海洋測量方法

海洋測量方法:充分利用聲、光、電原理,海洋聲學是研究聲波在海洋水層、沉積層和海底巖層中的傳播規(guī)律,及在海洋探測和海洋開發(fā)中的應用的學科;海洋光學的研究內(nèi)容,在基礎研究方面主要是海洋輻射傳遞過程的研究,以及海面光輻射、水中能見度、海水光學傳遞函數(shù)、激光與海水相互作用等研究;在應用研究方面主要是遙感、激光、水中照相工程等海洋探測方法和技術的研究;海洋電磁學主要研究海洋的電磁特性,海洋中的天然電磁場和電磁波的運動形態(tài)及傳播規(guī)律,電磁彼在海洋探測和通信及海洋開發(fā)中的應用。

海洋測量方法基本信息

中文名 海洋測量方法 原????理 聲、光、電原理
應????用 遙感激光水中照相工程等海洋探測 分????類 聲納測量,光學測量,電學測量

1947~1948年,瑞典科學家在環(huán)球深海調(diào)查中(“信天翁”號),首次將海洋光學調(diào)查列入重要的海洋調(diào)查計劃,測量了輻照度、衰減和散射等。

海洋測量方法造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
海洋新風 品種:吊頂式新風機組;進風量(m3/h):260;型號:EC-S260;系列:德國愛品生(iPeson)新風機;說明:常備,不含安裝,配件, 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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激光測量導向儀 查看價格 查看價格

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M.法拉第早在1832年就指出:在地磁場中流動的海水,就像在磁場中運動的金屬導體一樣,也會產(chǎn)生感應電動勢。他在泰晤士河做過實驗,得不到預期的結果;但他指出,在英吉利海峽必定能測出。直到1851年,C.渥拉斯頓在橫過英吉利海峽的海底電纜上檢測到和海水潮汐周期相同的電位變化時,才證實了法拉第的預言。2100433B

聲納技術至今已有超過100年歷史,它是1906年由英國海軍的李維斯·理察森所發(fā)明。他發(fā)明的第一部聲納儀是一種被動式的聆聽裝置,主要用來偵測冰山。這種技術,到第一次世界大戰(zhàn)時開始被應用到戰(zhàn)場上,用來偵測潛藏在水底的潛水艇,這些聲吶只能被動聽音,屬于被動聲吶,或者叫做“水聽器”。

海洋測量方法常見問題

  • 櫥柜測量方法

    櫥柜的測量是非常重要的,因為這個設計到你這個空間的尺寸大小的,如果你的測量不準確,那么就會影響到布局的; 第一:初量,就是櫥房裝修前的測量,這次去主要是看櫥房的結構,再根據(jù)客戶所需電器來標注電源插頭、...

  • 請問手鐲內(nèi)徑測量方法是什么?

    手鐲測量方法1: 在測量時,將   4   個長手指(大拇指除外)并至“虎口”處,用力捏緊一些,然后測量工具測量,例如剛好是   45 &n...

  • 圓棒的硬度測量方法

    可以直接在洛氏硬度計上測試,硬度計上有配V型試臺,把工件放在V型試臺上直接測試,不過按國家標準說明,測試面不是平面要進行修正,根據(jù)測試的是D16和材料硬度25-30HRC,修正值是1,圓柱面是凸的,與...

海洋測量方法文獻

GPS測量方法 GPS測量方法

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頁數(shù): 4頁

評分: 4.4

GPS測量的作業(yè)模式 1.經(jīng)典靜態(tài)定位模式 (1) 作業(yè)方式 : 采用兩臺(或兩臺以上) 接收設備,分別安置在一條或數(shù)條基線 的兩個端點,同步觀測 4顆以上衛(wèi)星,每時段長 45分鐘至 2個小時或更多。作 業(yè)布置如圖 8-10 所示。 (2) 精度 : 基線的相對定位精度可達 5mm+1ppm·D,D為基線長度( KM)。 (3) 適用范圍 : 建立全球性或國家級大地控制網(wǎng), 建立地殼運動監(jiān)測網(wǎng)、 建立長 距離檢校基線、進行島嶼與大陸聯(lián)測、鉆井定位及精密工程控制網(wǎng)建立等。 (4) 注意事項 : 所有已觀測基線應組成一系列封閉圖形(如圖 8-10),以利于 外業(yè)檢核,提高成果可靠度。并且可以通過平差,有助于進一步提高定位精度。 2.快速靜態(tài)定位 (1) 作業(yè)方法 : 在測區(qū)中部選擇一個基準站, 并安置一臺接收設備連續(xù)跟蹤所有 可見衛(wèi)星;另一臺接收機依次到各點流動設站, 每點觀測數(shù)分鐘

