RU2499282C1 - Network to monitor area of water - Google Patents

Network to monitor area of water Download PDF

Info

Publication number
RU2499282C1
RU2499282C1 RU2012124390/28A RU2012124390A RU2499282C1 RU 2499282 C1 RU2499282 C1 RU 2499282C1 RU 2012124390/28 A RU2012124390/28 A RU 2012124390/28A RU 2012124390 A RU2012124390 A RU 2012124390A RU 2499282 C1 RU2499282 C1 RU 2499282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buoys
hydroacoustic
monitoring
sonar
network
Prior art date
Application number
RU2012124390/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Александрович Дмитриев
Евгений Михайлович Желдак
Алексей Валерьевич Кирьянов
Валерий Иванович Петухов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2012124390/28A priority Critical patent/RU2499282C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2499282C1 publication Critical patent/RU2499282C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: instrument making.
SUBSTANCE: network to monitor area of water is made as capable of exchanging information with its external receiver, is formed by anchored hydroacoustic buoys, having positive buoyancy, equipped with a system of monitoring and control, facilities for fixation of monitored parameters of water environment and hydroacoustic modems. Hydroacoustic buoys are removed from each other at the distances that correspond to maximum permissible distance for this area for receive-transmit along a hydroacoustic channel. The monitoring and control system of each buoy is equipped with facilities to measure sound speed at various depth of the section of the area of water subject to monitoring, with the possibility to monitor depth of submersion of a buoy, which is equipped with facilities to change its location along the depth of the water area, at the same time each hydroacoustic buoy is installed as capable of information exchange along a hydroacoustic channel at least with one of buoys in the network, besides, at least one of the anchored hydroacoustic buoys of the network is made as capable of exchange along a radio channel with the external receiver of information.
EFFECT: increased actual distance of data transmission along a hydroacoustic communication channel.
2 dwg

Description

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в системах мониторинга акваторий для обеспечения сбора и передачи данных.The invention relates to the field of instrumentation and can be used in water monitoring systems to ensure the collection and transmission of data.

Известна система мониторинга акватории, включающая как минимум два автономных подводных аппарата, снабженные средствами фиксации контролируемых параметров водной среды, навигационными средствами, выполненными с возможностью фиксации местоположения аппарата в пространстве и средствами синхронизации измерений во времени, включающими средства передачи данных (см. US №5894450, 1999)A known monitoring system for the water area, including at least two autonomous underwater vehicles, equipped with means for fixing the controlled parameters of the aquatic environment, navigation tools made with the possibility of fixing the location of the device in space and means for synchronizing measurements over time, including means for transmitting data (see US No. 5894450, 1999)

Недостаток этого решения - необходимость использования значительного числа аппаратов для обеспечения достаточно надежного качества мониторинга акватории, при невозможности одновременного снятия замеров четко привязанных к определенным точкам пространства акватории и невозможности повторения этих замеров именно в этих же точках, по прошествии времени.The disadvantage of this solution is the need to use a significant number of devices to ensure a sufficiently reliable quality of monitoring the water area, if it is impossible to simultaneously take measurements clearly tied to specific points in the space of the water area and the impossibility of repeating these measurements at precisely the same points over time.

Известна также сеть для мониторинга акватории, выполненная с возможностью обмена информацией с внешним ее приемником, образованная заякоренными гидроакустическими буями, обладающими положительной плавучестью, снабженными системой контроля и управления, средствами фиксации контролируемых параметров водной среды и гидроакустическими модемами (см. US №5303207, 1994).There is also a network for monitoring the water area, made with the possibility of exchanging information with its external receiver, formed by anchored sonar buoys with positive buoyancy, equipped with a monitoring and control system, means for fixing the monitored parameters of the aquatic environment and sonar modems (see US No. 5303207, 1994) .

