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美国水下信息系统发展现状分析

未来战争将是向太空和海洋迅速延伸的立体战争,水下位势决定了水上位势,潜得越深,自身的生存能力越强,信息覆盖范围越广。世界各军事大国和濒海发达国家正在积极从事深海战场开发,海洋空间将成为未来冲突与战争的主要场所。各国正投入较多的人力、物力和财力,加强水下信息网络的建设,加紧对潜艇、鱼雷和无人潜航器等水下目标的侦察监视,以求尽快掌握“制深海战场权”。

  • 2022-03-03
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海洋环境移动平台观测技术发展趋势分析

随着海洋观测领域的不断发展,越来越多的国家意识到了海洋观测资料及数据的重要性,在这样的背景之下,为了实现构建海洋强国的目标,相关单位必须将对各类观测技术的研究和应用重视起来。对于本文所讨论的问题来说,海洋环境移动平台观测技术是对导航控制、通信传输等技术的综合,通过这一技术的应用,动力要素、声学要素、气象、地质、海洋生物等现场观测工作都将能得到很好的辅助,结合现状来看,这一技术已经成为了深远海区域开发过程中的核心技术,而由于移动平台观测技术在我国国内的发展和应用仍与部分发达国家存在一定差距,为了缩小这样的差距,保障我国在海洋观测领域中的强国地位,针对这一技术未来的发展趋势进行研究是非常有必要的。本文将在后续内容中对这一技术未来主要的发展方向进行深入探究,并提出对应的发展建议。

  • 2022-03-03
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空间数据挖掘及其在海洋地理信息系统中的应用

随着卫星技术、通信技术、计算机技术、数据处理技术和其他现代科技的发展,海洋学和地图学早已突破传统对于空间和时间的限制,逐渐进入了以数字测量和数字地图为主干,以计算机科学作为支撑,以3S技术为代表的新纪元。通过以上新技术,以及各种新型设备,我们获得了大量的海洋测量数据和电子地图数据,并采用现代处理方法对这些数据进行持续不断地更新和处理。这些海量而种类丰富的数据,蕴含了极大价值,并构成了海洋地理信息系统的基础。

  • 2022-03-03
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关于构建我国海上目标识别与监视系统的思考

进入21世纪,海洋再度成为世界关注的焦点,特别是沿海国家的战略地位空前提升。我国作为海洋大国,近年来海洋事业在国家经济社会发展中的战略地位和作用日益凸显。党的十八大报告提出“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”;党的十九大报告中提出“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”。由于历史原因和国际政治外交形式的风云变化,我国海洋权益面临错综复杂的形势,围绕资源争夺、岛礁主权、海域划分和通道安全的争端态势进一步加剧,岛屿侵占、资源盗采、非法测绘、非法捕捞、非法闯入等行为频发,但由于缺乏行之有效的管控手段,我国大部分管辖海域尚未实现全面监控,只能依靠执法船巡航、近岸监控视频、卫星遥感等被动的手段予以应对,且各种监视系统间缺乏信息共享,协同监视能力弱、时效性差,缺少统一调度与管理机制,严重制约了我国海洋强国战略的深入实施。

  • 2022-03-03
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卫星导航欺骗干扰技术研究进展

卫星导航系统能够为近地空间各类用户提供全天候、连续、高精度的位置、速度和时间信息,具有其他导航系统不可比拟的性能优势,在军民定位、导航、授时领域日益发挥着重要作用[1]。由于卫星导航信号到达地面时信号功率仅为-130dBm,十分微弱,而且民用信号体制公开,使得卫星导航系统极易受到各种干扰的影响[2,3]。随着卫星导航系统重要性的日益凸显,针对卫星导航信号的利用与防护的“导航战”成为电子对抗的一个重要分支。

  • 2022-03-03
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虚拟遥感卫星地面站系统技术

航天 遥感技术从20世纪60年代兴起,它以卫星为平台,利用传感器对地球进行观测并生成对地观测数据,经地面站的接收和处理,转化成信息丰富、可供各行各业应用的数据资料。遥感数据在农业、林业、国土资源、环境减灾、城市建设、国防安全以及旅游等各个领域中得到广泛应用。

  • 2022-03-03
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C3D测深侧扫声呐系统在人工鱼礁建设中的应用

水下探测所使用的多波束声呐系统,从波束形成原理上可分为两种类型,一种采用束控法,称之为传统多波束,另一种采用相干法,可称之为相干多波束系统。本文所讨论的C3D测深侧扫声呐系统即为后者,其换能器在进行一次短脉冲发射后,海底反射的回波信号被换能器的接收器按照一定的相位差接收,根据相干原理,换能器阵中两个固定间距的换能器之间的相位差和波束的到达角存在固定的关系,从而计算出到达角的大小,再结合记录的波束传播时间即可进行水下目标位置的解算。

  • 2022-03-03
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无人机海洋航磁测量技术进展与展望

海洋磁场信息不仅是进行海域地质调查与资源勘探的重要资料,而且在水下磁性目标探测、地磁匹配导航、反潜探潜等军事应用中具有重要作用[1-5]。当前,海洋磁力测量根据作业平台不同,主要分为船载磁力测量和航空磁力测量两种作业模式。船载磁力测量能够获取高精度、高分辨率地磁信息,并且可用于水下磁性目标探测作业,但由于作业效率低,只能满足我国局部重点海区的高精度测量作业要求。航空磁力测量能在短时间内获取大面积磁测信息,具有作业成本低,耗费时间短,劳动强度低,综合效率高等居多特点,由于飞行高度较高,续航能力有限,仅能获取大尺度地磁信息,同时难以满足远海测量作业需求。航空磁力测量和船载磁力测量互为补充,满足不同任务需求[6]。随着无人机平台技术的逐步成熟,陆地无人机航空磁力测量技术得到迅猛发展,并逐步走向成功应用,基于无人机平台的海洋航空磁力测量也渐渐成为研究的热点,有望成为一种新的海洋磁测技术手段。由于无人机海洋磁测受作业环境限制,特别是降落回收,相对于陆地无人机磁测来说难度较大,严重制约了陆地无人机航磁技术向海洋磁测的推广[7]。

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