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道路測量方法 道路測量方法

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頁數(shù): 9頁

評分: 4.6

一 .控制測量 1. 平面控制系統(tǒng)的建立 1) 開工前, 對業(yè)主或設計部門提供的施工區(qū)平面控制起始坐標點 (應不少于二個點) 采 用全站儀按多邊形導線網(wǎng)或四等導線測量的技術要求和精度指標進行聯(lián)測復核 (此項測量工 作進行時,最好與專業(yè)監(jiān)理工程師聯(lián)合測量以避免增加不必要的外業(yè)工作量) 。若發(fā)現(xiàn)標志 不足、不穩(wěn)妥、被移位或精度不符合要求時,將進行補測、加固、移設或重新測校,并通知 監(jiān)理單位和建設單位。 聯(lián)測點復核完成并經(jīng)內(nèi)業(yè)平差計算, 測量精度指標達到相應的技術要 求后,按工程監(jiān)理部規(guī)定報表格式填寫聯(lián)測復檢成果報告, 報送工程監(jiān)理部專業(yè)測量監(jiān)理工 程師和項目總監(jiān)簽認,否則不得進行后序測量工作。 2) 起始平面控制坐標網(wǎng)點經(jīng)聯(lián)測復核合格并經(jīng)工程監(jiān)理部簽認后即可進行平面控制坐 標點加密測量。 a. 加密控制網(wǎng)的布設形式及布點埋石: 鑒于該工程的特點, 其加密平面控制網(wǎng)的布設在 道路中線。 b. 平

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隨著航天和航空遙感技術的發(fā)展,航天和航空遙感技術逐漸應用于海洋探測,形成天基海洋環(huán)境遙感。天基海洋遙感具有觀測范圍廣、重復周期短、時空分辨率高等特點,可以在較短時間內(nèi)對全球海洋成像,可以觀測船舶不易到達的海域,可以觀測普通方法不易測量或不可觀測的參量,成為繼地面和海面觀測的第二大海洋觀探測平臺,也成為發(fā)達國家竭力爭奪的海洋高科技之一。近年來,美國、歐洲、日本等航天大國相繼制定了相應的海洋發(fā)展規(guī)劃。

海洋觀測技術衛(wèi)星遙感觀測

國外已經(jīng)陸續(xù)發(fā)射了多顆海洋水色衛(wèi)星、海洋地形衛(wèi)星和海洋動力環(huán)境衛(wèi)星。

1)SeaStar衛(wèi)星

1997年8月,美國發(fā)射了SeaStar海洋水色衛(wèi)星。星上裝載有第二代海洋水色傳感器,共有8個通道,前6個通道位于可見光范圍,7、8通道位于近紅外,中心波長分別為765nm和865nm;地面分辨率為1.1km,該衛(wèi)星現(xiàn)仍在運行。

2)EOS衛(wèi)星系列

EOS系列中的EOS-AM衛(wèi)星主要用于陸地和大氣觀測、物理和化學、氣候環(huán)境調(diào)查。第一顆EOS-AM衛(wèi)星Terra于1999年12月18日發(fā)射。EOS-AM1衛(wèi)星裝載五個主要儀器:中分辨率成像光譜儀(MODIS-N)、先進星載熱發(fā)射和反射輻射器(ASTER)、多角度成像光譜儀(MI-SR)、云和地球輻射能量系統(tǒng)(CERES)和對流層污染儀(MOPITT)。EOS-PM衛(wèi)星共計三顆,第一顆EOS-PM衛(wèi)星Aqua于2002年5月4日發(fā)射;EOS-PM2衛(wèi)星Aura于2004年7月15發(fā)射;EOS-PM3于2010年12月發(fā)射。

EOS-PM衛(wèi)星裝載的儀器有:先進的微波探測器(AMSU)、微波濕度探測器(MHS)、云和地球輻射能量系統(tǒng)(CERES)、中分辨率成像光譜儀(MODIS-N)、大氣紅外探測器(AIRS)、多通道微波成像輻射器(MIMR)。

