TW201712365A - 海底電磁溫壓觀測系統 - Google Patents
海底電磁溫壓觀測系統 Download PDFInfo
- Publication number
- TW201712365A TW201712365A TW104132254A TW104132254A TW201712365A TW 201712365 A TW201712365 A TW 201712365A TW 104132254 A TW104132254 A TW 104132254A TW 104132254 A TW104132254 A TW 104132254A TW 201712365 A TW201712365 A TW 201712365A
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- unit
- observation system
- seabed
- temperature
- pressure observation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
本發明係提供一種海底電磁溫壓觀測系統。不同於習知的海底觀測儀器只能搭載一、兩種地球物理感測裝置,本發明之海底電磁溫壓觀測系統係同時搭載了四種地球物理資料勘測單元,包括:電場、磁場、溫度、以及壓力資料勘測單元。此外,各物理資料勘測單元所測得之物理資料皆會轉儲存傳送至數據處理與紀錄單元之內的資料儲存器(例如記憶卡)之中;同時,透過精密時機產生器的高精度時鐘來同步資料儲存與紀錄單元的採樣頻率,使得四種不同的物理資料可以被同時紀錄,減少資料收集與處理的時間誤差。
Description
本發明係關於地質勘測之相關技術領域,尤指利用大地電磁法對海底地質進行勘測的一種海底電磁溫壓觀測系統。
大地電磁法(magnetotelluric method, MT)是一種藉由量測自然界產生的電磁場來確定地表下的物質的電阻率或電導率的勘測技術。其中,影響地表下物質電阻率的主要因素包括:溫度、壓力、流體飽和度、結構、質地、成分、與電化學參數。電阻率的量測資料可以用以描繪構成該地表下物質的主要地層單元。並且,隨著科技愈加進步,MT勘測可以同時測量地震、重力、電場、與磁場的數據,進而於結合、整理所獲得的地震、重力、電場、與磁場的量測數據之後,更全面性地了解地表下的地質(地層)結構。
雖然大地電磁法被廣泛地應用於陸上石油探勘,但近年來也被廣泛地應用於海底地層的勘測。然而,受限於電力消耗或其他因素,現行海底觀測儀器由於只能搭載一、兩種地球物理感測裝置,因此無法適用長時間(超過30天期以上)收集海床上的多種地球物理探測資料之需求。另一方面,若於海底觀測儀器之上同時搭載多種探測儀器,又會發生資料採集無法同步且資料整合不易等諸多問題。
因此,負責海底地層勘測的相關研究單位目前採用的做法為:將多種不同的探測儀器分別進行海上佈放作業,已藉由該些探測儀器進行各種不同的海底探測作業;然而,前述做法除了耗費人力、物力與時間之外,其必須搭配使用大型研究船才能夠完成所有工作事項,這對於小型或研究經費不足的勘測單位而言是非常沉重的負擔。
因此,如何提供整合有三維磁場勘測模組、二維電位場勘測模組、微量溫度變化勘測模組、以及水壓變化勘測模組的一種海底儀器紀錄平台,並使其能夠長期佈署在海床上收集相關地球物理資料便成為當下重要的課題之一。有鑒於此,本案之發明人係極力研究開,最終研發完成本發明之一種海底電磁溫壓觀測系統。
本發明之主要目的在於提供一種海底電磁溫壓觀測系統。不同於習知的海底觀測儀器只能搭載一、兩種地球物理感測裝置,本發明之海底電磁溫壓觀測系統係同時搭載了四種地球物理資料勘測單元,包括:電場、磁場、溫度、以及壓力資料勘測單元。此外,各物理資料勘測單元所測得之物理資料皆會轉儲存傳送至數據處理與紀錄單元之內的資料儲存器(例如記憶卡)之中;同時,透過精密時機產生器的高精度時鐘來同步資料儲存與紀錄單元的採樣頻率,使得四種不同的物理資料可以被同時紀錄,減少資料收集與處理的時間誤差。
