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由于海底地震活动是十分频繁的,海底地震监测一般采用多点的长期连续观测,观测深度可达6000米。目前主要在近海和不很深的洋底进行观测,所投放的地震仪器只限于4~5台。为了确定震源位置,必须选择合理的台站布置方案。据理论计算,海底地震仪的比较好分布方案是:将n-1台海底地震仪均匀地放置在圆周上,而*n台放于圆心。一般来说,只要不是将地震仪投放在一条直线上,重庆水下探测装备,都可以根据所得到的数据求出震源位置。对于微震的观测则应注意到它们出现的区域性,重庆水下探测装备,一般应部署在洋脊裂谷,重庆水下探测装备、转换断层和海沟附近。浅水多波束装备生产公司。重庆水下探测装备
水声定位系统——固定式定位跟*系统的水下测量设备大多数固定在海底,其范围大、费用高,只能在固定海区使用;活动式定位跟*系统的全部设备都固定安装在活动平台上,试验时随活动平台开往试验海区;轻便式定位跟*系统的体积和重量相对较小,可以随时布放和回收,并可通过飞机、车辆和船只从一个试验区运送到另一个试验区。这三种水下定位定位跟*系统虽然在结构上有较大差别,但在原理上均是依赖于几何原理的水声学定位方法。根据接收基阵的基线可以将水声定位技术分为三类:长基线(LongBase-Line)、短基线(ShortBase-Line)、**短基线(UltraShortBase-Line)。沈阳水下缉私声呐仪器水声图像模块装备生产公司。
由于电磁波在水中衰减的速率非常的高,无法做为侦测的讯号来源,因此以声波探测水面下的人造物体成为运用更好的手段。无论是潜艇或者是水面船只,都利用这项技术的衍生系统,探测水底下的物体,或者是以其作为导航的依据。作远距离传输的能量形式。于是探测水下目标的技术——声呐技术便应运而生。声呐是各国海军进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟*;进行水下通信和导航,**舰艇和反潜飞机的战术机动和水中武器的使用。此外,声呐技术还各方面用于鱼雷制导、水雷引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。和许多科学技术的发展一样,社会的需要和科技的进步促进了声呐技术的发展。俄罗斯海军专门将一艘核子K-403号潜艇改成声呐测试用艇,可见其重视程度。
水下导航定位,惯性导航:惯性导航是一种自主式的导航方法。它完全依靠机载设备自主的完成导航任务,和外界不发生任何光、电联系,因此隐蔽性好,工作不受气候条件的限制。这一*特的优点,对作为军*目的而应用的各种航行器特别重要。所以近几十年来,惯性导航在导弹、舰船、潜艇、水下武器、飞机、宇宙航行器上都得到了宽泛的应用,在导航技术中占有**的地位。惯性导航用于水下导航,是通过将加速度对时间两次积分来获得水下潜器的位置,其优点是自主性和隐蔽性好。缺点是由于陀螺随时间不断漂移,在长时间工作情况下导航定位累积误差较大。早期的惯导系统复杂、体积大、能耗高不适合潜水器使用,现在随着光纤、激光等新型固态陀螺技术的不断进步,为实现研制体积小、精度高、可靠性好、能耗与成本指标低的INS提供了条件,因此在未来的自主式潜航器(AUV)上将有可能大量采用这些新型INS。目前,国外水下潜器常用的INS主要有:美国霍尼韦尔公司RL34环形激光陀螺惯性导航系统、美国Crossbow公司的微机械陀螺惯性导航系统等。水下电话装备生产公司。
水下潜器在海洋环境的探测与建模、海洋目标的水下探测与识别、定位与传输等方面的研究中发挥着重要作用,而高精度的导航定位不只是水下潜器获取有效信息的必要条件,还决定了它是否可以安全作业及返回,因此,高精度导航定位是研究水下潜器的关键技术之一,是确保潜水艇及无人潜航器在深海远航作战、水下机器人作业、进行水下搜索、打捞及救援等应用的关键技术之一。导航系统是能够向航行体的操纵者或控制系统提供航行体的位置、速度、航向、姿态等即时运动状态的系统,在现代军*技术中,导航占据着十分重要的地位,有着所方面的应用,它已从为航空服务的航行**手段,发展成为各种军*操作和武器装备提供关键的位置、速度与时间信息的传感器,是现代战*的重要信息源。导航已经使现代军*作战方式发生了巨大的变化,引起了各国军方的高度重视。多波束声呐装备生产公司。沈阳水下缉私声呐仪器
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海底地震监测是指用专门设计的地震仪投放于海洋底来观测海洋底的地震现象,确定震源参数,以研究海洋底地震活动规律并作地质构造分析的一种海洋地震测量新方法。由于地震频率范围变化很大,因此要求根据不同的观测目的,选择短周期和长周期的检波器来分别测定适当的频率范围。用专门设计的地震仪投放于海洋底来观测海洋底的地震现象,确定震源参数,以研究海洋底地震活动规律并作地质构造分析的一种海洋地震测量新方法。早在1937~1940年间,美国W.M.尤因等就进行过海底地震监测的尝试,但直到60年代以后,此项观测技术才随深海大洋调查的发展而得到采用。重庆水下探测装备
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