收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

海洋观测技术 -海洋观测技术重点实验室是什么级别

[复制链接]
2 ^! J% s1 U [! \" ?* O; R

海洋观测技术的实际应用

) f0 T, P m/ T) N$ f" n- }! V

陈鹰等 海洋装备 2021-03-22

$ I( f1 j$ O& \+ a! p1 e

海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。8 R2 l5 r5 F$ n" \7 f6 n

海洋中从海面到海底,温度是如何分布的?长江口的近海海域的海底,溶解氧浓度有多高?印度洋的盐度和大西洋的盐度相比较,哪个更高?太平洋海底洋中脊周边生活着的虾类,它的生活规律是怎样的?这些问题的回答,就必须要通过海洋观测技术,获得海洋中的数据来解决。

* H L! o# _& K7 ` `

提要:此文从定义开始介绍海洋观测技术,指出了海洋观测技术的重要意义,提出了海洋观测的数学表达。同时进行了海洋观测技术的分类和不同观测技术的性能比较分析,并阐述了间接观测技术和直接观测技术的组成和应用领域。最后通过实例,进一步说明了海洋观测技术的应用。

% v9 s: X4 c* j

01

$ v" I" r: h2 }) ~% I9 D" W

 何为海洋观测技术

, ?# @ i* }6 t2 l

海洋观测,是通过技术手段获取海洋或海底特定地区的时间序列数据。海洋观测的任务有

+ X) s) s i& |

1)观察未知海洋世界

/ u" i% T( Z4 Y3 m6 x4 D6 S& K

2)监测评估人为作业对海洋带来的影响

5 }# P9 c& u& n4 M( \- j3 g3 b

3)观测海洋特定地区

0 |+ H: m$ Y8 h8 p; k/ _

4)监控海洋,保护国家安全,等等

- t6 V3 T1 b- o% B2 a7 |& m! ~# p

海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。顾名思义,海洋观测技术,是获取海洋或海底特定地区的时间序列数据的技术。海洋观测技术的实现,通常是利用传感器及其平台技术,或通过多次采样分析,对海洋环境各量在一段时间内的感知和认识,而针对的对象通常是动态变化的。

p0 f; C) p! ?

海洋观测的数学表达式为:

4 {! r4 M7 S6 k' K

      Y(t) = F(X1,X2,X3,...,Xp,t)

8 C5 ?- Q' U, Y# h

其中Y(t) 是观测值,X1,X2,X3,...,Xp表示为各种测量对象的值, t为时间。  

' _( X, Y: ~ S) N& \0 I1 `, d: Y3 ?

从数学表达式中可以看出,海洋观测得到的是一组时间序列数据,是随时间变化而变化的一组数据。因此,观测的对象是时变的,是动态的。当观测对象是不变的,譬如海底地质现象的观测,那么在这个式子中的时间t无意义了,这时,数学式子则变成:

) R$ `. U4 e# I4 S6 O5 U, w

Y = F(X1,X2,X3,...,Xp)

* a8 S0 j5 P4 k

这式子表达的是海洋探测。海洋探测是获得一组数据,与时间无关,故通常用于时不变对象的观测或者是资源探测、海底物体寻找等方面。

) u( H. v# l# l" {

02

% f/ l: k2 |( Z& z

海洋观测技术分类

$ A2 ]( `( r9 O% K0 T2 i" D; i

海洋观测技术的分类,主要可从这样三个维度来考虑:一是观测形式;二是观测方法;三是观测区域。重点是观测方法。

' k, p! B8 D1 |0 K

海洋观测形式有固定式和移动式两种,可称为定点式海洋观测技术和移动式海洋观测技术。传感器挂在浮标上的观测、基于海底原位观测站的观测是定点观测,而利用水下滑翔机携带传感器遨游海上的,则属于移动观测。

1 J7 ]7 n0 }+ k T; J8 w' X

海洋观测方法的不同进行分类,可分为间接观测技术 (indirect observing)与直接观测技术(direct observing)两种。间接观测技术,通常是通过水面运载工具或潜水器,进行采样作业或离线观测作业,把样品或数据取回到实验室,再进行分析处理,获得观测结果。直接观测技术,则直面对象,通过传感器件,加之信号传输通道,在线地实时获得海洋观测数据结果。

( I |& H1 b& N, E# c0 e( u

海底间接观测主要指采集海水、(微)生物和海底物质样品,并在实验室进行样品分析从而实现观测的一种手段。这种手段通过样品的获得并进行对一些物理化学量的测量数据分析,获得目标结果。具体实现方法如拖网、CTD、多管、箱式、抓斗、热流计、大洋钻探计划等。图1是美国阿尔文(Alvin)载人深潜器在热液地区进行热液水体采样的照片。