Недостатками данного технического решения является жесткая фиксация буев на заданной глубине, что не позволяет минимизировать их количество на акватории, которое принимают из расчета наихудших гидролого-акустических условий и, как следствие, к повышению плотности установки буев, т.е. уменьшению расстояния между абонентами системы. Тем самым повышается трудоемкость мониторинга и материалоемкость.The disadvantages of this technical solution is the rigid fixation of the buoys at a given depth, which does not allow minimizing their number in the water area, which is taken from the calculation of the worst hydrological-acoustic conditions and, as a consequence, to increase the density of the buoys, reducing the distance between subscribers of the system. This increases the complexity of monitoring and material consumption.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение является уменьшение плотности установки и увеличение фактической дальности передачи данных по гидроакустическому каналу.The problem to which the invention is directed is to reduce the density of the installation and increase the actual range of data transmission through the sonar channel.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является увеличение фактической дальности передачи данных по гидроакустическому каналу связи. Кроме того, снижается плотность установки буев, тем самым снижается трудоемкость мониторинга.The technical result provided by the given set of features is to increase the actual range of data transmission through the sonar communication channel. In addition, the density of the installation of buoys is reduced, thereby reducing the complexity of monitoring.

Данная задача решается за счет того, что сеть для мониторинга акватории, выполненная с возможностью обмена информацией с внешним ее приемником, образованная заякоренными гидроакустическими буями, обладающими положительной плавучестью, снабженными системой контроля и управления, средствами фиксации контролируемых параметров водной среды и гидроакустическими модемами, отличается тем, что гидроакустические буи удалены друг от друга на расстояния соответствующие максимально допустимой для данного района дальности приема-передачи по гидроакустическому каналу, при этом система контроля и управления каждого буя снабжена средствами измерения скорости звука на различной глубине участка акватории подвергающегося мониторингу, с возможностью управления глубиной погружения буя, который снабжен средствами изменения его местоположения по глубине акватории, при этом каждый гидроакустический буй установлен с возможностью информационного обмена по гидроакустическому каналу, по меньшей мере, с одним из буев сети, причем, по меньшей мере, один из заякоренных гидроакустических буев сети выполнен с возможностью обмена по радиоканалу с внешним приемником информации.This problem is solved due to the fact that the network for monitoring the water area, made with the possibility of exchanging information with its external receiver, is formed by anchored sonar buoys with positive buoyancy, equipped with a monitoring and control system, means for fixing the monitored parameters of the aquatic environment and sonar modems, that the sonar buoys are separated from each other by distances corresponding to the maximum allowable transmission and reception range for g to the acoustic channel, while the monitoring and control system of each buoy is equipped with means for measuring the speed of sound at various depths of the area of the water being monitored, with the ability to control the depth of immersion of the buoy, which is equipped with means for changing its location along the depth of the water area, with each sonar buoy installed with the possibility of information exchange via sonar channel, at least one of the network buoys, and at least one of the anchored sonar network buoys configured to exchange over the air with an external information receiver.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».A comparative analysis of the features of the claimed solution with the features of the prototype and analogues indicates the compliance of the claimed solution with the criterion of "novelty."

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение следующих функциональных задач.The features of the characterizing part of the claims provide the solution to the following functional problems.

Признаки «…гидроакустические буи удалены друг от друга на расстояния соответствующие максимально допустимой для данного района дальности приема-передачи по гидроакустическому каналу…» позволяют снизить плотность установки буев в сети, тем самым снизить трудоемкость мониторинга и материальные затраты на измерительную сеть.The signs “... sonar buoys are separated from each other by distances corresponding to the maximum allowable transmission and reception range for the sonar channel ...” can reduce the density of installation of buoys in the network, thereby reducing the complexity of monitoring and material costs for the measuring network.

Признаки «…система контроля и управления каждого буя снабжена средствами измерения скорости звука на различной глубине участка акватории подвергающегося мониторингу…» позволяют получать вертикальное распределение скорости звука в точке установки буя и выявить участки по глубине акватории где дальность действия гидроакустического канала максимальна.The signs "... the monitoring and control system of each buoy is equipped with means for measuring the speed of sound at various depths of the area of the water being monitored ..." allows you to obtain a vertical distribution of the speed of sound at the point of installation of the buoy and identify areas along the depth of the water area where the sonar channel maximum range.

