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海底光缆的铺设与修复

光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。海底光缆,则是铺设在海洋底部的光缆统称。海底光缆系统分为岸上设备和水下设备两大部分。岸上设备将语音、图象、数据等通信业务打包传输。水下设备负责通信信号的处理、发送和接收。水下设备分为海底光缆、中继器和“分支单元”三部分:海底光缆是其中最重要的也是最脆弱的部分。

  • 2022-02-28
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侧扫声呐和浅剖仪在海管断裂点定位中的应用

随着海上油气田的不断深入开发,海底管道大量辅设,它们将海上油气资源源源不断向陆地输送,成为了海上油气田和陆上石油工业系统之间紧密联系的有效纽带。世界上第一条海底管道是1954年美国公司在墨西哥湾铺设的,目前,世界各国己累计铺设了几十万公里的海底管道。我国第一条海底管道是1973年在山东黄岛铺设的从系泊装置至岸上的海底输油管道[1],目前,在渤海、东海及南海已累计铺设了约2万公里的海底管道。

  • 2022-02-28
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合成孔径声纳技术在海底管道探测中的应用进展

从合成孔径声纳的基本原理、研究进展、应用,以及实际应用中存在的问题等几个方面,探讨了该技术在海底管道探测方面的应用潜力。国内外一些海域开展的探索性应用显示,该技术可以对海底管道的埋设状态及其周边海域地形地貌和其他小目标清晰成像,并且能够获得管道状态和位置等的细节信息。然而,鉴于海洋水声环境的复杂性和特殊性,SAS在实际应用中仍存在一些问题,需要在信号处理方法、作业方式等方面进行更为深入的研究探索。

  • 2022-02-28
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深水海底管道铺设技术研究进展

随着科学技术的进步和人类对海洋石油资源认知水平的不断提高,海洋油气勘探开发已从浅海走向深海,甚至超深海。深水油气开发已成为世界石油工业的热点和科技创新的前沿。随着海洋石油、天然气勘探、开发,油气集输问题成为海上油气田开发研究的重要课题之一,然而无论选用何种集输形式,海底管道均是其重要的组成部分,海底管道铺设施工技术就成为亟需解决的关键问题。然而,海底管道技术取决于:油气田的整体结构布局,输送产品的种类和性质,以及管道的长度、直径和材料,是一个非常复杂的问题。因此,吸收和消化世界先进的铺管工艺方法和相关设备,为后续自行开展设计、建造、安装提供参考是一项十分具有现实意义的研究。

  • 2022-02-28
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多波束声呐水柱影像分析工具的设计与实现

多波束水柱数据携带了波束从换能器到海底的完整声学信息,可用于探测海面至海底的声照射目标。本文通过对多波束原始水柱数据文件(*.all,*.wcd)解析,分析提取水柱数据绘制其航向剖面图、垂直剖面图和波束阵列图。利用水柱影像分析工具可清晰判断水体中目标物的形状、大小和位置,获得传统多波束深度测量无法探测到的细小特征。文中实例分析表明,研发的水柱影像分析工具在水柱成像及水体目标探测识别中有着重要应用价值。

  • 2022-02-28
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海底光缆及其未来的发展趋势

海底通讯电缆是用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底用来实现国家之间的电信传输。首批海底通讯电缆提供电报通讯,后来开始引入电话通讯和互联网通讯,而现代的光缆还使用了光纤技术,因此被称为海底光缆。海底光缆的重要性不言而喻,网络和电话沟通世界都需要海底光缆,另外海底光缆还关系到国家机密,美国的核潜艇曾在苏联光缆上安装窃听器,但现在我们已经有了反窃听办法,就是量子通信技术。下面就来说说全球海底光缆发展及我国的发展情况。

  • 2022-02-28
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合成孔径声纳技术的研究进展及未来

合成孔径声纳(Synthetic Aperture Sonar, 简称SAS)的原理研究从二十世纪六十年代开始。美国Raytheon公司于1967年提出关于SAS可行性的报告,Walsh于1969年申请了第一个SAS专利。但当时主流观点认为有两个因素使得水下成像不适合合成孔径处理,这种观点在一段时间内对SAS的发展带来了消极影响。第一个因素是水声信道,特别是浅海水声环境条件不理想,同空气中电磁波工作环境相比,是更为“敌意”的媒质,回波信号的相干性能否支持合成孔径处理是个问题。另一个因素是声波传播速度比电磁波慢得多,大大限制了装载SAS的载体的运动速度,进而影响载体的稳定性,并限制了测绘速率的提高。

  • 2022-02-28
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众源融合助力遥感监测

当前对地观测平台、遥感传感器种类和数量日益丰富,航空航天遥感向高空间分辨率、高光谱分辨率、高时间分辨率和多极化、多角度的方向迅猛发展。如何实现多源遥感数据之间的有效融合,从而挖掘出更多更有效的信息来服务好遥感监测,成为了遥感应用领域内的一个研究热点问题。

  • 2022-02-26
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