% i m) t; H' a6 X+ Q' X+ D$ ?& E

图1    热液采样器在东太平洋隆起地区热液口进行采样作业

# T! G# k4 ]! ?3 W" j9 [1 b" N

有一些原位观测系统,把观测器放在海底观测对象附近,对观测对象进行不间断地观测与记录,同时把数据存放在自容式存贮器中。间隔一段时间后取回实验室进行数据分析,获得过去一段时间内的观测结果。这种方式尽管实时性较差,但非常实用且经济。原位观测,英文称为in-situ observing,是特别强调海底某一具体位置上的观测,对海洋技术是一种很大的考验。在海底放置海底观测器,进行长期观测,并将数据采入随之带入海底的数据采集系统。系统回收后,在实验室中将数据导入计算机中再进行分析。这样的方式,也可称为海底原位观测站,是间接观测技术的一种重要形式。图2 所示是美国科学家对海底热液地区所实施的一项原位观测活动。

6 K2 T1 K7 s1 y- C2 E& w

图2    东太平洋隆起洋脊地区的热液原位观测站

7 J( N. Q* e! p# U

海洋直接观测是把观测器直接放到观测对象的附近,研究人员在线实时获得观测数据。如水下遥控潜水器把水下摄像机带到观测对象旁边,将视频图像信号通过潜水器的光纤直接传到海面,可实现人类对海底各种科学现象的直接观测。建设海底观测网络,是把各种观测传感器连接在网络上,直接传到陆地,并通过internet传遍全球,帮助科学家实现对海底某一关注地区的长期、在线的直接观测。

" [1 M( n( L/ K. W8 g9 E

海洋间接观测和海洋直接观测,最大的区别是在于有无用光电复合缆(有时只是具有通讯功能的缆绳)。 0 D8 f/ I/ `! f+ a

. ]$ n/ i$ q# C, w! f

用缆就意味着海洋观测信号可以做直接获取,可以做到在线、实时的观测。同时,如果是采用光电复合缆的话,还意味着电能的无限供给,也即观测时间的无限制,做到长期的观测。从观测方法的要点、特征、基本组成单元和载体(或平台)技术四个方面对海洋间接观测和直接观测进行归纳,可用表1来清楚地表示。

% g1 i# c0 I0 I 2 V- k& C% f @/ i+ F) ^$ S) [

表1   海洋间接观测和海洋直接观测之归纳

1 `! L& P1 @% H- P# O; `5 m 0 K8 A, n+ H( b- T* w: Q9 r

另一个分类的维度,是根据观测的区域不同进行分类。对海洋的观测,主要是对这样三个不同区域进行观测:海面、海水、海底。也就是说,将海洋观测技术分为海面观测技术、海洋水体观测技术(或称海中观测技术)和海底观测技术。对海面的观测,主要是开展海水与空气界面间关系的研究。这方面的工作,除了对海洋进行观测之外,还涉及到海洋表面的大气部分,如海面气温、风向、风速的观测。从技术手段上来看,可采用海洋遥感技术。对海洋水体的观测内容十分丰富,在物理上可对涌、浪、潮、流、温度、浊度、盐度等量的观测与数据采集;在化学上和生物上可对海洋中的化学和生化量的观测,对二氧化碳、pH、DO(溶解氧)、营养盐、叶绿素、重金属、蛋白质等含量的观测与分析等。对海底进行观测, ( g$ ^! ^5 G( F8 O x& c3 d! p# I0 h

2 K, W: @0 W1 B8 q4 c" [. r8 ^

是近几年来随着科学技术的不断发展和完善,特别是海洋技术的发展,涌现出来的“新生事物”。对海底开展物理、化学和生物上的观测之外,还可对地形地貌进行观测,对海底某一现象进行观测,以及在地球物理方面进行观测,如地震波的观测等。

: d+ R2 H; {& N7 \* ~- h , N+ x ^3 l! U3 b+ t' A

海底是地球上人类最不熟知的区域之一。作为海洋组成的重要部分,海底观测历来是人类努力希望实现的一项工作。由于技术上的困难,使得这项工作远远不能满足科学研究发展的需求。除了要了解海底的海床构造、深度,更要了解海底的岩石与沉积物的物理化学组成等海底情况。特别是随着海底矿藏(海洋石油)、深海热液、天然气水合物等现象的发现,海底观测的内容更加丰富,也更加迫切。图3所示的是某一海底热液地区的生态系统,对这样的海底观测,就需要依托多方面的技术来开展。