Признаки, указывающие, что система контроля и управления буем выполнена «с возможностью управления глубиной погружения буя, который снабжен средствами изменения его местоположения по глубине акватории» обеспечивают возможность вывода каждого буя на глубину оптимальную для обмена информацией по гидроакустическому каналу.Signs indicating that the monitoring and control system of the buoy is made "with the ability to control the depth of immersion of the buoy, which is equipped with means to change its location along the depth of the water area" provide the ability to output each buoy to a depth optimal for the exchange of information through the sonar channel.

Признаки «…каждый гидроакустический буй установлен с возможностью информационного обмена по гидроакустическому каналу, по меньшей мере, с одним из буев сети…» обеспечивают возможность объединения буев в сеть и возможность организации радиообмена с внешним приемником через один из буев сети.The signs "... each sonar buoy is installed with the possibility of information exchange on the sonar channel with at least one of the network buoys ..." provide the possibility of combining the buoys in the network and the possibility of organizing radio communication with an external receiver through one of the network buoys.

Признаки «…по меньшей мере один из заякоренных гидроакустических буев сети выполнен с возможностью обмена по радиоканалу с внешним приемником информации…» обеспечивают радиообмен с внешним приемником через один из буев сети.The signs "... at least one of the anchored sonar buoys of the network is configured to exchange over the air with an external information receiver ..." provide radio communication with an external receiver through one of the network buoys.

Сущность изобретения поясняется чертежами, при этом на фиг.1 схематически показан элемент сети в вертикальном разрезе, на фиг.2 схематически показана расстановка буев по площади участка акватории подвергающегося мониторингу.The invention is illustrated by drawings, while Fig. 1 schematically shows a network element in vertical section, Fig. 2 schematically shows the arrangement of buoys over the area of the monitoring area.

На чертежах показана сеть для мониторинга акватории, включающая гидроакустические буи 1, скрепленные тросами 2 с якорями 3.The drawings show a network for monitoring the water area, including sonar buoys 1, fastened with ropes 2 with anchors 3.

Буи оснащены комплектом измерительной аппаратуры 4, системой контроля и управления 5, гидроакустическим модемом 6, источником питания 7 (по меньшей мере один из буев 1 дополнительно оснащен радиопередатчиком 8). Кроме того показаны средство 9 измерения скорости звука (выход измерительного сигнала которого связан с одним из входов системы контроля и управления 5) и средство 10 изменения глубины погружения буя. Кроме того, показан гидроакустический канал 11 между буями 1, внешний приемник информации 12.The buoys are equipped with a set of measuring equipment 4, a monitoring and control system 5, a hydroacoustic modem 6, a power source 7 (at least one of the buoys 1 is additionally equipped with a radio transmitter 8). In addition, means 9 for measuring the speed of sound (the output of the measuring signal of which is connected with one of the inputs of the monitoring and control system 5) and means 10 for changing the depth of immersion of the buoy are shown. In addition, a sonar channel 11 between buoys 1, an external information receiver 12 is shown.

Буи 1 выполнены в виде герметичного корпуса имеющего герметизированные технологические выводы для выхода различных датчиков, вывода питания к ним, люки для замены источника питания 7 и т.п.Buoys 1 are made in the form of a sealed enclosure having sealed process leads for the output of various sensors, power output to them, hatches for replacing the power source 7, etc.

В качестве средства 10 изменения глубины погружения буя 1 используется лебедка, выполненная с возможностью сматывания-наматывания троса 2 (выполненного известным образом, например плетением стальной проволоки), и размещенная в нижнем отсеке (гидроакустический канал 11) буя 1. Ее управление осуществляется от системы контроля и управления 5, а питание - от бортового источника питания 7.As a means 10 for changing the depth of immersion of buoy 1, a winch is used, made with the possibility of winding-winding the cable 2 (made in a known manner, for example, by weaving steel wire), and located in the lower compartment (sonar channel 11) of the buoy 1. Its control is carried out from the monitoring system and control 5, and power from the on-board power supply 7.