因此,為了達成上述本發明之目的,本案之發明人係提出一種海底電磁溫壓觀測系統,係包括: 一機架; 一物理資料勘測模組,係設於該機架之上,並具有一溫度量測單元、一地磁量測單元、與一數據處理與紀錄單元; 一承載單元,係設於該機架之上; 一壓力感測單元,係設於該機架之上,並電性連接至該物理資料勘測模組的該數據處理與紀錄單元;以及 一大地電位場感測模組,係結合至該機架的底部,並電性連接至該物理資料勘測模組的該數據處理與紀錄單元; 其中,當該海底電磁溫壓觀測系統被放置於一海床後,該壓力感測單元係即時量測該海床附近的一海水壓力變化,該溫度量測單元係即時量測該海床附近的一微量溫度變化,該地磁量測單元即時量測該海床位置的一三維磁通量變化,並且該大地電位場感測模組即時量測該海床位置的一二維海水電位。
為了能夠更清楚地描述本發明所提出之一種海底電磁溫壓觀測系統,以下將配合圖式,詳盡說明本發明之較佳實施例。
請參閱圖1A與圖1B,為本發明之一種海底電磁溫壓觀測系統的立體圖;並且,請同時參閱圖2,為該海底電磁溫壓觀測系統的分解圖。如圖所示,本發明之海底電磁溫壓觀測系統1的構成係主要包括:一機架11、一物理資料勘測模組12、一承載單元13、一閃光信標14、一無線電信標15、一壓力感測單元16、以及一大地電位場感測模組17。
請繼續參閱圖1A、圖1B與圖2,並請同時參閱圖3A與圖3B,為所述海底電磁溫壓觀測系統1之機架11的立體圖。如圖所示,該機架11係由二相互平行之側板111、複數根橫向支撐桿112與一支架113所組成;其中,每一側板111的底部係開設有兩個安裝凹口1111,且側板111的中間位置係開設有一導流開口1112。該複數根橫向支撐桿112係連接於該二側板111之間,並且,該支架113係藉由多個螺固元件之輔助而固定於該二相互平行之側板111之間。如圖所示,支架113該支架113之上更設有一吊掛部1131,以利於吊掛整組機架11。
設置於機架11之上的承載單元13係至少包括一第一橫向支撐板131與一第二橫向支撐板132。如圖所示,該第一橫向支撐板131與該第二橫向支撐板132接連接於該二側板111之間,並且該第一橫向支撐板131與該第二橫向支撐板132的兩端側之上係形成有一支撐凹槽133,使得該支架113係藉由該些支撐凹槽133而位於該第一橫向支撐板131與該第二橫向支撐板132之上。此外,該第一橫向支撐板131之上更形成有兩個扣件134,用以將所述閃光信標14與無線電信標15固定於該第一橫向支撐板131之上。
繼續地參閱圖1A、圖1B、圖2、圖3A、與圖3B,並且請同時參閱圖4與圖5,係分別為該物理資料勘測模組12之一第一資料收集艙體121與一第二資料收集艙體122的爆炸圖。如圖所示,該物理資料勘測模組12之第一資料收集艙體121係設於機架11的該支架113上,並包括有:一第一半球狀外底罩1211、一第一半球狀上玻璃罩1212、一第一半球狀下玻璃罩1217、以及一第一半球狀外罩1218。其中,該第一半球狀上玻璃罩1212係置於該第一半球狀外底罩1211之中,且該第一半球狀外罩1218係與該第一半球狀外底罩1211相互結合以形成一保護殼體。於本發明中,該第一半球狀外罩1218與該第一半球狀外底罩1211的製造材質為聚乙烯(Polyethylene, PE),並且,該第一半球狀外底罩1211與該第一半球狀外罩1218的密合界面係設有一第一防水墊圈(未圖示)。
並且,所述之第一半球狀上玻璃罩1212係用以容置保護一第一電路板1213以及設置於該第一電路板1213之上的一溫度量測單元1214、一數據處理與紀錄單元1215、與一聲波釋放單元1216;同時,一電源供應模組亦設置於該第一半球狀上玻璃罩1212之中,用以供應各電子單元所需電力。另外,該第一半球狀下玻璃罩1217係與該第一半球狀上玻璃罩1212相互結合以形成一第一防水耐壓艙體,進而避免水氣損壞該第一電路板1213、該溫度量測單元1214、該數據處理與紀錄單元1215、該聲波釋放單元1216、以及該電源供應模組。於此,必須補充說明的是,該第一半球狀外罩1218的頂部係進一步形成有一安裝座1219,且一音鼓18係透過一承載台181而安設置於該安裝座1219之上,並電性連接至該聲波釋放單元1216。
