一种多分辨率可扩展海岸线库的建立与调用方法

    公开(公告)号:CN103400533A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310330625.X

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种多分辨率可扩展海岸线库的建立与调用方法,针对目前海洋地理信息系统和成图系统中海岸线库数据范围不全、分辨率单一和数据库扩容性差的问题,通过多分辨率海岸线库的设计与管理、多分辨率海岸线库的调用、裁剪并形成海岸线用户库、裁剪后的海岸线的嵌套排序等技术步骤流程,有效解决了这些问题,实现了多分辨率海岸线的可扩展建库与用户任意调用,兼顾了用户需求与大数据量多分辨率的海岸线库高效调用,在海底地形地貌制图、海洋测绘、海洋信息系统、计算机图形学与海底科学研究中具有非常重要的实际应用价值。

    基于最优多水深假设抗差曲面的多波束测深数据处理方法

    公开(公告)号:CN109269480A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811135258.7

    申请日:2018-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于最优多水深假设抗差曲面的多波束测深数据处理方法,主要包括基于典型水深特征的抗差曲面关键参数组联合优选和基于最优抗差曲面的多波束测深数据自动滤波及成果输出两大步骤。通过典型水深数据选取、基准水深数据集生成、关键参数组设置、抗差曲面试验组生成、试验数据集生成和综合对比分析,完成抗差曲面关键参数组的联合优选;将优选后的参数应用到需处理的原始多波束水深数据集,生成最优抗差曲面并进行自动滤波,最终以三类水深成果数据的形式进行输出,完成多波束数据的高效、自动、精细处理。经实测多波束测深数据测试,该方法显著提升了数据自动处理的效率和精度。该方法在海洋测绘、海洋信息科学和海底科学等方面具有重要的实际应用价值。

    一种边远岛礁水下地形地貌勘测系统与方法

    公开(公告)号:CN105547261A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610046860.8

    申请日:2016-01-25

    CPC classification number: G01C13/00

    Abstract: 本发明公开了一种边远岛礁水下地形地貌勘测系统与方法。系统包括勘测母船、测量小艇。勘测母船上设有磁力仪测量拖体、组合声呐、前视避碰声呐、母船基站、通讯天线、GPS天线;所述的组合声呐包括深水多波束测深系统、浅地层剖面仪、声学多普勒流速剖面仪。测量小艇上设有浅水多波束测深系统、前视避碰声呐、测量小艇作业优化与中控终端、通讯天线、GPS天线。勘测母船可携带多艘测量小艇同步在边远岛礁复杂海域开展海底勘测,母船基站、测量小艇作业优化与中控终端之间通过通讯天线进行指令传输、测量结果反馈,将测量结果反馈给母船基站。该勘测系统和方法可在岛礁和浅水区海洋调查、海洋测绘与海洋工程中广泛应用。

    基于声速最大偏移的声速剖面快速精简与自动优选方法

    公开(公告)号:CN103591942B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310549780.0

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: G01V1/303 G01V2210/6222

    Abstract: 本发明公开了基于声速最大偏移的声速剖面快速精简与自动优选方法,给出了详细的综合技术流程,以解决因原始声速剖面数据量大而严重影响多波束探测与数据处理的工作效率问题。提出声速最大偏移量方法(MOV,MaximumOffsetofsoundVelocity),用于自动、快速删除原始声速剖面的冗余点,并通过射线追踪和误差分析评估精简后的声速剖面对多波束测深的精度影响。经实际测试,处理后的声速剖面精简率达90%,经评估声速剖面精度能满足多波束脚印计算要求。该方法可大幅减少多波束勘测与数据处理时间,可有效提升多波束工作效率达3倍以上。该方法在海洋测绘、多波束勘测、海洋地理信息系统、计算机图形学和海底科学研究等方面具有重要的实际应用价值,可推广使用。

    一种适用海底探测与假地形处理的实测SVP重构方法

    公开(公告)号:CN103292792B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310152512.5