, Y) L/ _+ {' h; P; ~

图3  海底热液地区的生态系统

% t$ d8 `% w+ L) D% d

近年来,国内外的一些科学家们提出了海底海洋的概念。认为在海床的底下,还有大量的水域。在这些水域中,也发现了丰富的生命现象,故被誉为深部生物圈。事实上,深海天然气水合物,也可以看作是海底海洋的另一种形式。如上所述,海洋的观测又增加了一项新的内容——海底海洋的观测。这方面的观测,需要对海底海洋的结构构造、岩石沉积物的物理化学组成以及海底海洋水体中的物理、化学及生化量的观测。

. ?1 r# L! E B% p5 }! n; ~, i( L5 N# B

03

; G! A1 _& D z g

海洋观测技术分析

" v. c0 z$ s4 r/ X9 M5 D% M

通过采集样品,送到实验室进行分析,是十分传统而常用的手段。这种方法一直在大学里教授,并广泛用于当前的海洋科学的研究当中。由于出海采样耗时,且航次通常要持续一段时间,回到岸上再送到实验室分析获得数据,“间接”时间是比较长的,通常几天、几周甚至一年以上。当然,实验室分析仪器部分能够带到船上,这样当天就可以得到数据,“间接”时间大大减少。随着海洋技术的进步,直接或“准直接”获得数据的情况越来越多。当然,不同的观测方法,“间接程度”有别。例如采样或岸上实验室分析间接时间最长;水下滑翔机观测,间接时间可能数天;海洋卫星或有缆的海底观测网络可以在线获得实时的数据,也就是说是直接获得数据。图4显示了不同观测方法的“实时性”对比。

* f ^2 y" [1 j

图4   海洋观测实时性与成本

; O( b2 f4 z# n: c

不同的观测手段,观测涉及范围也是相去甚远。譬如海洋卫星的观测范围很大,甚至可覆盖一个海区。而一个海底原位观测站,其观测范围只有传感器能及的很小范围。图5显示了不同观测技术的观测范围与成本的比较。当然,从观测精度来讲,海底原位观测站的观测精度,一般来讲要比海卫星要高许多。

- p$ s% ^. W9 e4 q7 D

图5   海洋观测范围与成本

; l! W' E6 A$ r! c$ H) l

04

% ]) \. n6 N$ t, n# @1 X

 海洋观测技术实例介绍

- j: T4 x& I( _; S

最后,让我们通过几张图片,来介绍一下不同的海洋观测技术的组成和性能。

: d- z) ]9 H! q+ | - f0 z7 b1 N3 K$ \

图6   海洋漂流浮标的工作流程

5 T1 U( S6 r( k- D/ \% k

图6显示了海洋漂流浮标的工作流程。很多人都知道,世界各国共同实施了ARGO计划,在世界各大洋中布放了大量的漂流浮标,来开展对海洋的动力参数甚至生化参数的大范围观测。截止2017年3月,世界各大洋中正在工作的漂流浮标共有3936个。其中美国贡献量最大,布放了2210个浮标。英法德日澳等国积极参与了这项计划,我国也积极参与并布放了117个浮标,并在国家海洋局第二海洋研究所(杭州)设立了ARGO数据处理中心。从图6表示的漂流浮标工作流程中,我们可以看到,我们通常是8-10天之后通过卫星获得一批数据,随着浮标的漂流,我们可以获得一个海洋切面上的海洋动力参数,如确定深度下的温度、盐度甚至流速等等。这些数据,很好地支撑了海洋科学研究,海洋大气预报等工作。

: K4 P8 r- V' I) Z

图7显示了一个海底原位观测站在海底热液地区工作的情景。这个原位观测站是用来观测热液烟囱的温度变化的( [3 i. @+ T1 O z& _/ |& f3 i

3 W; n4 k7 J9 p2 l$ ]

。这个系统用一个不锈钢圆锥筒,里面正交分布三层热电偶,并配套设计自容式信号采集系统和电池仓,我们给这个系统一个俗称——高温帽。通过载人深潜器布放到2000多米的海底并搁置在热液口上端,15天之后再通过深潜器下潜回收高温帽,从而获得15天时间内的温度连续变化曲线。可见这是一个典型的间接观测系统。

I8 G8 s* w; z8 j& V! U 7 e/ I* l/ D9 ^7 K3 h4 K6 X& K6 Y

图7   高温帽在热液口附近观测作业

2 Z: N7 A8 M, z$ H

图8是一个海底观测系统示意图。海底观测系统通过布置海底光电缆,连接海底的观测系统与岸基站。显而易见,这样的系统可以在线、实时地获得海底的实测数据。海底观测系统的关键部件是布放在海底的接驳盒,它承担着连接海上海底的重任,进行着海底的电能接驳与分配,信号的上接下联。海底观测站通常需要高压通电,光缆通信,布放时需要采用有缆无人遥控潜水器来操作,成本是非常高的。维护起来也十分不便。