如圖所示,該物理資料勘測模組12更具有一第二資料收集艙體122,其係相對於該第一資料收集艙體121而設於該支架113之上,並包括有:一第二半球狀外底罩1221、一第二半球狀上玻璃罩1222、一第二半球狀下玻璃罩1227、以及一第二半球狀外罩1228。其中,其中,該第二半球狀上玻璃罩1222係置於該第二半球狀外底罩1221之中,且該第二半球狀外罩1228係與該第二半球狀外底罩1221相互結合以形成一保護殼體。於本發明中,該第二半球狀外罩1228與該第二半球狀外底罩1221的製造材質為聚乙烯(Polyethylene, PE),並且,該第二半球狀外底罩1221與該第二半球狀外罩1228的密合界面係設有一第二防水墊圈(未圖示)。進一步地,所述之第二半球狀上玻璃罩1222係用以容置保護一第二電路板1223以及設置於該第二電路板1223之上的一地磁量測單元1224。另外,該第二半球狀下玻璃罩1227係與該第二半球狀上玻璃罩1222相互結合以形成一第二防水耐壓艙體,進而避免水氣損壞該第二電路板1223與該地磁量測單元1224。
進一步說明本發明之海底電磁溫壓觀測系統1。如圖1A、圖1B、圖2、圖3A、圖3B、圖4、與圖5所示,所述壓力感測單元16係設於該機架11之上,且所述大地電位場感測模組17係結合至該機架11的底部。請再同時參閱圖6A與圖6B,係該大地電位場感測模組17之一偶極天線171的立體圖。如圖所示,該大地電位場感測模組17係包括兩對偶極天線(Dipole Antennas),且每一根偶極天線171係包括:一纜線式天線1711、由一上夾置板1713與一下夾置板1714所構成的一可調式夾置單元、一樞接單元1715、以及一固定單元1716;其中,所述纜線式天線1711之一端係作為一感測端,另一端則作為一連接端,且所述連接端係穿過側板111的安裝凹口1111而電性連接至該第一資料收集艙體121的該數據處理與紀錄單元1215;並且,該感測端之上設置有一電位感測器(未圖示),用以即時量測一二維海水電位。
承上所述,纜線式天線1711包括一內導體與一外絕緣體,並且該外絕緣體的製造材料可為下列任一者:聚酯、尼龍、鐵氟龍、聚醚醚酮、聚亞乙烯基氟、或其它任兩者或兩者以上之組合。此外,纜線式天線1711的連接端係由該上夾置板1713與該下夾置板1714所夾置。並且,由一樞接件1717與一固定板1718所構成的該固定單元1716,其係以該樞接件1717與設置於上夾置板1713之上的一樞接單元1715相互樞接。此外,該固定板1718係藉由多個鎖固元件的輔助而固定於該側板111的內表面的一固定位置,且該固定位置係位於該安裝凹口1111的上方。如此設置,藉由該可調式夾置單元之作用,該纜線式天線1711可以相對於該側板111而呈現水平狀或垂直狀。於本發明中,所述可調式夾置單元的製造材料可為下列任一者:金屬、尼龍、鐵氟龍、聚醚醚酮、聚亞乙烯基氟、或其它任兩者或兩者以上之組合。
於此,必須補充說明的是,上述之溫度量測單元1214、地磁量測單元1224、閃光信標14、無線電信標15、壓力感測單元16、與大地電位場感測模組17接電性連接至該物理資料勘測模組12的該數據處理與紀錄單元1215。請再繼續參閱圖7,為該機架11的立體圖。如圖所示,本發明又進一步增設一無磁性錨碇連接單元1A至該支架113的底部,且該無磁性錨碇連接單元1A係電性連接至該聲波釋放單元1216。並且,一無磁性錨碇底座19係透過一連接件1A1(U形鈎)而與該無磁性錨碇連接單元1A相互連接,使得該無磁性錨碇底座19結合至該機架11的底部。於本發明中,無磁性錨碇底座19之上係設計有多個凹槽191,且該些凹槽191係分別對應於該二個側板111之多個安裝凹口1111。如此設計,當所述無磁性錨碇底座19結合至該機架11底部之時,由上夾置板1713與下夾置板1714所組成的可調式夾置單元便會被限制於該安裝凹口1111與該凹槽191之間。
上述說明係已清楚、完整地揭示本發明之海底電磁溫壓觀測系統1的組成構件;接著,以下將繼續說明本發明之海底電磁溫壓觀測系統1的操作方式。請參閱相關圖示,實施所述海底電磁溫壓觀測系統1之時,須將吊掛機組的一掛鈎連接至支架113之上的吊掛部1131,藉以將整組機架11吊起,然後放至海面上。當所述海底電磁溫壓觀測系統1被佈置於海面上後,該海底電磁溫壓觀測系統1係受到該無磁性錨碇底座19之一下沉力的拖拉而下沉至該海床;此時,因為由上夾置板1713與下夾置板1714所組成的可調式夾置單元係被限制於該安裝凹口1111與該凹槽191之間,因此,四根偶極天線171遂被強迫呈現水平“X”狀。