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用海底探测与假地形处理的实测SVP重构方法,本发明通过SVP的快速提取与重构,然后通过声速剖面的采集和读取,并基于D-P算法,实现了原始声速剖面的快速解析、特征识别与简化,并通过实时勘测的海底变化来检查声速剖面的合理性;通过海底地形预成图,给出勘测中假地形存在与否的判据,进而判断SVP的时空合理性;通过多点SVP的时序、空序和简化模型来重构新的SVP,并通过海底地形成图来判断重构SVP的合理性,最终实现了海底地形地貌的合理成图。本发明的优点是快速简化实测SVP,提升了海底探测的实时工作效率;该技术方法在海洋测绘、海底探测与研究中具有重要的实际应用价值。

    基于声速最大偏移的声速剖面快速精简与自动优选方法

    公开(公告)号:CN103591942A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310549780.0

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: G01V1/303 G01V2210/6222 G01C13/00

    Abstract: 本发明公开了基于声速最大偏移的声速剖面快速精简与自动优选方法,给出了详细的综合技术流程,以解决因原始声速剖面数据量大而严重影响多波束探测与数据处理的工作效率问题。提出声速最大偏移量方法(MOV,Maximum Offset of sound Velocity),用于自动、快速删除原始声速剖面的冗余点,并通过射线追踪和误差分析评估精简后的声速剖面对多波束测深的精度影响。经实际测试,处理后的声速剖面精简率达90%,经评估声速剖面精度能满足多波束脚印计算要求。该方法可大幅减少多波束勘测与数据处理时间,可有效提升多波束工作效率达3倍以上。该方法在海洋测绘、多波束勘测、海洋地理信息系统、计算机图形学和海底科学研究等方面具有重要的实际应用价值,可推广使用。

    基于海底数字水深模型特征提取的多波束水深图构建方法

    公开(公告)号:CN103400405A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310332301.X

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于海底数字水深模型特征提取的多波束水深图构建方法。方法包括基于原始多波束测深的DDM的构建;基于DDM建立坡度与二阶导数复合模型;基于DDM分块以提取特征点;基于特征点查询原始多波束水深;基于图层综合制作多波束水深图。本发明采用分块方式,基于DDM快速提取能表征海底地形基本特征的水深点,进而基于特征点坐标设置查询半径、在原始水深数据中快速查询与之最接近的点重新建模,克服了原始多波束水深数据量大难以提取特征的缺陷,也解决了直接使用DDM水深点或中央波束点难以准确反应原始探测水深的缺点。该方法在海底地形地貌制图、海洋测绘、海洋信息系统、计算机图形学与海底科学研究中具有非常重要的实际应用价值。

    自动融合多源异构水深数据构建高分辨率DBM的MF方法

    公开(公告)号:CN109544691B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811310278.3

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种自动融合多源异构水深数据构建高分辨率DBM的MF方法。该方法通过合并‑融合的技术流程,将多波束、单波束、电子海图数据与全球海洋地形数据有机地融合在一起,以解决全球深海测深数据来源复杂、精度差异大、难以融合构建高精度数字水深模型的问题。该方法包括以下步骤:对数据进行预处理、精度评估、格网化、格网合并、融合、可视化对比分析及清理异常点,完成对多源水深数据的融合。融合的DBM能更好地反映精细的地形特征信息,在保留高分辨率地形细节特征的同时,填补了数据空白区,并可推广应用到多源异构水深数据的管理利用当中,在海洋测绘、海洋地理信息系统、海底地形地貌制图、海洋科学研究等方面具有重要的实际应用价值。

    一种可转动的船侧安装探测系统与方法

    公开(公告)号:CN109131742A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811120894.2

    申请日:2018-09-26

    CPC classification number: B63B17/00 B63B2017/0054

    Abstract: 本发明公开了一种可转动的船侧安装探测系统与方法。系统包括测量船、侧舷安装杆、可旋转水下仪器安装平台、水上仪器安装平台、卫星定位系统、数据采集及仪器旋转控制终端;水上仪器安装平台安装侧舷安装杆的顶部,可旋转水下仪器安装平台嵌套安装在侧舷安装杆的底部,卫星定位系统用于获取测量船的实时定位信息;数据采集及仪器旋转控制终端进行数据采集、后处理及控制可旋转水下仪器安装平台转动。本发明克服了传统船载安装方式在水下探测仪器安装固定后难以精调仪器安装姿态的缺点,不但保证了采集数据的精度,还可使其可应对更多种复杂、非常规的探测任务,可广泛应用于海洋调查与海底探测。

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