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海底观测网 | 量子荧光|微型光纤光谱仪-ag贵宾会

基于海底观测网的原位激光拉曼远程通讯控制

基于海底观测网的原位激光拉曼远程通讯控制

海底蕴藏丰富的矿产资源、天然气水合物资源和油气资源,其战略地位日益受各国所重视。随着科技的发展,社会的需求,我国在十二五期间提出将建设海底长期科学观测网。海底观测网是海底搭建电能传输线路以及光纤网络连接在海底观测点附近的海底科学观测仪器和陆地基站监控中心,基站监控中心可以实时在线获取海底科学观测仪器采集到的观测数据。基于海底观测网的原位激光拉曼光谱采集系统纺织在海底,是一种连接在海底观测网中的科学观测系统,主要功能是采集海底拉曼光谱,对海底的酸根离子进行原位测量。本文主要研究基于海底观测网的原位激光拉曼远程通讯控制,将整个系统设计为三部分:基站监控中心、传输主干网、海底拉曼光谱采集系统。本文主要研究内容如下。

地球大约有71%的面积是海洋,深海占全球海洋面积的89%,深海蕴藏着丰富的海底矿产、油气资源和天然气水合物资源以及水产和生物基因资源,但是人类对海洋特别是深海的认识是浅显的、零散的。在人类对海洋探索的过程中,利用过三个观测平台。第一个平台是海面,在一个科技相对落后的时代,人类只能乘坐船只从海面直接观测海洋,只能对海洋得到感性的、粗糙的、零星的认识。之后发展到从考察船上往海洋投掷安放科学观测仪器来观测收集海洋信息,虽然能够得到一些定量的数据,但是这些信息仍然是不连续的、零碎的。第二个平台就是空间,在20世纪,海洋观测科学发展迅速,空中遥测遥感技术应运而生,自此人类可以通过人造卫星来获取有关海洋的连续数据,但是遥感遥测技术对深海的观测无能为力。进入21世纪,随着科技的快速发展以及社会发展的迫切需求,人类在发展到大洋钻探、海底岩心钻取等直接对海底进行直接观测,这也造就了第三个平台——海底。

基于海底观测网的拉曼光谱系统控制软件设计与实现

基于海底观测网的拉曼光谱系统控制软件设计与实现

随着技术的不断进步和陆地能源危机,人类将目光逐渐转向浩瀚的海洋,对深海探测表现出极大的热情和兴趣。海底观测网是海底直接观测的一种有效、可行、持久的手段。海底观测网主要有辅设在海底的电能传输线路以及光纤网络组成的观测平台、海底观测设备、岸基控制站组成。观测数据通过海底观测网上传至岸基控制站,供研究人员进行实时分析处理发布。

地球是一个蔚蓝色的星球,地球的大部分面积被海洋覆盖。水深超过2000m的海洋称为深海,深海是海洋的主体。由于深海探测技术的限制,人类对深海的探索并不多。随着技术的不断进步和陆地能源危机,人类逐渐将目光转向浩瀚的海洋,对深海探测表现出极大的热情和兴趣。

基于海底观测网的拉曼光谱系统测控电路的设计与实现

基于海底观测网的拉曼光谱系统测控电路的设计与实现

随着技术发展和社会进步,人类对海洋的研究不断深入,相应的也对海洋探测技术提出了更高的要求。海底观测网技术相比较传统的深海探测方式,具有实时性、长期性等优势。通过预先铺设的深海电缆,海底观测网将岸基控制台与分散于海底科研现场的仪器设备整合成网络,实现了科研数据的实时分析、处理与发布。极大地促进了深海科学研究的发展。

海洋环境占据这地球表面70%以上的表面积,也蕴藏着大部分的生物和地质资源。相比于陆地资源,海洋资源具有分布广泛、开发难度大等特点。因此、开发利用海洋资源,离不开一套完善的海洋观测体系和成熟的观测技术。早期的海洋观测是为了满足地球科学研究的需要而发展建立起来的,传统的观测技术主要有两种:一种是由水面船只向水下投放仪器设备获取定量的数据。第二种方法是根据卫星遥感技术获得全球性的动态图景,如图1-1所示。

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