Комплект измерительной аппаратуры 4 включает известные средства, обеспечивающие проведение необходимого комплекса гидрологических и/или гидрофизических и/или гидрохимических измерений. Система контроля и управления 5 буем 1, выполнена известным образом, с использованием известной элементной базы и обеспечивает проведение замеров (фиксации контролируемых параметров водной среды) и преобразование их результатов из аналоговой в цифровую форму, а также и управление работой гидроакустического модема 6 (при наличии в буе радиопередатчика 8 управление его работой также осуществляет система контроля и управления 5).A set of measuring equipment 4 includes well-known tools that provide the necessary complex of hydrological and / or hydrophysical and / or hydrochemical measurements. The monitoring and control system 5 of buoy 1, is made in a known manner, using a well-known elemental base and provides measurements (fixing the monitored parameters of the aquatic environment) and converts their results from analog to digital, as well as control the operation of the hydroacoustic modem 6 (if buoy of the radio transmitter 8, its operation is also controlled by a monitoring and control system 5).

В качестве средства 9 измерения скорости звука используют комплекс, включающий связанные с блоком обработки сигналов (на чертежах не показан) системы контроля и управления 5, измерители времени и обратимый преобразователь (преобразователь, который может работать в качестве гидрофона или излучателя). При этом измерение скорости звука осуществляется известным образом - гидрофон излучает гидроакустический импульс и принимает отраженный сигнал от закрепленного на известном расстоянии отражателе, при этом также известным образом фиксируется время излучения и приема импульса.As means 9 for measuring the speed of sound, a complex is used that includes monitoring and control systems 5 connected to a signal processing unit (not shown in the drawings), time meters and a reversible transducer (a transducer that can operate as a hydrophone or emitter). In this case, the measurement of the speed of sound is carried out in a known manner - the hydrophone emits a hydroacoustic pulse and receives a reflected signal from a reflector fixed at a known distance, while the time of emission and reception of the pulse is also recorded in a known manner.

Заявленное изобретение реализуют следующим образом.The claimed invention is implemented as follows.

Предварительно, в пределах участка акватории, подлежащего мониторингу, известным образом определяют скорость распространения звука по горизонтали на различной глубине. Это позволяет определить предельные расстояния между буями 1, с учетом среднестатистической изменчивости поля скорости звука в данном районе.Previously, within the area of the water area to be monitored, the speed of sound propagation horizontally at various depths is determined in a known manner. This makes it possible to determine the limiting distances between buoys 1, taking into account the average statistical variability of the sound velocity field in a given region.

Далее известным образом на дне акватории устанавливают буи 1, задавая глубину их погружения от поверхности (задавая длину троса 2 на участке между ним и якорем 3).Then, in a known manner, buoys 1 are installed at the bottom of the water area, setting the depth of their immersion from the surface (setting the length of the cable 2 in the area between it and the anchor 3).

Затем известным образом, по заранее заданной программе, отрабатываемой системой контроля и управления 5, с использованием комплекта измерительной аппаратуры 4, проводят комплекс гидрологических и/или гидрофизических и/или гидрохимических измерений и известным образом (посредством системы контроля и управления 5) фиксируют контролируемые параметры водной среды и преобразуют их из аналоговой в цифровую форму.Then, in a known manner, according to a predetermined program worked out by the monitoring and control system 5, using a set of measuring equipment 4, a complex of hydrological and / or hydrophysical and / or hydrochemical measurements is carried out and, in a known manner (by means of a monitoring and control system 5), the monitored parameters of the water media and convert them from analog to digital.

Перед передачей измерительной информации по гидроакустическому каналу, в соответствии с заранее заданной программой, отрабатываемой системой контроля и управления 5 (или по внешним управляющим сигналам) средство 9 измерения скорости звука выполняет измерение вертикального распределения скорости звука в точке установки буя с перемещением буя 1 по тросу 2 с помощью средства 10 изменения глубины погружения. Полученные измерительные данные известным образом преобразуются в цифровую форму и передаются в блок обработки сигналов системы контроля и управления 5, где выполняются гидроакустические расчеты и определяется оптимальная глубина для приема и передачи данных гидроакустическим модемом 6 по гидроакустическому каналу 11. Эта операция осуществляется на всех буях измерительной сети.Before transmitting the measurement information via the hydroacoustic channel, in accordance with a predetermined program developed by the monitoring and control system 5 (or via external control signals), the sound velocity measuring means 9 measures the vertical distribution of sound velocity at the point of installation of the buoy with the movement of buoy 1 along the cable 2 using means 10 to change the depth of immersion. The obtained measurement data is converted into digital form in a known manner and transmitted to the signal processing unit of the monitoring and control system 5, where hydroacoustic calculations are performed and the optimal depth for receiving and transmitting data by the hydroacoustic modem 6 via the hydroacoustic channel 11 is determined. This operation is carried out on all buoys of the measuring network .

