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14) 水声探测技术的生长;
海洋情况分析监测技术的生长基本上可以归纳综合为四个阶段。详细的生长阶段和每阶段的主要技术如下图所示。
深远海分析探测需要和近海海洋情况的分析监测技术有密切的关联性。
随着深海取样/生存技术、耐高压传感器技术、水声通信/探测技术、载人/无人深潜技术等的生长以及深海数据节点的布设和传输技术的建设海洋情况监测已经逐渐由近海向深远海生长。深远海的海洋情况通例参数对于全球气候变化的研究和预报具有重要意义同时深远海蕴藏着陆地上无法相比的药用生物资源、油气资源、矿产资源等而且深海空间资源的使用和深海通信的生长对于任何国家来说都有庞大的战略意义。
和主要分析技术与研究偏向
海洋生物化学观察阶段
进入21 世纪海洋情况分析监测和观察领域仍旧保持指数增长状态研究重点基本与20 世纪末期保持一致成像系统、图像判定系统和可视化传感器等开始应用于海洋情况的监测中雷达、遥感信号处置惩罚和海底传感节点的研究有了进一步生长。海水在线处置惩罚技术和海洋监测仪器设备的开发与防腐、防附着技术配合生长但相对于淡水情况的监测仍有一定差距。
现在美国、欧盟等正在举行全球海洋情况监测系统的布设通过“实时观察—模式模拟—数据同化—业务应用” 形成一个完整链条通过互联网为科研、经济以及军事应用提供信息服务招呼世界各国建设沿海海洋观察系统并举行全球联网如全球海洋观察系统、国际海洋资料与情报交流系统等我国现在也已经到场了这些全球性的海洋观察计划。
海洋观察和污染分析阶段
1) 海洋复合污染的监测与预警的不停加大;
海洋监测多偏向生长阶段
16) 海底资源探测和宁静网络的建设;
全球海洋立体监测和数据共享阶段
20 世纪90 年月后海洋生物观察研究在海洋情况监测中所占比例大幅淘汰海洋情况监测观察技术获得了飞速生长进入快速生长阶段。
在此期间相继发射了“ERS-1” (欧洲空间局) “Okean-O” (俄罗斯) 等近10 颗海洋卫星卫星和航空机载大功率光谱仪器对海洋水文、气象和突发污染事件的遥感监测及反演模型等获得了很好的研究地波雷达和船载雷达遥感技术也快速生长。海洋工程学、海洋地质学、海洋大气科学等快速生长海洋科学开始进入机理性深入研究阶段种种高精度的分析仪器(HPLC、ICP-MS、HPLC-MS、GC-MS 等) 和生物分析仪器开始广泛用于海洋科学的分析研究。
差别类型的光学传感器开始应用于海水的在线监测一些生物检测方法、电化学方法、电化学传感器、流动注射、固相萃取和在线分散技术也开始应用于海水分析中相继泛起了多种针对重金属、营养盐等的在线监测系统和仪器。海洋情况监测正在从单点监测向监测网络偏向生长。
单点监测海洋只能够获得局部的、时空不一连的海洋数据对海洋情况的变化纪律的认识不够全面难以深入而由海洋水文气象浮标、潜标、岸站等多种海洋监测平台组成的海洋情况监测网能实时、一连、恒久地获取所监测海区海洋情况信息为认识海洋变化纪律提高对海洋情况和气候变化的预测能力提供实测数据支撑;自动化控制的水下机械人和无缆遥控潜水器等开始应用于海洋资源的探测。
15) 深远海数据传输节点和数据传输网络的建设;
随着陆地资源的日渐淘汰海洋资源的开发使用将会成为未来科技生长的主要生长偏向之一海洋情况监测技术的生长不仅能够为掩护海洋情况、预警预报海洋灾害提供重要支持同时对海洋资源的开发使用具有重要支撑作用其生长也势必与海洋资源开发的步伐相一致从近海向深海生长。现在针对深海海洋情况的监测仍有许多技术壁垒这需要多学科配合协作也需要人们将更多的人力、物力、财力投向辽阔的海洋。
17) 水下定位、通信与自主丈量;。
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