【摘 要】
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在对海洋环境噪声场规律和特性的研究过程中,不同的海洋环境条件对声传播和海洋环境噪声的特性产生较大的影响,因此准确掌握试验过程中海洋环境参数条件,将有利于提高数据分析的准确性。声速梯度参数是处理分析试验数据过程中非常重要的一项参数,可以通过获取不同海洋深度的温度数据并进行声速公式计算获得。在采集海洋环境参数的过程中,一般使用测量浮标系统对海洋环境进行监测。海洋浮标作为监测海洋环境的平台,具有很大优势
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在对海洋环境噪声场规律和特性的研究过程中,不同的海洋环境条件对声传播和海洋环境噪声的特性产生较大的影响,因此准确掌握试验过程中海洋环境参数条件,将有利于提高数据分析的准确性。声速梯度参数是处理分析试验数据过程中非常重要的一项参数,可以通过获取不同海洋深度的温度数据并进行声速公式计算获得。在采集海洋环境参数的过程中,一般使用测量浮标系统对海洋环境进行监测。海洋浮标作为监测海洋环境的平台,具有很大优势,为了减少对海洋漂流浮标打捞的人力、物力以及时间,可以通过卫星通讯、短波、超短波等无线数传技术实时获取海洋环境参数。本文对海洋环境参数测量浮标系统进行设计,完成了测量浮标系统的总体设计,结构设计,温深测量单元,噪声测量单元,数据传输模块以及浮标控制单元的方案设计、硬件电路设计以及软件设计与实现,并进行测试校准。温深测量单元可以对不同海水深度所对应的温度进行获取;噪声测量单元可以采集海洋中的环境噪声参数,将环境噪声参数做1/3倍频程处理,将处理后的频谱信息传输到浮标控制单元;数据传输模块将控制单元接收到的数据传给上位机;浮标控制单元通过STM32微处理器向每个温深测量节点以及噪声测量节点发送指令,进行轮询采集。将各个单元节点采集到的数据传回到浮标控制单元。对于浮标的位置与时间信息的获取是通过GPS模块得到的,它使浮标可以具有统一的时间基准,并能够在试验过程中实时获取位置信息。论文最后对测量浮标系统各个单元进行了测量实验,并对实验结果进行分析。浮标系统各个单元使用方便,可靠稳定,基本实现了课题设计指标的要求。
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