1. 摘要
SONIC(索尼克)TU-300/AP-300系列海洋測量儀(常以其核心輸出接口被通稱為GPIB海洋測量儀),是一款面向21世紀海洋環境監測需求設計的高技術集成觀測設備。本儀器采用單傳感器融合觀測技術,可同步、連續、實時地獲取海表面波、水質點速度、水壓波以及分層流速流向等多維度水文參數。其核心設計理念在于從海底進行原位“聆聽"與“觀察",旨在為海洋工程、港口航運、防災減災及科學研究提供一套穩定可靠、高精度的數據采集解決方案。設備曾于1996年榮獲水文技術鼓勵獎,其技術能力在多個專業領域得到認可。
2. 儀器概述與設計理念
TU-300/AP-300海洋測量儀代表了固定式海底波浪與海流觀測的技術路線。其設計突破了傳統上多種儀器分立布放、數據難以同步對比的限制,通過一個集成的水下傳感器單元,實現了對海洋動力環境關鍵要素的一站式測量。
該儀器的設計充分考慮了實際海洋作業的復雜性與長期穩定性要求。傳感器單元可收納于專用支架內,這一設計提供了出色的漁網纏繞防護對策,顯著提升了在漁業活動頻繁海域的設備生存率。同時,儀器支持使用常規的四芯電纜進行電力輸送與信號傳輸,大電纜長度可達5公里,極大地擴展了其在離岸工程中的適用距離。系統可在最深50米的海底,進行24小時不間斷的實時觀測。
3. 核心技術原理
本儀器的技術建立在三種互補的物理測量方法的融合之上,確保了對不同海洋現象捕捉的準確性與全面性。
3.1 超聲波傳播時間法測表面波
該方法用于精確測量海表面波浪(表面波)。傳感器垂直向上發射超聲波脈沖,并接收從海表面反射的回波。通過精確計算超聲波在海水中的往返傳播時間,結合已知的聲速,即可實時反算出傳感器上方瞬時海面的高度,進而獲得波高、波周期等波浪要素。測量范圍可根據需要選擇±5米至±15米等多個量程。
3.2 三波束超聲多普勒法測水質點速度與流速流向
這是儀器的核心流場測量技術。傳感器集成三個傾斜的聲學換能器(三波束),向水體中發射高頻聲脈沖。聲波信號被水體中懸浮顆粒物散射并產生多普勒頻移,通過接收和分析三個獨立波束的回波頻移,可以計算出水質點速度在三維空間中的矢量。此技術不僅能獲取表層水質點速度(±5米/秒),更能實現最多3個水層的流速與流向的同步剖面觀測,為研究垂向流場結構提供了關鍵數據。系統內置算法直接對原始數據進行處理并輸出計算結果。
3.3 硅應變計法測水壓波
傳感器內置高精度的硅應變計壓力傳感器,用于測量由長周期波(如潮波、涌浪)引起的水壓變化(水壓波),測量范圍可達0~5500克/平方厘米。水壓數據與表面波超聲波數據相互校驗與補充,尤其對于長波和深海波的觀測具有重要意義。
4. 系統構成與技術規格
4.1 系統構成
系統主要由以下部分組成:
4.2 主要技術參數
5. GPIB接口的應用優勢與數據集成
作為一款以“GPIB"為標識的儀器,其配備的通用接口總線(GPIB, IEEE-488) 是其實現高性能系統集成的關鍵。GPIB接口在本設備中的應用凸顯了以下優勢:
高速數據吞吐:高達2Hz的采樣頻率產生了海量的原始觀測數據(表面波、三個波束的多普勒數據、壓力數據等),GPIB接口的高帶寬確保了這些數據能夠被完整、實時地傳輸至上位機,無懼數據阻塞或丟失。
精確時序控制與同步:GPIB接口允許主控計算機對測量儀進行精確的時序控制,觸發同步測量,這對于需要與其它外部設備(如風速儀、ADCP等)進行數據同步采集的綜合觀測站至關重要。
系統集成簡便性:GPIB是實驗室和工業領域廣泛使用的標準接口。通過GPIB,該海洋測量儀可以輕松接入由計算機、數據記錄器、專用分析軟件構成的自動化測量系統,便于構建大型的、多參數的海岸與海洋觀測網絡。
6. 應用領域與前景
SONIC GPIB海洋測量儀憑借其穩定、綜合的觀測能力,在以下領域具有廣闊的應用前景:
港口與海岸工程:為港口設計、防波堤建設、航道淤積研究提供長期的波浪和潮流統計數據,評估海洋動力對建筑物的作用力。
海洋防災減災:實時監測臺風浪、風暴潮等海洋現象,為預警預報系統提供現場驗證數據。
海上運輸與航運安全:提供航路關鍵點的實時海況信息,輔助航運安全決策。
海洋科學研究:用于波浪譜分析、波-流相互作用研究、海洋混合層動力學等前沿課題,其高頻率、多參數同步數據的研究資料。
海洋可再生能源開發:為海上風電、波浪能發電裝置選址和設計提供基礎環境載荷評估。
7. 結語
SONIC索尼克TU-300/AP-300(GPIB)海洋測量儀通過創新性地融合超聲波測距、多普勒測流及高精度壓力傳感技術,成功實現了單點、多參數、高頻率的海洋動力環境綜合觀測。其堅固的防護設計、長距離傳輸能力和標準化的GPIB數據接口,使其從一臺精密的測量儀器,升華為一套可靠、易集成的海洋數據解決方案。該設備將繼續在認知海洋、經略海洋、保障海上活動的安全與效率方面,發揮其作為“海底之耳"與“深海之眼"的重要價值。