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公开(公告)号:CN111523200B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010199243.8
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国人民解放军92859部队
Abstract: 本发明涉及联合WOA2018模型及实测温盐资料重构全深度声速剖面方法,其技术特点包括步骤:根据XCTD、CTD实测温盐资料的有效测量深度为界,将水深分为有效测量深度以内与有效测量深度以外两部分;在有效测量深度以内,采用实测的温度剖面和盐度剖面;在有效测量深度以外,结合在有效测量深度处的数据修订有效测量深度以外的WOA2018模型,并构建全深度、高精度的温度剖面和盐度剖面;使用得到的全深度、高精度的温度剖面和盐度剖面,计算全深度、高精度的声速剖面。本发明能够解决以往深远海多波束水深测量中由于声速剖面缺陷造成的海底地形测量成果存在的质量问题,有效地提高深远海多波束海底地形测量成果的可靠性。
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公开(公告)号:CN111523200A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010199243.8
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国人民解放军92859部队
Abstract: 本发明涉及联合WOA2018模型及实测温盐资料重构全深度声速剖面方法,其技术特点包括步骤:根据XCTD、CTD实测温盐资料的有效测量深度为界,将水深分为有效测量深度以内与有效测量深度以外两部分;在有效测量深度以内,采用实测的温度剖面和盐度剖面;在有效测量深度以外,结合在有效测量深度处的数据修订有效测量深度以外的WOA2018模型,并构建全深度、高精度的温度剖面和盐度剖面;使用得到的全深度、高精度的温度剖面和盐度剖面,计算全深度、高精度的声速剖面。本发明能够解决以往深远海多波束水深测量中由于声速剖面缺陷造成的海底地形测量成果存在的质量问题,有效地提高深远海多波束海底地形测量成果的可靠性。
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公开(公告)号:CN103868493B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410061964.7
申请日:2014-02-25
Applicant: 中国人民解放军92859部队
CPC classification number: Y02A90/32
Abstract: 本发明涉及一种基于PPP技术的深度基准面大地高测量方法,其主要技术特点是:通过布设GPS控制网,将验潮站和已知控制点进行同步观测,若测区没有已知控制点,在验潮站上采用精密单点定位观测,从而精确求得该测区内验潮站深度基准面的大地高;将换能器和双频GPS天线安装在一条直线上,进行水深测量作业,对测线所采集的GPS观测数据进行精密单点定位解算,然后计算每个测点的深度基准面的大地高;利用测深仪所测得的水深值及深度基准面的大地高计算图载成果水深。本发明设计合理,只需单台双频GPS接收机并采用PPP技术计算水深测量测线的三维位置,可以精确地测定深度基准面大地高,不仅保证了测量精度,而且降低了作业成本,提高了作业效率。
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公开(公告)号:CN102590817A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210062809.8
申请日:2012-03-12
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G01S15/08
Abstract: 本发明涉及一种具有水听器比对功能的嵌入式水深测量系统,其主要技术特点是:包括数字测深板、测深换能器、切换开关、水听器和装有数据采集处理软件的计算机,该数字测深板包括DSP及与其相连接的时序与逻辑控制模块、A/D变换模块、串口通讯电路、USB通讯电路相连接,该时序与逻辑控制模块、A/D变换模块分别与发射电路、接收电路相连接,该发射电路通过测深换能器与水听器相连接,测深换能器和水听器通过切换开关连接到接收电路,该串口通讯电路、USB通讯电路分别与计算机相连接。本发明设计合理,可彻底取代检查板进行20米以内浅水域的测深仪比对,填补了现有的测深仪无法进行水听器比对的空白,具有精度高、性能可靠、使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN109799506B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910013951.5
申请日:2019-01-08
Applicant: 中国人民解放军92859部队
Abstract: 本发明涉及一种基于留一样本交叉检核的LS‑SVM算法的稀疏处理方法,首先获取原始深度样本,然后利用LS‑SVM获取最佳组合参数,再计算出原始拉格朗日乘子值和测试样本的权比重,将原始拉格朗日乘子值与权比重相乘后得到新拉格朗日乘子值,最后对测试样本进行稀疏处理后完成处理过程。本发明弥补了现有LS‑SVM算法构建海底趋势面过程中支持向量机解不具备稀疏性的缺陷,拓展了LS‑SVM算法在构建海底趋势面的应用范围,提出了具体的测深训练样本筛选方法,该方法可以快速有效的对特征训练样本进行修剪,在确保LS‑SVM算法稀疏性的基础上,合理构造海底趋势面函数。
