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多波束测深系统还可以应用于堤防、水库、湖泊及海洋等水域的水下地形测量,进行水下工程及其水工建筑物的安全检测(如抛石护岸等);河道疏浚及港口、码头、桥梁的工程测量;水下管线、电缆等的监测;沉船、水下物体的打捞搜寻等。这套系统的测量效益、实用性和广阔的应用前景将进一步显现。
1 时延校准
多波束时延误差主要包括三个方面,定位设备与测深系统间数据传输时延、波浪运动与测深系统间的时延、罗经与定位设备间的时延,后两种产生的时延误差相对较小,em304多波束测深仪,因此,在通常的测量中只考虑定位时延即可。在校准时,选取在有突起的岩石、疏浚航道等有地形起伏的水域,采用同线同向不同速度穿越目标,em304多波束测深仪,根据二者位移与速度之差求取时延,通常高船速可为低船速的二倍。
2 横摇偏差校准
横摇偏差是指多波束换能器在安装过程中产生的横向角度偏差,导致的水深测量值误差会随其离开中央波束的夹角增大而增大。由于其他误差均是垂直向误差,因此建议首先校准横摇误差。校准时,选取海底平坦的海区,em304多波束测深仪公司,采用同线反向同速度各航行一次,反复计算,直至两个海底平面重合位为止。
3 纵摇偏差校准
纵摇偏差是指换能器纵向安装偏差所引起的沿航迹前后向的位移。在校准时,em304多波束测深仪多少钱,应选取航道边坡等地形变化较大的水域进行,采用同线反向同速度穿越目标,调整纵摇角度使叠加在一起的两组图形重合,计算出纵摇角度。
4 艏摇偏差校准
艏摇是指在平面上由于角度便宜所引起的平面上的相应水神殿坐标位置的偏差。艏摇偏差对边沿波束的定位产生影响,且随着---增加而增大。在校准时,选取航道边坡或其他陡砍,同向同速距离覆盖宽度的2/3倍布设两条测线,调整yall值,获得艏摇偏差角度。
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是利用发射换能器阵列向海底发射宽扇区覆盖的声波,利用接收换能器阵列对声波进行窄波束接收,通过发射、接收扇区指向的正交性形成对海底地形的照射脚印,对这些脚印进行恰当的处理,一次探测就能给出与航向垂直的垂面内上百个甚至更多的海底被测点的水深值,从而能够准确、快速地测出沿航线一定宽度内水下目标的大小、形状和高低变化,比较---地描绘出海底地形的三维特征。
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