承上所述,當所述海底電磁溫壓觀測系統1下沉至海床(Seafloor)後,搭載於機架11上的壓力感測單元16係開始勘測海床附近的一海水壓力變化,該溫度量測單元1214亦開始量測海床附近的一微量溫度變化;此外,該地磁量測單元1224即時開始勘測海床位置的一三維磁通量變化,且該大地電位場感測模組17亦開始量測該海床位置的一二維海水電位。進一步地,各量測模組所測得之海底物理資料皆會傳送至數據處理與紀錄單元1215,進而儲存於數據處理與紀錄單元1215之內的資料儲存器(例如記憶卡)之中。必須補充說明的是,當所述海底電磁溫壓觀測系統1位於海床表面時,藉由使得海床表面的海水流經側板111之上的導流開口1112的方式,可有效避免所述海底電磁溫壓觀測系統1因受到海流吹拂而逐漸遠離初始下沉位置。
於本發明中,該數據處理與紀錄單元1215係特別具有一精密時機產生器(未圖示),用以提供該數據處理與紀錄單元1215一時間基準。配合該精密時機產生器與該無線電信標15之運作,係能夠於所述海底電磁溫壓觀測系統1被佈署至海床時透過所述精密時機產生器與GPS的標準時鐘進而精準定位、定時。除此之外,透過精密時機產生器的高精度時鐘來同步紀錄器的採樣頻率,使得四種不同的物理資料可以被同時紀錄,減少資料收集與處理的時間誤差。
完成長時間(超過30天以上)的海床物理資料勘測與收集之後,操作人員可先利用GPS系統定位出所述海底電磁溫壓觀測系統1的位置;接著,操作人員可透過聲納裝置發出一聲波訊號至該音鼓18,使得聲波釋放單元1216能夠透過音鼓18接收所述聲波訊號。繼續地,基於燃燒線(burn wire)的技術,該聲波釋放單元1216係根據該聲波訊號而控制該無磁性錨碇連接單元1A破壞該連接件,以解除該機架11與該無磁性錨碇底座19的連接關係,使得所述海底電磁溫壓觀測系統1受到海水浮力之作用而浮升至海面,進而完成所述海底電磁溫壓觀測系統1之回收作業。並且,配合該精密時機產生器與該無線電信標15之運作,係能夠於完成所述海底電磁溫壓觀測系統1之回收作業的當下,透過所述精密時機產生器與GPS的標準時鐘進行精準定位與定時,藉此方式修正時間誤差。
另外,必須特別說明的是,當整組機架11往海面浮升時,該大地電位場感測模組17之四根偶極天線171因受到重力作用而自然下垂;如此設計,係能夠增加所述海底電磁溫壓觀測系統1之上浮速度,進而縮短儀器回收作業之時間。進一步地補充說明,由該承載單元13所承載之閃光信標14與無線電信標15皆藉由獨立電源之供電而運作;並且,當該海底電磁溫壓觀測系統1自海面浮出時,所述無線電信標15係發射一無線電聲響信號,以作為該海底電磁溫壓觀測系統1之一出水警報並提供方位指示。此外,該閃光信標14能夠於夜間發出閃光,以作為該海底電磁溫壓觀測系統於夜間回收時之位置指示。
如此,上述說明係已完整、清楚地揭示本發明之海底電磁溫壓觀測系統,並且,經由上述,吾人可以得知本發明係具有下列之優點:
(1)不同於習知的海底觀測儀器只能搭載一、兩種地球物理感測裝置,本發明之海底電磁溫壓觀測系統1係同時搭載了四種地球物理資料勘測單元,各物理資料勘測單元所測得之物理資料皆會轉儲存傳送至數據處理與紀錄單元1215之內的資料儲存器(例如記憶卡)之中;除此之外,透過精密時機產生器的高精度時鐘來同步紀錄器的採樣頻率,使得四種不同的物理資料可以被同時紀錄,減少資料收集與處理的時間誤差。
必須加以強調的是,上述之詳細說明係針對本發明可行實施例之具體說明,惟該實施例並非用以限制本發明之專利範圍,凡未脫離本發明技藝精神所為之等效實施或變更,均應包含於本案之專利範圍中。
<本發明>
1‧‧‧海底電磁溫壓觀測系統
11‧‧‧機架
12‧‧‧物理資料勘測模組
13‧‧‧承載單元
14‧‧‧閃光信標
15‧‧‧無線電信標
16‧‧‧壓力感測單元
17‧‧‧大地電位場感測模組
111‧‧‧側板
112‧‧‧橫向支撐桿
113‧‧‧支架
1111‧‧‧安裝凹口
1112‧‧‧導流開口
1131‧‧‧吊掛部
131‧‧‧第一橫向支撐板
132‧‧‧第二橫向支撐板
133‧‧‧支撐凹槽
134‧‧‧扣件
121‧‧‧第一資料收集艙體
122‧‧‧第二資料收集艙體
1211‧‧‧第一半球狀外底罩
1212‧‧‧第一半球狀上玻璃罩
1217‧‧‧第一半球狀下玻璃罩
1218‧‧‧第一半球狀外罩
1213‧‧‧第一電路板
1214‧‧‧溫度量測單元
1215‧‧‧數據處理與紀錄單元
1216‧‧‧聲波釋放單元
1219‧‧‧安裝座
18‧‧‧音鼓
181‧‧‧承載台
1221‧‧‧第二半球狀外底罩
1222‧‧‧第二半球狀上玻璃罩
1227‧‧‧第二半球狀下玻璃罩