При этом если комплекс гидрофизических исследований сразу включает измерение вертикального распределения скорости звука на площади участка акватории подлежащего мониторингу, измерительная операция не нужна - сразу осуществляется выбор оптимальной глубины гидроакустического канала.Moreover, if the complex of hydrophysical studies immediately includes measuring the vertical distribution of the speed of sound over the area of the water area to be monitored, a measurement operation is not needed - the optimal depth of the sonar channel is immediately selected.

Далее, по команде системы контроля и управления 5, с помощью средства 10 изменения глубины погружения, буй 1 выводят на глубину от поверхности, оптимальную по дальности передачи по гидроакустическому каналу и по гидроакустическому модему 6 связываются с соседними буями 1 (или буем 1), которые выводят на эту же глубину от поверхности, и передают им измерительную информацию. Таким образом, достигается взаимное расположение устройств 1 максимально компенсирующее влияние параметров гидроакустического канала 11 на работу гидроакустических модемов 6, за счет чего достигается увеличение фактической дальности действия всей системы гидроакустической связи. Далее, информация собранная с буев 1 связанных гидроакустическим каналом 11 с буем 1, снабженным радиопередатчиком 8, известным образом по радиоканалу передается на внешний приемник информации 12.Further, at the command of the monitoring and control system 5, by means of means 10 for changing the depth of immersion, buoy 1 is brought to a depth from the surface, which is optimal in terms of transmission distance through the sonar channel and sonar modem 6 are connected to neighboring buoys 1 (or buoy 1), which output to the same depth from the surface, and transmit them the measurement information. Thus, the mutual arrangement of the devices 1 is achieved to maximize the compensating effect of the parameters of the sonar channel 11 on the operation of the sonar modems 6, thereby increasing the actual range of the entire sonar system. Further, the information collected from the buoys 1 connected by a sonar channel 11 with the buoy 1, equipped with a radio transmitter 8, in a known manner over the air is transmitted to an external information receiver 12.

Claims (1)

Сеть для мониторинга акватории, выполненная с возможностью обмена информацией с внешним ее приемником, образованная заякоренными гидроакустическими буями, обладающими положительной плавучестью, снабженными системой контроля и управления, средствами фиксации контролируемых параметров водной среды и гидроакустическими модемами, отличающаяся тем, что гидроакустические буи удалены друг от друга на расстояния, соответствующие максимально допустимой для данного района дальности приема-передачи по гидроакустическому каналу, при этом система контроля и управления каждого буя снабжена средствами измерения скорости звука на различной глубине участка акватории, подвергающегося мониторингу, с возможностью управления глубиной погружения буя, который снабжен средствами изменения его местоположения по глубине акватории, при этом каждый гидроакустический буй установлен с возможностью информационного обмена по гидроакустическому каналу, по меньшей мере, с одним из буев сети, причем, по меньшей мере, один из заякоренных гидроакустических буев сети выполнен с возможностью обмена по радиоканалу с внешним приемником информации. A network for monitoring the water area, made with the possibility of exchanging information with its external receiver, formed by anchored sonar buoys with positive buoyancy, equipped with a monitoring and control system, means for fixing the monitored parameters of the aquatic environment and sonar modems, characterized in that the sonar buoys are removed from each other at distances corresponding to the maximum allowable for a given region transmission and reception via a sonar channel, while the monitoring and control system of each buoy is equipped with means for measuring the speed of sound at various depths of the monitoring area, with the ability to control the depth of immersion of the buoy, which is equipped with means for changing its location along the depth of the water, each sonar buoy is installed with the possibility of information exchange via the sonar channel at least one of the network buoys, and at least one of the anchored sonar buoys of the network is configured to Exchange over the air with an external information receiver.
RU2012124390/28A 2012-06-13 2012-06-13 Network to monitor area of water RU2499282C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124390/28A RU2499282C1 (en) 2012-06-13 2012-06-13 Network to monitor area of water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124390/28A RU2499282C1 (en) 2012-06-13 2012-06-13 Network to monitor area of water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2499282C1 true RU2499282C1 (en) 2013-11-20