) P' [. I6 a, `/ k! p

图8   海底观测系统

8 O9 h+ T( \& G4 A) C4 s

采用无人自主式潜水器(AUV)搭载传感器进行观测,是一种传统的观测手段。然而AUV自带电池,工作时间颇短,需要常常回收到船上进行充电(同时下载数据),然后再放回大海工作,效率甚低。如果利用海底观测网络对AUV进行充电并下载数据,既可提高AUV的工作效率,又可解决海底观测网络观测范围有限的矛盾。因此,国内外科学家们正在致力于AUV+海底观测网络的观测系统研究。图9显示了海底观测网络与AUV“搭桥”的工作原理图,通过在海底观测网络和AUV之间设置“DOCK”系统,解决AUV与海底观测网络的电能/信号连接问题。% u, J" e# V ?5 H

4 q7 {) d) ]7 M# E4 M4 O: \2 l

并在2017年5月12日,在中国南海海域成功实施了百米深度的AUV对接海底观测网络的试验工作。

$ j5 }5 Z2 e0 r4 X2 ] ?& s1 X / o/ Y8 E/ G, z4 t9 e1 J% _" j. g

图9   海底观测网络与AUV“搭桥”的DOCK系统

7 s% Q8 Z, V* J Z5 ^ | y

05

7 i' k+ {0 y8 \6 ]8 @+ I

结语

8 d, m! x9 \; p5 {# Q

海洋观测技术在海洋科技领域中扮演着重要角色,它推动着海洋科学研究的进步和海洋各项事业的发展。海洋观测技术还有待于进一步的完善,在“深度”、“广度”、“精度”、“持续度”“经济度”等五个纬度上有很大的提升空间。发展海洋观测技术,海洋技术研究人员义不容辞。让我们共同努力,用先进的海洋技术,推动国家海洋事业进步,为人类的科技文明发展作出贡献。

, A$ {& }' |/ F( N4 j

-----------------------------------------------------------------------

2 ^ ^# L) j% t, b+ X% s! f' k1 h4 o

《海洋生态大讲堂》微信公众号

' I+ d9 i* Q" _/ i1 E4 X; d9 T p

浙江省重点智库宁波大学东海研究院

. M. a5 E: O+ w4 G& p

2019第八届世界海洋大会

8 K* L4 m" L2 H# m& R) U% O

宁波海洋研究院实践创新基地

% \4 D4 {7 t6 e; m, s

上海长木生态科技有限公司

+ |% I0 }% |7 e* `0 S5 w

合作微媒平台

+ s" [6 y2 L3 k" Z7 G , n9 L) G% ~/ {

海洋在说话,您我来代言!

) w* U" h; X! A6 v% |1 M) d

《海洋生态大讲堂》欢迎您!

& P6 \6 d) x# F0 w: O* i

投稿邮箱:550931758@qq.com

( n6 o2 d0 G. s

请您在留言中标注为《海洋生态大讲堂》投稿,

& t7 N' X6 x) }/ r4 }

并提供个人简历及联系方式。

, v6 Y7 W3 C) q6 A* ~ % u& G7 ?' a7 S) i# S

我们筛选审核后,将以全文刊出!

& }: J2 @7 d8 Q

热烈欢迎广大自愿者合伙参与公众号运营!

9 H4 p l8 t9 w

 附:投稿类型与要求

5 e( J+ T5 P4 E2 i2 L/ Q4 R) W& U9 S

(1)主题一定是有关海洋生态学内容的稿件;

* O( \% J9 t- a% w' W) F

(2)原创文章,请配必要的图表;

6 x) s7 m% i! u$ W4 y

(3)好文推荐,直接发来原文,或请注明出处;

% `% B- r9 g Q+ k% ^8 s ~% g

(4)重要会议报道或信息,请附必要图表及其标题说明;

8 |1 I' R- c- U$ p / v0 b8 T6 ?* h9 W; p

(5)重大项目科研进展,或重大会议学术报告PPT;

% U7 `# l; X y

(6)重点团队介绍,或重要人物专访。

9 N0 Q1 I' e w2 B

! L7 y3 f" }( w8 c8 C

您的赞赏是我们前行的最大动力

& S0 @' l1 p; ` 8 C& q$ \3 h# q( O$ S! g , T- E2 h1 L. C2 z- q# K' k9 f6 c$ m+ m+ B u/ }( M$ B5 H2 L4 G% T
回复

举报 使用道具

相关帖子

全部回帖
暂无回帖,快来参与回复吧
懒得打字?点击右侧快捷回复 【吾爱海洋论坛发文有奖】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
风亥
活跃在2026-4-15
快速回复 返回顶部 返回列表