海洋设备固件远程升级方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115509589A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211172980.4

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种海洋设备固件远程升级方法,其具体步骤为:S1、岸基系统使用minilzo算法对升级包进行压缩;S2、岸基系统通过卫星将压缩升级包转发至海洋设备;S3、海洋设备判断压缩升级包是否完整,若不完整,返回步骤S2,重新发送压缩升级包;S4、海洋设备使用minilzo算法对压缩升级包进行解压;S5、将解压后的压缩包存储至海洋设备的SD卡中;S6、海洋设备重启进入bootloader片段区运行;S7、检测SD卡中是否有升级包,升级包版本是否高于使用系统版本;S8、若SD卡有升级包且升级包版本高于使用系统版本,将升级包烧写至FLASH用户程序区,完成固件升级。本发明升级简单、成本低,成功率高。

    海水溶解有机质分离富集方法

    公开(公告)号:CN114047049A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111304990.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种海水溶解有机质分离富集方法,属于海水分离富集技术领域,包括如下步骤:根据所需样品情况,在船上搭建海水分离富集系统,海水分离富集系统包括抽提泵、多级串联的切向超滤装置、设置于相邻两级切向超滤装置之间的增压泵和逐级设置的样品收集箱;将抽提泵的进水管伸入待分离海水中,打开抽提泵和增压泵以使待分离海水泵入各级切向超滤装置中,控制各级切向超滤装置的回流组份流速是透过组份流速的10~20倍,各级切向超滤装置内回流组分和通过最后一级切向超滤装置的透过组份通过样品收集箱收集。该海水溶解有机质分离富集方法能够在海上实现海水的高效、高通量的分级分离富集,提供高质量海水和微生物样本。

    一种极区海底环境原位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111498065A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010212252.6

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明属于海洋观测技术领域,尤其涉及一种极区海底环境原位测量装置及方法。本发明包括主框架和主控舱,主框架上设置有原位观测传感器、摄像单元、通讯单元、输送单元和照明单元,原位观测传感器通过有线将所观测到的海底原位数据传递给主控舱,主控舱通过通讯单元将数据传递给输送单元;在照明单元的照射下,摄像单元对海底环境进行拍摄并将海底影像数据通过有线传递给主控舱,主控舱通过通讯单元将数据传递给输送单元。本发明的有益效果:以返回浮球为海底到海面的信息数据传输载体,数据量大、数据失真度小;返回浮球升至海面遇到冰封期,内部电源可以支撑度过冰封期,克服恶劣环境能力强;获取数据量全面。

    旋转玻璃板式海洋微表层取样装置及海洋微表层取样方法

    公开(公告)号:CN113933104A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111190834.X

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种旋转玻璃板式海洋微表层取样装置及海洋微表层取样方法,其中,取样装置包括主框架、旋转采样组件、驱动组件、样品刮取组件、样品收集组件和控制器,旋转采样组件包括转动连接于主框架的转轴和固定安装于转轴外周的多块玻璃板,驱动组件用于驱动转轴旋转,样品刮取组件包括刮槽,刮槽的外端安装于主框架上、内端从两块相邻的玻璃板之间伸入至靠近转轴处,刮槽的槽口向上设置且槽口边沿与其两侧的玻璃板的板面分别贴合,每两块相邻的玻璃板之间均设有一刮槽,样品收集组件用于收集刮槽内的样品,控制器电连接于驱动组件以控制转轴的转速。该取样装置能够实现对微表层样品的大体积连续采集,且采样稳定性好、采样效率高、采样质量高。

    一种海洋微表层采样方法

    公开(公告)号:CN111504723B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010213250.9

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 一种海洋微表层采样方法,包括:步骤S1:将采样装置放置于海面上方的工作位置;步骤S2;确定采集板的最低位置、最高位置和运行速度;步骤S3:升降系统驱动采集板垂直于海面向下运动至最低位置;步骤S4:升降系统驱动采集板垂直于海面向上运动至最高位置,当采集板运动至最高位置时,驱动机构驱动集液槽转动,使集液槽顶部靠近玻璃板的一侧贴紧玻璃板;步骤S5:升降系统驱动采集板垂直于海面向下运动至最低位置,在下降过程中,集液槽顶部贴紧玻璃板的一侧刮取玻璃板表面液体进行液体收集,将液体收集至集液槽内,集液槽内的液体导流到收集瓶中;步骤S6:停止采样;该采样方法,自动化程度高,采样效率高,采样厚度理想,能够满足科学家需求。

    一种海洋微表层采样方法

    公开(公告)号:CN111504723A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010213250.9

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 一种海洋微表层采样方法,包括:步骤S1:将采样装置放置于海面上方的工作位置;步骤S2;确定采集板的最低位置、最高位置和运行速度;步骤S3:升降系统驱动采集板垂直于海面向下运动至最低位置;步骤S4:升降系统驱动采集板垂直于海面向上运动至最高位置,当采集板运动至最高位置时,驱动机构驱动集液槽转动,使集液槽顶部靠近玻璃板的一侧贴紧玻璃板;步骤S5:升降系统驱动采集板垂直于海面向下运动至最低位置,在下降过程中,集液槽顶部贴紧玻璃板的一侧刮取玻璃板表面液体进行液体收集,将液体收集至集液槽内,集液槽内的液体导流到收集瓶中;步骤S6:停止采样;该采样方法,自动化程度高,采样效率高,采样厚度理想,能够满足科学家需求。

    一种水下激光脉冲时域展宽测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115342934A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210898465.8

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本申请涉及一种水下激光脉冲时域展宽测量系统及方法,其中,该测量系统包括:接收镜头,用于直接对准待测脉冲激光器并接收待测脉冲激光器输出的激光光束;激光处理单元,光路连接所述接收镜头,以对所述激光光束进行准直、衰减及滤光处理;高速光电探测器,光路连接所述激光处理单元,用于采集所述处理后的所述激光光束并转换得到激光脉冲电信号W1;数据采集板,电性连接所述高速光电探测器,采集所述激光脉冲电信号W1并发送至分析处理单元;分析处理单元接收所述激光脉冲电信号W1并计算所述激光脉冲电信号W1的脉冲宽度后,根据脉冲展宽计算方法计算得到所述激光光束的时域展宽。本申请实现直接测量水下激光脉冲的时域展宽,提高测量准确性。

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