1228‧‧‧第二半球狀外罩
1223‧‧‧第二電路板
1224‧‧‧地磁量測單元
171‧‧‧偶極天線
1711‧‧‧纜線式天線
1713‧‧‧上夾置板
1714‧‧‧下夾置板
1715‧‧‧樞接單元
1716‧‧‧固定單元
1717‧‧‧樞接件
1718‧‧‧固定板
1A‧‧‧無磁性錨碇連接單元
19‧‧‧無磁性錨碇底座
191‧‧‧凹槽
1A1‧‧‧連接件
1‧‧‧海底電磁溫壓觀測系統
11‧‧‧機架
12‧‧‧物理資料勘測模組
13‧‧‧承載單元
14‧‧‧閃光信標
15‧‧‧無線電信標
16‧‧‧壓力感測單元
17‧‧‧大地電位場感測模組
111‧‧‧側板
112‧‧‧橫向支撐桿
113‧‧‧支架
1111‧‧‧安裝凹口
1112‧‧‧導流開口
1131‧‧‧吊掛部
131‧‧‧第一橫向支撐板
132‧‧‧第二橫向支撐板
133‧‧‧支撐凹槽
134‧‧‧扣件
121‧‧‧第一資料收集艙體
122‧‧‧第二資料收集艙體
1211‧‧‧第一半球狀外底罩
1212‧‧‧第一半球狀上玻璃罩
1217‧‧‧第一半球狀下玻璃罩
1218‧‧‧第一半球狀外罩
1213‧‧‧第一電路板
1214‧‧‧溫度量測單元
1215‧‧‧數據處理與紀錄單元
1216‧‧‧聲波釋放單元
1219‧‧‧安裝座
18‧‧‧音鼓
181‧‧‧承載台
1221‧‧‧第二半球狀外底罩
1222‧‧‧第二半球狀上玻璃罩
1227‧‧‧第二半球狀下玻璃罩
1228‧‧‧第二半球狀外罩
1223‧‧‧第二電路板
1224‧‧‧地磁量測單元
171‧‧‧偶極天線
1711‧‧‧纜線式天線
1713‧‧‧上夾置板
1714‧‧‧下夾置板
1715‧‧‧樞接單元
1716‧‧‧固定單元
1717‧‧‧樞接件
1718‧‧‧固定板
1A‧‧‧無磁性錨碇連接單元
19‧‧‧無磁性錨碇底座
191‧‧‧凹槽
1A1‧‧‧連接件
圖1A與圖1B為本發明之一種海底電磁溫壓觀測系統的立體圖; 圖2為本發明之海底電磁溫壓觀測系統的分解圖; 圖3A與圖3B為海底電磁溫壓觀測系統的機架的立體圖; 圖4為物理資料勘測模組之一第一資料收集艙體的爆炸圖; 圖5為物理資料勘測模組之一第二資料收集艙體的爆炸圖; 圖6A與圖6B為大地電位場感測模組之一偶極天線的立體圖;以及 圖7為機架的立體圖。
1‧‧‧海底電磁溫壓觀測系統
14‧‧‧閃光信標
15‧‧‧無線電信標
17‧‧‧大地電位場感測模組
111‧‧‧側板
112‧‧‧橫向支撐桿
113‧‧‧支架
1111‧‧‧安裝凹口
1112‧‧‧導流開口
131‧‧‧第一橫向支撐板
132‧‧‧第二橫向支撐板
134‧‧‧扣件
121‧‧‧第一資料收集艙體
122‧‧‧第二資料收集艙體
171‧‧‧偶極天線
Claims (16)
- 一種海底電磁溫壓觀測系統,係包括: 一機架; 一物理資料勘測模組,係設於該機架之上,並具有一溫度量測單元、一地磁量測單元、與一數據處理與紀錄單元; 一承載單元,係設於該機架之上; 一壓力感測單元,係設於該機架之上,並電性連接至該物理資料勘測模組的該數據處理與紀錄單元;以及 一大地電位場感測模組,係結合至該機架的底部,並電性連接至該物理資料勘測模組的該數據處理與紀錄單元; 其中,當該海底電磁溫壓觀測系統被放置於一海床後,該壓力感測單元係即時量測該海床附近的一海水壓力變化,該溫度量測單元係即時量測該海床附近的一微量溫度變化,該地磁量測單元即時量測該海床位置的一三維磁通量變化,並且該大地電位場感測模組17即時量測該海床位置的一二維海水電位。
- 如申請專利範圍第1項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該數據處理與紀錄單元具有一精密時機產生器,用以提供該數據處理與紀錄單元一時間基準。
- 如申請專利範圍第1項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該承載單元係至少包括一第一橫向支撐板與一第二橫向支撐板,且該第一橫向支撐板與該第二橫向支撐板的兩端側之上係形成有一支撐凹槽。
- 如申請專利範圍第1項所述之海底電磁溫壓觀測系統,更包括: 一閃光信標,係由該承載單元所承載,並藉由一獨立電源而運作;及 一無線電信標,係由該承載單元所承載,並藉由一獨立電源而運作; 其中,當該海底電磁溫壓觀測系統自海面浮出時,所述無線電信標係發射一無線電聲響信號,以作為該海底電磁溫壓觀測系統之一出水警報並提供方位指示;並且,該閃光信標能夠於夜間發出閃光,以作為該海底電磁溫壓觀測系統於夜間回收時之位置指示。