3)Geosat衛(wèi)星

1985年3月,美國海軍發(fā)射了Geosat大地測量衛(wèi)星,也是一顆海洋地形衛(wèi)星,星上裝載的唯一傳感器是一部Ku波段(13.5GHz)的雷達高度計。該衛(wèi)星以軍用為主,用于測量海洋表面有效波高,研究地球重力場、海潮和海面地形等,鑒于衛(wèi)星軌道誤差大(50cm)和數(shù)據(jù)保密等原因,沒有得到廣泛應用。1998年2月,美國海軍又發(fā)射了Geosat的后繼衛(wèi)星GFO-1,運行至今。

海洋觀測技術航空海洋觀測

航空海洋探測采用固定翼飛機和無人機為傳感器載體,具有機動靈活、探測項目多、接近海面、分辨率高、不受軌道限制、易于??张浜隙彝顿Y少等特點,是海洋環(huán)境監(jiān)測的重要遙感平臺,通過搭載的微波和光學遙測設備,能夠?qū)崟r獲取大氣海洋環(huán)境資料。在軍事上,由于無人機可有效減少人員傷亡,得到了廣泛應用。典型代表有美國的“全球鷹”、“捕食者”,澳大利亞的Aerosonde等無人機。

1.根據(jù)測量條件分為

(1)等精度測量:用相同儀表與測量方法對同一被測量進行多次重復測量

(2)不等精度測量:用不同精度的儀表或不同的測量方法, 或在環(huán)境條件相差很大時對同一被測量進行多次重復測量

2.根據(jù)被測量變化的快慢分為

(1)靜態(tài)測量

(2)動態(tài)測量

1.直接測量法:不必測量與被測量有函數(shù)關系的其他量,而能直接得到被測量值的測量方法。

2.間接測量法:通過測量與被測量有函數(shù)關系的其他量來得到被測量值的測量方法。

3.定義測量法:根據(jù)量的定義來確定該量的測量方法。

4.靜態(tài)測量方法:確定可以認為不隨時間變化的量值的測量方法。

5.動態(tài)測量方法:確定隨時間變化量值的瞬間量值的測定方法。

6.直接比較測量法:將被測量直接與已知其值的同種量相比較的測量方法。

7.微差測量法:將被測量與只有微小差別的已知同等量相比較,通過測量這兩個量值間的差值來確定被測量值的測量方法。

測量統(tǒng)計處理

(1)正態(tài)分布

隨機誤差具有以下特征:

① 絕對值相等的正誤差與負誤差出現(xiàn)的次數(shù)大致相等——對稱性;

② 在一定測量條件下的有限測量值中,其隨機誤差的絕對值不會超過一定的界限——有界性;

③ 絕對值小的誤差出現(xiàn)的次數(shù)比絕對值大的誤差出現(xiàn)的次數(shù)多——單峰性;

④對同一量值進行多次測量,其誤差的算術平均值隨著測量次數(shù)n的增加趨向于零——抵償性。(凡是具有抵償性的誤差原則上可以按隨機誤差來處理);

這種誤差的特征符合正態(tài)分布

(2)隨機誤差的數(shù)字特征:如圖所示:

(3)用測量的均值代替真值;

(4)有限次測量中,算術平均值不可能等于真值;

(5)正態(tài)分布隨機誤差的概率計算

當k=±1時, Pa=0.6827, 即測量結果中隨機誤差出現(xiàn)在-σ~ σ范圍內(nèi)的概率為68.27%, 而|v|>σ的概率為31.73%。出現(xiàn)在-3σ~ 3σ范圍內(nèi)的概率是99.73%, 因此可以認為絕對值大于3σ的誤差是不可能出現(xiàn)的, 通常把這個誤差稱為極限誤差。

例題:見圖所示:

(6)不等精度直接測量的權與誤差

1.在不等精度測量時, 對同一被測量進行m組測量, 得到m組測量列(進行多次測量的一組數(shù)據(jù)稱為一測量列)的測量結果及其誤差, 它們不能同等看待。精度高的測量列具有較高的可靠性, 將這種可靠性的大小稱為“權”。