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公开(公告)号:CN108376187A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810054341.5
申请日:2018-01-19
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种海域流动点外部扰动引力垂向分量的无奇异计算方法,其主要技术特点是:利用局部积分域恒等式变换实现海域格网点外部扰动引力垂向分量的无奇异计算;联合局部积分域恒等式变换和内插方法实现海域非格网点外部扰动引力垂向分量的无奇异计算。本发明针对表层法计算海域流动点外部扰动引力垂向分量存在奇异性的固有缺陷,通过引入局部积分域恒等式变换和非网格点内插方法,建立海域流动点外部扰动引力垂向分量的无奇异计算模型,能够有效获取海域流动点外部扰动引力垂向分量,通过实验验证,该方法实现了海域流动点外部扰动引力垂向分量的高精度计算,满足全海域和全高度段对外部扰动引力垂向分量快速赋值的实际需求。
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公开(公告)号:CN108319566A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810053787.6
申请日:2018-01-19
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G06F17/11
Abstract: 本发明涉及一种基于向上延拓的航空重力点对点向下延拓解析算法,其主要技术特点是包括:依据泰勒级数展开思想,建立航空重力向上延拓与向下延拓之间的点对点解析延拓模型;利用Poisson积分方程进行航空重力稳向上延拓,基于点对点解析延拓模型进行航空重力向下延拓反的解算。本发明设计合理,实现了航空重力向下延拓反问题的稳定解算,有效地解决了向下延拓解算固有的不适定性问题,同时利用超高阶位模型EGM2008建立的模拟标准场数据对最小二乘向下延拓解析模型解算结果的合理性和有效性进行了数值验证,试验证明本发明实用易行,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN105373684B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510955712.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明专利涉及一种基于月赤纬高度角的回归潮平均高高潮位的计算方法,其主要特点是包括:计算一个完整潮汐运动周期的逐时月赤纬高度角值;根据日潮特征海域的两个分潮迟角计算日潮龄值;计算顾及日潮龄值的月赤纬高度角值;将逐时潮汐预报值逐时月赤纬高度角值作精密配准,统计计算多组回归潮高高潮位及回归潮平均高高潮位的计算。本发明实现了日潮特征海域基于月赤纬高度角的回归潮平均高高潮位计算功能,弥补了已有海岸线定义不适用于日潮特征海域的缺陷,拓展了海岸线定义的内涵,适用于日潮特征海域进行的海岸线高度测量。
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公开(公告)号:CN104075690A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410053997.7
申请日:2014-02-18
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G01C5/00
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明涉及一种水下磁性小目标的垂直深度测量方法,其主要技术特点是:通过海洋磁力仪探头对水下磁性小目标的磁异常信号进行测量,得到磁异常信号宽度s;通过回归分析方法拟合得到垂直深度估算系数ρ(I),其中,I为地磁倾角;根据水下磁性小目标的磁异常信号宽度s和垂直深度估算系数ρ(I),计算水下磁性小目标的垂直深度h。本发明设计合理,其基于船载海洋磁力测量模式,建立了水下小目标深度与其磁异常信号宽度之间的比例关系,能够对水下磁性小目标进行准确的测量,具有测量精度高、测量成本低廉且便于实现等特点,有效地解决了水下磁性小目标的垂直深度测量的难题。
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公开(公告)号:CN103900540A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410062978.0
申请日:2014-02-25
Applicant: 中国人民解放军92859部队
IPC: G01C13/00
CPC classification number: G01C13/00
Abstract: 本发明涉及一种海洋测量数据网格化的最佳分辨率确定方法,其主要技术特点是:设海底地形和海洋地球物理场信息均为频率域函数,则通过测量数据的采样密度和分布方式可确定网格化时能够恢复的函数最高频率;通过采样点的空间分布特征进行最佳分辨率估算,从而得到海洋测量数据网格化的最佳分辨率。本发明根据网格分辨率与测量比例尺、采样点密度三者之间的关系,只需要利用测量比例尺参数即可快速、准确地确定海底地形和海洋地球物理场测量数据最佳网格分辨率,避免了网格化时分辨率确定的盲目性和随意性,可广泛应用于船载、机载测量平台获取的海洋环境数据的最佳网格化分辨率计算。
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