- 如申請專利範圍第3項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該第一橫向支撐板之上更形成有兩個扣件,用以將該閃光信標與該無線電信標固定於該第一橫向支撐板之上。
- 如申請專利範圍第3項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該機架係包括: 二相互平行之側板,其中,每一側板的底部係開設有兩個安裝凹口; 複數根橫向支撐桿,係連接於該二側板之間;以及 一支架,係藉由多個螺固元件之輔助而固定於該二相互平行之側板之間;並且,該支架係藉由該些支撐凹槽而位於該第一橫向支撐板與該第二橫向支撐板之上;其中,該支架之上更設有一吊掛部,以利於吊掛整組機架。
- 如申請專利範圍第6項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該大地電位場感測模組係包括兩對偶極天線,且每一根偶極天線係包括: 一纜線式天線,其一端係形成一感測端,另一端則形成一連接端,且該連接端係穿過該安裝凹口而電性連接至該物理資料勘測模組的該數據處理與紀錄單元;並且,該感測端之上設置有一電位感測器; 一可調式夾置單元,係包括一上夾置板與一下夾置板,其中,所述纜線式天線的該連接端係由該上夾置板與該下夾置板所夾置; 一樞接單元,係設置於該上夾置板之上;以及 一固定單元,係包括一樞接件與一固定板,其中該樞接件係與該樞接單元相互樞接;此外,該固定板係藉由多個鎖固元件的輔助而固定於該側板的內表面的一固定位置,且該固定位置係位於該安裝凹口的上方; 其中,藉由該可調式夾置單元之作用,該纜線式天線可以相對於該側板而呈現水平狀或垂直狀。
- 如申請專利範圍第6項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,至少一導流開口係形成於該側板之上。
- 如申請專利範圍第6項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該物理資料勘測模組係具有一第一資料收集艙體,且該第一資料收集艙體係包括: 一第一半球狀外底罩; 一第一半球狀上玻璃罩,係置於該第一半球狀外底罩之中,用以容置保護一第一電路板以及設置於該第一電路板之上的該溫度量測單元、該數據處理與紀錄單元、與一聲波釋放單元;同時,一電源供應模組亦設置於該第一半球狀上玻璃罩之中,用以供應上述各單元所需電力; 一第一半球狀下玻璃罩,係與該第一半球狀上玻璃罩相互結合以形成一第一防水耐壓艙體,進而避免水氣損壞該第一電路板、該溫度量測單元、該數據處理與紀錄單元、該聲波釋放單元、以及該電源供應模組;以及 一第一半球狀外罩,係與該第一半球狀外底罩相互結合。
- 如申請專利範圍第7項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該可調式夾置單元的製造材料可為下列任一者:金屬、尼龍、鐵氟龍、聚醚醚酮、聚亞乙烯基氟、或其它任兩者或兩者以上之組合。
- 如申請專利範圍第7項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該纜線式天線包括一內導體與一外絕緣體,並且該外絕緣體的製造材料可為下列任一者:聚酯、尼龍、鐵氟龍、聚醚醚酮、聚亞乙烯基氟、或其它任兩者或兩者以上之組合。
- 如申請專利範圍第9項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該第一半球狀外罩的頂部係進一步形成有一安裝座,且一音鼓係透過一承載台而安設置於該安裝座之上,並電性連接至該聲波釋放單元。
- 如申請專利範圍第9項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該物理資料勘測模組係更具有一第二資料收集艙體,且該第二資料收集艙體係包括: 一第二半球狀外底罩; 一第二半球狀上玻璃罩,係置於該第二半球狀外底罩之中,用以容置保護一第二電路板以及設置於該第二電路板之上的該地磁量測單元; 一第二半球狀下玻璃罩,係與該第二半球狀上玻璃罩相互結合一第二防水耐壓艙體,進而避免水氣損壞該第二電路板以及該地磁量測單元;以及 一第二半球狀外罩,係與該第二半球狀外底罩相互結合。