2.“權”可理解為各組測量結果相對的可信賴程度。 測量次數(shù)多, 測量方法完善, 測量儀表精度高, 測量的環(huán)境條件好, 測量人員的水平高, 則測量結果可靠, 其權也大。權是相比較而存在的。 權用符號p表示, 有兩種計算方法: "para" label-module="para">

① 用各組測量列的測量次數(shù)n的比值表示, 并取測量次數(shù)較小的測量列的權為1,則有

p1∶p2∶…∶pm=n1∶n2∶…∶nm

② 用各組測量列的誤差平方的倒數(shù)的比值表示, 并取誤差較大的測量列的權為1, 則有

p1∶p2∶…∶pm=(1/σ1)^2:(1/σ2)^2:(1/σ3)^2:……(1/σm)^2

測量通用處理

(1)系統(tǒng)誤差產(chǎn)生的原因

①傳感器、儀表不準確(刻度不準、放大關系不準確)

②測量方法不完善(如儀表內(nèi)阻未考慮)

③安裝不當

④環(huán)境不合

⑤操作不當;

(2)系統(tǒng)誤差的判別

①實驗對比法,例如一臺測量儀表本身存在固定的系統(tǒng)誤差,即使進行多次測量也不能發(fā)現(xiàn),只有用更高一級精度的測量儀表測量時,才能發(fā)現(xiàn)這臺測量儀表的系統(tǒng)誤差;

②殘余誤差觀察法(繪出先后次序排列的殘差);

③準則檢驗法

馬利科夫判據(jù)是將殘余誤差前后各半分兩組, 若“Σvi前”與“Σvi后”之差明顯不為零, 則可能含有線性系統(tǒng)誤差。

阿貝檢驗法則檢查殘余誤差是否偏離正態(tài)分布, 若偏離, 則可能存在變化的系統(tǒng)誤差。將測量值的殘余誤差按測量順序排列,且設A=v12 v22 … vn2, B=(v1-v2)2 (v2-v3)2"para" label-module="para">

若|B/2A-1|>1/n^1/2,則可能含有變化的系統(tǒng)誤差。

(3)系統(tǒng)誤差的消除

在測量結果中進行修正 已知系統(tǒng)誤差, 變值系統(tǒng)誤差, 未知系統(tǒng)誤差

消除系統(tǒng)誤差的根源 根源

在測量系統(tǒng)中采用補償措施

實時反饋修正

測量粗大誤差

剔除壞值的幾條原則:

(1)3σ準則(萊以達準則):如果一組測量數(shù)據(jù)中某個測量值的殘余誤差的絕對值|vi|>3σ時, 則該測量值為可疑值(壞值), 應剔除。

(2)肖維勒準則:假設多次重復測量所得n個測量值中, 某個測量值的殘余誤差|vi|>Zcσ,則剔除此數(shù)據(jù)。實用中Zc<3, 所以在一定程度上彌補了3σ準則的不足。

(3)格拉布斯準則:某個測量值的殘余誤差的絕對值|vi|>Gσ, 則判斷此值中含有粗大誤差, 應予剔除。 G值與重復測量次數(shù)n和置信概率Pa有關。

解題步驟:如圖所示:

測量幾個問題

(1)誤差的合成:如圖所示:

絕對誤差的合成(例題):

用手動平衡電橋測量電阻RX。已知R1=100Ω, R2=1000Ω, RN=100Ω,各橋臂電阻的恒值系統(tǒng)誤差分別為ΔR1=0.1Ω, ΔR2=0.5Ω, ΔRN=0.1Ω。求消除恒值系統(tǒng)誤差后的RX.

(2)最小二乘法的應用:

推導過程,如圖冊所示:

最小二乘法應用例子:如圖冊所示:

5.用經(jīng)驗公式擬合實驗數(shù)據(jù)——回歸分析

用經(jīng)驗公式擬合實驗數(shù)據(jù),工程上把這種方法稱為回歸分析?;貧w分析就是應用數(shù)理統(tǒng)計的方法,對實驗數(shù)據(jù)進行分析和處理,從而得出反映變量間相互關系的經(jīng)驗公式,也稱回歸方程。

山東青島打造國際海洋名城。資料圖 鐘欣 攝

中新網(wǎng)煙臺6月6日電 題:

