剖面探测系统,技术方案是:其特征是由测风激光雷达(1)、浮标平台(2)、气象资料观测模块(3)、海面资料观测模块(4),浮标平台姿态测量模块(5)、激光雷达风场补偿模块(6)和输出单元(7)组成,其中,所述气象资料观测模块(3)、海面资料观测模块(4)、浮标平台姿态测量模块(5)、激光雷达风场补偿模块(6)分别和输出单元(7)相连,并通过通信天线发送至指定客户端,所述浮标平台姿态测量模块(5)海与激光雷达风场补偿模块(6)相连。本发明还公开了其探测方法。

    棱镜模型多次折射的海水盐度检测装置

    公开(公告)号:CN102128810B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010603445.0

    申请日:2010-12-24

    Abstract: 一种棱镜模型多次折射的海水盐度检测装置,包括上位机、直角棱镜和信号采集与处理模块,在该装置激光器和位置敏感器件下方设有与激光器出射光路垂直的光学玻璃,以及与激光器出射光路呈锐角α1和钝角β1的形成一组棱镜模型的两片光学玻璃,在直角棱镜上方依次设有与激光器出射光路的相反方向呈锐角α2和钝角β2的形成一组棱镜模型的光学玻璃;所述的光学玻璃以及装置的壳体合围成装满参考液的封闭的上参考腔,所述的光学玻璃与装置底端的壳体合围成内含直角棱镜且装满参考液的封闭的下参考腔。本发明结构简单、使用方便、棱镜模型扩大了光线的偏折角而提高了分辨力、准确度和抗干扰能力,同时缩短了仪器的长度,并降低了设备成本和测量成本。

    一种分体式大型浮标
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102358397A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110251203.4

    申请日:2011-08-29

    Abstract: 一种分体式大型浮标,包括安装在浮力舱中部的仪器舱,该仪器舱上方设置带有上部平台的桅杆筒,以及连接在仪器舱底部的锚泊系统,其特征在于上述浮力舱是由三块结构相同的、扇环形状的子浮力舱相互固接而成,每一块子浮力舱均独立密封;所述仪器舱安装在三块子浮力舱围成的通孔内,并通过法兰使仪器舱与浮力舱相互连接。每块子浮力舱还设有一水下仪器安装井,子浮力舱内部还填充有发泡材料。本发明具有结构简洁、组装可靠、加工工艺简单等优点。通过拆分组装的方式,把整体大型浮标分成六块;运输时可以采用分体运输,运输到指定地点后再组装成一个整体,因而使用时具有运输方便,运输时间短,运输过程中受气候影响小的优势。

    水质参数复合传感器集成装置

    公开(公告)号:CN102087260A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201010556857.3

    申请日:2010-11-24

    Abstract: 本发明涉及一种水质参数复合传感器集成装置,包括有集成容器和不少于两个的水质传感器,其特征在于,水质传感器安装在集成容器内,且集成容器上还包括有进水管和出水管。另外,上述的集成容器上还设有三个进液管,以及检测水位的液位电极。本发明将水下传感器集成在一个不锈钢容器中,仅在测量水质数据的时候才将传感器浸泡在海水中,避免了水质传感器暴露在外部环境中,从而能够有效的保护传感器,有效提高了传感器的安全性,延长了传感器的使用时间。并且采用这种设计,对于在海上拆卸,安装都十分方便,人员的安全性也得到了相应的保障。

    一种基于浮标的高光谱水体吸收衰减测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110057767B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201910400902.7

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于浮标的高光谱水体吸收衰减测量装置及方法,该装置包括高光谱水体吸收衰减测量仪,测量仪的入水口通过管路一连接四通管,四通管通过管路二连接潜水泵,管路二上设置三通阀一,三通阀一和三通管一连接,三通管一与四通管之间连接海水过滤器,三通管一的另一出口连接电磁阀一;测量仪的出水口通过管路三连接三通阀二,三通阀二与三通管二连接,三通阀二的另一出口连接电磁阀二,三通管二与四通管之间通过电磁阀三连接,三通管二通过管路四连接真空泵,真空泵分别连接纯净水储罐和空气干燥器;本发明所公开的装置及方法解决了仪器无法长期在海水中使用的问题,实现了对海水水体光谱的吸收和衰减系数进行长期、原位、全天候监测。

    一种可同时测量温度和压力的光纤光栅传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN110470426B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201910771851.9

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种可同时测量温度和压力的光纤光栅传感器及测量方法,该传感器包括底部开口的薄壁筒、封装在薄壁筒外部的保护外壳,所述薄壁筒和保护外壳之间存在间隙;所述薄壁筒外表面固定有第一光纤光栅和第二光纤光栅,所述第一和第二光纤光栅的光纤尾纤穿出保护外壳的顶部,所述薄壁筒的横截面为由两条直线边和分别连接两条直线边两端的两个半圆弧围成的类椭圆形,所述第一光纤光栅沿薄壁筒轴线方向固定在薄壁筒的直线边所在面的中央,所述第二光纤光栅沿薄壁筒轴线方向固定在薄壁筒的半圆弧所在面的中央,且第一和第二光纤光栅的中心与薄壁筒的中心位于同一高度上,本发明所公开的传感器结构新颖、灵敏度高、测量结果可靠、应用广。

    一种多站位在线波周期数据的预测诊断方法

    公开(公告)号:CN110598860B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN201910719441.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种多站位在线波周期数据的预测诊断方法,包括时空样本测试训练阶段和时空模型动态计算调整阶段,所述时空样本测试训练阶段包括时间模型测试训练和空间模型测试训练两个过程;所述时空模型动态计算调整阶段包括时间模型与空间模型混合计算诊断、时空模型权值调整、时间模型动态调整、空间模型动态调整四个过程;所述时间模型采用RBF神经网络模型,所述空间模型采用线性神经网络模型,本发明所公开的方法在单个站位时间序列数据自分析基础上,增加多个站位间的空间互分析,将单站位时间分析与多站位空间分析有效结合,提高了预测诊断精度和准确性。

    一种用于水样光学测量方法的气泡消除装置

    公开(公告)号:CN112014322B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010850768.3

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于水样光学测量方法的气泡消除装置,包括水箱、集气罩、虹吸管路和微气泡吸附管路;水箱上设置有进水口和出水口,进水口中安装有注水管,通过注水管泵入到水箱中的水样形成漩涡状水流,出水口外接出水管路;集气罩内置于水箱中,用于收集水箱中漩涡状水流位于中心区域的水样;集气罩连接集气管,集气管延伸至水箱的外部,连接虹吸管路;虹吸管路用于将集气罩收集的水样在虹吸力的作用下排出水箱;微气泡吸附管路用于将出水管路中含有气泡的水样在虹吸力的作用下吸入到虹吸管路中。本发明的气泡消除装置基于离心力原理和虹吸效应清除待测水样中的气泡,解决了待测水样因受气泡干扰而影响测量准确度的问题。

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