- 如申請專利範圍第11項所述之海底電磁溫壓觀測系統,更包括: 一無磁性錨碇連接單元,係設置於該支架底部,並電性連接至該聲波釋放單元;以及 一無磁性錨碇底座,係透過一連接件而與該無磁性錨碇連接單元相互連接,使得該無磁性錨碇底座結合至該機架的底部; 其中,當所述海底電磁溫壓觀測系統被放置於海面上後,該海底電磁溫壓觀測系統係受到該無磁性錨碇底座之一下沉力的拖拉而下沉至該海床; 其中,該聲波釋放單元可透過該音鼓而接收外部一放聲波訊號,進而控制該無磁性錨碇連接單元破壞該連接件,以解除該機架與該無磁性錨碇底座的連接關係,使得所述海底電磁溫壓觀測系統受到海水浮力之作用而浮升至海面。
- 如申請專利範圍第13項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該側板、該第一半球狀外底罩、該第一半球狀外罩、該第二半球狀外底罩、與該第二半球狀外罩的製造材質為聚乙烯(Polyethylene, PE)。
- 如申請專利範圍第13項所述之海底電磁溫壓觀測系統,其中,該第一半球狀外底罩與該第一半球狀外罩的密合界面係設有一第一防水墊圈,且該第二半球狀外底罩與該第二半球狀外罩的密合界面係設有一第二防水墊圈。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
TW104132254A TWI624680B (zh) | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 海底電磁溫壓觀測系統 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
TW104132254A TWI624680B (zh) | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 海底電磁溫壓觀測系統 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TW201712365A true TW201712365A (zh) | 2017-04-01 |
TWI624680B TWI624680B (zh) | 2018-05-21 |
Family
ID=59256686
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
TW104132254A TWI624680B (zh) | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 海底電磁溫壓觀測系統 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
TW (1) | TWI624680B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111141330A (zh) * | 2020-01-08 | 2020-05-12 | 中国海洋大学 | 一种五分量海洋天然气水合物智能感知节点 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BR0311871A (pt) * | 2002-06-11 | 2005-03-15 | Univ California | Método e sistema para pesquisa geológica do solo oceânico usando a medida do campo elétrico vertical |
CN102508302B (zh) * | 2011-11-01 | 2013-06-26 | 中国地质大学(武汉) | 海洋双频激电仪水下主控与数据采集系统 |
KR101335513B1 (ko) * | 2013-07-03 | 2013-12-02 | 한국지질자원연구원 | 지자기 센서를 구비한 해저탐사장치 |
TWM533219U (en) * | 2015-09-30 | 2016-12-01 | Univ Nat Taiwan Ocean | Seafloor geological survey system |