山東做好經(jīng)略海洋大文章 建設海洋強省

作者 王嬌妮

海洋科技創(chuàng)新、海洋生態(tài)環(huán)境保護、世界一流港口建設、海洋新興產(chǎn)業(yè)壯大……擁有全國六分之一海岸線、海洋資源豐度指數(shù)全國第一的山東省正發(fā)力做好經(jīng)略海洋大文章,建設中國海洋強省。

山東煙臺近年來在海工裝備等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了突破式發(fā)展。(資料圖) 鐘欣 攝

今年5月,《山東海洋強省建設行動方案》印發(fā)實施,推出海洋發(fā)展“十大行動”,提出一批含金量高的政策措施,力爭到2035年基本建成與海洋強國戰(zhàn)略相適應,海洋經(jīng)濟發(fā)達、海洋科技領先、海洋生態(tài)優(yōu)良、海洋文化先進、海洋治理高效的海洋強省。

提及山東的海洋科技實力,首先提到青島。一組數(shù)據(jù)頗具說服力:青島聚集了全國30%的涉海院士、40%的涉海高端研發(fā)平臺、50%的海洋領域國際領跑技術。

超深水雙鉆塔半潛式鉆井平臺“藍鯨1號”鉆井深度超過15000米,去年完成了中國第一次海底可燃冰的開采。(資料圖) 鐘欣 攝

“蛟龍”“海龍”“潛龍”“大洋一號”等中國海洋科技名片近年來紛紛從青島發(fā)出,名揚世界。

青島港還建成了亞洲首個全自動化集裝箱碼頭,實現(xiàn)了吊裝、運輸?shù)茸鳂I(yè)全過程的無人化。過去五年,青島海洋經(jīng)濟一直保持年均16%的增長速度,2017年該市海洋生產(chǎn)總值達2909億元(人民幣,下同)。

山東海域面積近16萬平方公里、港口年吞吐量超過15億噸。圖為威海石島新港。(資料圖) 威軒 攝

根據(jù)“行動方案”,山東將提升青島在重大海洋科技創(chuàng)新、海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的輻射帶動作用,加快建設國際先進的海洋創(chuàng)新中心、海洋發(fā)展中心和具有全球影響力的國際海洋名城。

山東另一座重要港口城市煙臺近年來在海工裝備等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了突破式發(fā)展。累計有十余座身披五星紅旗的深水半潛式鉆井平臺和十余座自升式鉆井平臺從煙臺中集來福士船廠駛出,奔赴挪威北海、墨西哥灣、巴倫支海等海上油田作業(yè)。其中超深水雙鉆塔半潛式鉆井平臺“藍鯨1號”鉆井深度超過15000米,去年完成了中國第一次海底可燃冰的開采。

山東“下大氣力保護好海洋”,著力推動海洋開發(fā)向循環(huán)利用型轉(zhuǎn)變。(資料圖) 蔡紅文 攝

目前煙臺已成為中國最大的海上深水油氣平臺建造基地,國內(nèi)交付的半潛式鉆井平臺八成出自這里,海工裝備核心部件國產(chǎn)化率從10%提升到60%。

中國漁業(yè)大市山東威海正積極探索海洋經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,推進漁業(yè)資源開發(fā)由近岸淺海向深海遠洋拓展,發(fā)展遠洋漁業(yè)等。威海專業(yè)遠洋漁船總體規(guī)模占山東省80%,作業(yè)區(qū)域包括太平洋、大西洋、印度洋公海等海域。

“水清、岸綠、灘凈、灣美、島麗”的海洋生態(tài)文明格局在山東加速形成。(資料圖) 蔡紅文 攝

據(jù)悉,在發(fā)展海洋經(jīng)濟的同時,山東還“下大氣力保護好海洋”,著力推動海洋開發(fā)向循環(huán)利用型轉(zhuǎn)變,并圍繞海洋生態(tài)保護修復,爭取各類資金實施海洋環(huán)境保護重大工程,“水清、岸綠、灘凈、灣美、島麗”的海洋生態(tài)文明新格局加速形成。

預計到2022年,山東重要海洋功能區(qū)水質(zhì)達標率超過90%,自然岸線保有率不低于40%。

山東海域面積近16萬平方公里、港口年吞吐量超過15億噸。2017年山東省海洋生產(chǎn)總值達1.4萬億元,同比增長8%,約占該省GDP19.9%。

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