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基于多波束数据的南海海盆洋壳区海山地形特征

南海是西太平洋最大的边缘海,海山众多,且分布广泛。南海海盆发育洋壳,洋壳的形成演化过程一直是地学界的研究热点,洋壳上的海山作为研究南海扩张和停止后深部地质过程的窗口,受到格外重视。但在洋壳区,有多少座海山?规模如何?形态如何?1983年曾成开等根据当时的测深资料描述了南海海山和海丘的分布状况,认为南海海盆洋壳区相对高差超过1000m的海山有27个,高差400~1000m的海丘有20多个。1993年鲍才旺等认为南海海盆相对高差超过1000m的海山有18座。

  • 2022-02-25
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海洋地球物理研究与海底探测声学技术的发展

20世纪地球科学迅猛发展,出现革命性的重大进展,海底研究对于20世纪地球科学发展的贡献极为巨大,而海洋地球物理则是推动海底科学研究的重要原动力。所以,海洋地球物理在地球科学发展中占有十分重要的地位。它在20世纪有过辉煌的成就,推动过地球科学的进展;引发出地球科学的革命;在新的21世纪里,海洋地球物理研究仍然保持着前沿科学的地位。

  • 2022-02-25
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天基海洋目标信息感知与融合技术研究

随着国家利益的全球拓展,海洋越来越多地维系着我国的发展利益。但海上方向面临着日益严重的安全威胁:海盗、海上恐怖主义等影响能源、商品等进出口海上通道安全;走私、偷渡、贩毒、赌博等海上非法活动影响沿海地区社会安全;海上运输业的繁忙带来的海洋污染、海洋生态安全以及海上执法、涉外渔业纠纷、海啸、舰船和飞机失事等突发事件和海域划界、岛礁争端等。为保护海上安全,确保国家利益,迫切需要对全球重点海域和重点目标进行有效监视。监视海域的广域性和时间的连续性等要求表明,实现这一任务离不开空间信息网络尤其是天基信息网络的支持。本文重点论述天基信息网络对海洋目标信息感知与融合的发展历程、难点问题和主要差距,并对天基海洋目标信息感知与融合关键技术的未来发展进行探讨。

  • 2022-02-24
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七大常用的传感器技术

传感 器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。 传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。

  • 2022-02-22
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PeneVector海床式静力触探系统研发及工程应用

针对海洋资源开发、工程建设、环境调查和科学研究等需求,自主研发了PeneVector系列海床式静力触探系统,攻克了包括海洋型静力触探探头、水下电缆及连接器、水下液压驱动、水下测控与数据采集在内的多项关键技术。多次的工程实践证明:PeneVector系列静力触探系统既能实现深海浅地层探测,又能满足浅海深地层勘察的需求,达到了与世界知名产品同等的技术水平,可作为海洋地质调查和工程勘察的利器推广使用。

  • 2022-02-22
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移动GIS下的矢量电子海图可视化

对于电子海图可视化系统,内存有限是移动端相对PC端的一个弱点,对于精度较高的庞大的离线海图数据的显示,均采用TPK栅格瓦片的方式加载显示显然是不切实际的,矢量绘制是最有效也是最实际的手段。论文依托ArcGIS for Android SDK,通过继承DynamicLayer类自定义TeleSeaMapServiceLayer图层,使用JNI交互技术,实现了矢量电子海图在移动设备的可视化,可视化速度和效果显著,满足了移动设备离线海上作业的需求。

  • 2022-02-22
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现代水面无人艇技术

水面无人艇(Unmanned Surface Vehicle,USV)发展至今虽已有70多年的历史,但相较于无人机、无人车系统,水面无人艇还是一个较为陌生的无人系统平台。水面无人艇是指那些可由水面舰船或岸基布放回收,以半自主或全自主方式在水面航行的无人化、智能化作业平台。作为一种新型的无人化平台,与传统水面舰船相比,水面无人艇具有一些典型的优势。

  • 2022-02-22
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智能专家控制系统在粉磨系统的应用

水泥粉磨是水泥生产过程中重要的环节,水泥质量的好坏与粉磨系统的运行状况有着重大的关系,因此,对水泥粉磨系统控制问题的研究具有重要的意义。但是,由于水泥粉磨系统具有非线性、强耦合和大延迟的特性,难以建立精确的控制模型。为解决这个问题,提出了使用智能专家控制系统来控制水泥粉磨系统的生产过程。首先分析了水泥粉磨系统各个回路之间的耦合关系,并根据它们的关系将整个水泥粉磨系统的控制分解为磨机负荷控制、粒度控制等五个部分,由五个控制器相互协作来实现对系统的控制。最后我们将设计的控制系统应用于水泥生产现场,根据现场数据显示,智能专家控制系统的使用明显提高了水泥粉磨系统运行的稳定性,达到了提高产量、提升质量和降低能耗的目的。

  • 2022-02-22
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