-
2015
- 2015-09-30 TW TW104132254A patent/TWI624680B/zh active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
TWI624680B (zh) | 2018-05-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4459048B2 (ja) | 垂直電界測定を使用する海底地質調査の方法およびシステム | |
US10132952B2 (en) | Sensor for measuring the electromagnetic fields on land and underwater | |
US7482813B2 (en) | Three-axis marine electric field sensor for seafloor electrical resistivity measurement | |
RU2377606C2 (ru) | Донная станция (варианты) | |
NL1024144C2 (nl) | Verkrijgingsmethode en -inrichting voor de seismische exploratie van een geologische formatie door permanent op de bodem van de zee geïmplanteerde ontvangers. | |
RU2335788C2 (ru) | Система и способ контроля месторождения углеводородов с использованием электромагнитных полей регулируемого источника | |
US7705599B2 (en) | Buoy-based marine electromagnetic signal acquisition system | |
RU2324206C2 (ru) | Придонное электромагнитное измерительное устройство и способ выполнения придонных электромагнитных измерений | |
US20080309346A1 (en) | Electromagnetic detector for marine surveying | |
Helwig et al. | Vertical–vertical controlled‐source electromagnetic instrumentation and acquisition | |
US8269500B2 (en) | Geophysical measurement device for natural soil resource exploration in aquatic environment | |
TWI624680B (zh) | 海底電磁溫壓觀測系統 | |
Chen et al. | A micro ocean-bottom E-field receiver | |
RU2276388C1 (ru) | Морская автономная донная сейсмическая станция | |
US10605599B2 (en) | Gradient sensor device | |
RU130091U1 (ru) | Донная станция для морской сейсморазведки | |
Walsh | SBIR Phase II Final Report: Low cost Autonomous NMR and Multi-sensor Soil Monitoring Instrument | |
笠谷 et al. | A small ocean bottom electromagnetometer and ocean bottom | |
Fox | PRECISION MEASUREMENT OF Hz IN MARINE MT |