Family

ID=49710211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124390/28A RU2499282C1 (en) 2012-06-13 2012-06-13 Network to monitor area of water

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499282C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113447108A (en) * 2020-03-26 2021-09-28 哈尔滨学院 Underwater sound signal processing device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029708C1 (en) * 1991-11-06 1995-02-27 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов Buoy system
RU2192655C2 (en) * 2001-01-17 2002-11-10 ГУП Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова System of detection of concealed tracking of submarine
RU2297940C2 (en) * 2005-05-13 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИ "Гидроприбор" Sonobuoy for studies of world ocean
RU2325674C1 (en) * 2006-07-27 2008-05-27 Виктор Александрович Деревнин Aquasonde for cycled mode
RU2344962C1 (en) * 2007-07-25 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ситекрим" Self-contained near-bottom buoy station

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2029708C1 (en) * 1991-11-06 1995-02-27 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов Buoy system
RU2192655C2 (en) * 2001-01-17 2002-11-10 ГУП Центральный научно-исследовательский институт им. акад. А.Н. Крылова System of detection of concealed tracking of submarine
RU2297940C2 (en) * 2005-05-13 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИ "Гидроприбор" Sonobuoy for studies of world ocean
RU2325674C1 (en) * 2006-07-27 2008-05-27 Виктор Александрович Деревнин Aquasonde for cycled mode
RU2344962C1 (en) * 2007-07-25 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ситекрим" Self-contained near-bottom buoy station

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113447108A (en) * 2020-03-26 2021-09-28 哈尔滨学院 Underwater sound signal processing device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU115929U1 (en) HYDROACOUSTIC COMPLEX FOR REMOTE MONITORING OF HYDROPHYSICAL PARAMETERS IN SHALLOW WATER AQUATORIES
CN103063253B (en) Multi-sending and multi-receiving acoustic measurement method for oceanic internal waves
KR101714542B1 (en) Method for measuring sea waves by means of ultrasonic waves, as well as sea wave measuring system
US20130003503A1 (en) Method and device of obtaining a node-to-surface distance in a network of acoustic nodes, corresponding computer program product and storage means
US3810081A (en) Submerged chain angle measurement
CN107702698A (en) A kind of deep-sea is against formula echo sounding system and measuring method
JP2015104934A (en) Underwater sound measuring device
RU2007106983A (en) METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING THE POSITION OF THE OBSERVED OBJECT BY DEPTH IN A WATER ENVIRONMENT
RU123611U1 (en) AQUATORIA MONITORING NETWORK
RU2499282C1 (en) Network to monitor area of water
KR101180331B1 (en) Apparatus for measuring position of underwater robot
CN104215202B (en) Depth finder based method for measuring height from bottom to sampler
RU2501044C1 (en) Network to monitor area of water
KR100971079B1 (en) Noise measurement using GPS
RU123610U1 (en) AQUATORIA MONITORING NETWORK
RU2581416C1 (en) Method of measuring sound speed
CN108873058A (en) A kind of submarine seismograph model machine and measurement method
JP5777049B2 (en) Wave measuring method and wave measuring system using ultrasonic waves
CN107600356A (en) A kind of face upward at a high speed sweeps formula drauht detecting system and its method of work
JP2018017502A (en) Underwater sound positioning system
JP4830269B2 (en) Mooring sensor positioning method and apparatus
RU53454U1 (en) UNDERWATER MEASUREMENT OF DEPTH OF A RESERVOIR AND AVERAGE VERTICAL VELOCITY OF SPEED OF SOUND IN WATER
RU73964U1 (en) AUTONOMOUS VERTICAL ACOUSTIC-HYDROPHYSICAL MEASURING SYSTEM
JP2020079716A (en) Bottom tremor survey apparatus
KR101135202B1 (en) A bar check apparatus for correcting water level

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180614