山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-05-14切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

声学节点网络中估计水下声速的方法,存储构件和装置的制作方法

时间:2025-05-14    作者: 管理员

专利名称:声学节点网络中估计水下声速的方法,存储构件和装置的制作方法
技术领域
本发明涉及地球物理数据采集领域。更具体地说,本发明涉及用于分析海床之下的地质层的设备。本发明特别涉及使用地震法的石油勘测エ业,但可应用于任何使用用于采集海洋环境中的地球物理学数据的系统的领域。更具体地说,本发明关于一种技术,所述技术用于在沿着拖曳声学直线式天线布置的声学节点的网络中估计水下声速。
2.
背景技术
在本文件的下文中更特别地设法描述在石油勘测エ业的地震数据采集领域中存在的问题。当然,本发明不限于此特定应用领域,而是有关于必须应付紧密相关或类似的事项和问题的任何技术。 按照惯例,使用地震传感器(如加速计、地震检波器或水听器)网络来实地进行采集地震数据的操作。当在海洋环境中进行地震数据采集时,这些传感器沿着电缆分布,以便形成直线式声学天线,其通常称为“等浮电缆”或“地震等浮电缆”。地震等浮电缆网络由地震勘测船拖曳。所述地震法基于对反射地震波的分析。因此,为了在海洋环境中收集地球物理学数据,启动一或多个水下震源以便传播地震波列。由震源产生的压カ波穿过水柱且声穿透海床的不同层。反射的地震波(即,声学信号)的一部分随后由沿地震等浮电缆的长度分布的传感器(例如,水听器)检测到。通过遥测技术处理这些声学信号并将其从地震等浮电缆转发至位于地震勘测船上的操作员站,这些信号存储于所述操作员站中。此背景中的一个众所周知的问题是地震等浮电缆的定位。实际上,尤其为了以下目的,准确定位等浮电缆十分重要-监视传感器(水听器)的位置,以便获得具有令人满意精度的勘测区域海床图像;以及-检测等浮电缆相对于彼此的运动(等浮电缆经常遭受各种各样可变大小的外部自然约束的作用,例如风、波浪、水流);以及-监视等浮电缆的航行。实际上,目的在于使勘测船在有关区域内的通过次数最少地实行海床分析。为此目的,在所述声学网络中实施的等浮电缆数量显著增加。因此,尤其在考虑到等浮电缆的长度(例如,可在6千米和15千米之间变化)时,这ー定位等浮电缆的问题特别显著。控制等浮电缆位置的本质在于实施航行控制装置(通常称为“压敏浮筒”),其以固定间隔(例如,每隔300米)沿着地震等浮电缆安装。现有技术的压敏浮筒只用于控制浸没状态的等浮电缆的深度。现在,压敏浮筒用于控制等浮电缆的深度以及横向位置。图I展示等浮电缆13的一部分的配置,其包含一系列传感器(水听器)16,电声转换器14(在下文中更详细描述)以及沿着等浮电缆13长度分布的压敏浮筒10。
完整的等浮电缆13 (沿着其长度)包含图I中描述的许多部分,因而包含大量的传感器(水听器)16以及一系列电声转换器14。每个压敏浮筒10可与电声转换器14相关联且包含配备至少一个机动枢转翼12的主体11,使得横向操纵等浮电缆13以及控制等浮电缆13的浸没深度成为可能。压敏浮筒的控制是本地实现的或由位于勘测船上的主控制器实现。众所周知,声学节点是转换器14以及其相关联的电子元件。压敏浮筒10可与声学节点17相关联以使此声学节点确保对相关联的等浮电缆13的本地控制功能。为了水平驱动,电声转换器14允许估计沿着两条不同等浮电缆13(相邻或不相邻都可)放置的声学节点之间的距离(下文中称为“节点间距离”)。更准确地说,第一等浮电缆的电声转换器14发送若干第一声学序列且也接收来自第二等浮电缆的第二电声转换器14的若干第二声学序列,所述第二等浮电缆与所述第一等浮电缆相邻或不相邻都可。为了估计节点间距离,声学节点的转换器14接收的数据随后由与转换器14相关联的电子模 块(图I中未示)在本地进行处理,或由勘测船上的主控制器处理。转换器14是声学序列(即,经调制的位形式的声学信号)的传输器和接收器,这些声学序列用于确定位于各个等浮电缆上的相邻节点之间的距离,从而形成节点间距离的网格,以便知道所有等浮电缆的精确横向定位。应将本文中的转换器理解为意味由声学信号收发器(发射器/接收器)组成的单ー电声装置,或发送器装置(例如,声波脉冲发射器)和接收器装置(例如,压カ粒子传感器(水听器)或运动粒子传感器(加速计、地震检波器· · ·))的组合。通常,每个节点包含电声转换器,使所述节点能够交替充当发送器节点和接收器节点(分别用于声学信号的传输和接收)。在ー项交替实施例中,第一组节点只充当发送器节点且第二组节点只充当接收器节点。第三组节点也可与第一和第二组节点结合使用。两个同步节点A和B之间的节点间距离典型地可基于以下公式估计(Iab = kX tAB其中CIab指声学信号的发送器节点(A)与接收器节点(B)的节点间距离;指在从发送器节点㈧向接收器节点⑶传输的声学信号的发射瞬间和接收瞬间之间消逝的传播持续时间;k指声速的“测量”值或“估计”值。正如已经说过的,压敏浮筒的控制在本地执行或由位于勘测船上的主控制器执行。现今,一种广为人知的用于获得声学网络中传输的声学信号的水下声速(或简称为声速)的方法是使用声速计。实际上,导航系统中使用的声速測量一般来说是借助各自布置于等浮电缆网络的两个分离末端的两个声速计实行的,因此提供“测量值”(也叫“真值”)。例如,图2展示有十条等浮电缆(称为20a到20j)的网络,其由勘测船21拖曳,包含导航系统和节点管理器系统的集中式系统(未图示)位于所述勘测船21上。两个速度计22、23定位于由勘测船拖曳的此组等浮电缆的最外面的两条等浮电缆20a和20j上,第一速度计22定位于接近勘测船的地方,第二速度计23定位于勘测船的相反侧。随后由导航系统通过观察由速度计提供的实际声速測量结果的历史,同时考虑到勘测船的速度,在对应于声学节点位置的每个点处估计声速。
此已知方法的缺点是如果两个速度计中的一个损坏了,必须将等浮电缆(此速度计包含于其中)抬出水面,以便能够更换或修理损坏的速度计。此已知方法的另ー缺点是为 了估计声学信号的声速,导航系统不得不假定在给定的固定点处的声速测量值随时间的推移是恒定的(在等浮电缆的轴线中)。然而,鉴于等浮电缆具有相当长的长度以及勘测船的低速度,在于此给定点处实行的声速測量和声学节点通过同一给定点处之间可有若干小时消逝。一般来说,水中声波的声速是尤其随温度、压カ以及水的盐度快速变化的參数。因此,此估计方法提供的声速值并非总是可靠的。基于海水的平均声速等于1500m. S-1的原理,发明人发现对于每个声学节点估计的波速值方面的误差可常常达到几个百分点,因而导致可达到相同百分比的传播持续时间测量的误差,且由此引起节点间距离测量的误差。可以推断,沿着地震等浮电缆分布的传感器(水听器)的定位因此缺乏精确性。此已知方法的另ー缺点是由给定点处的速度计测量的声速被认为在相对于等浮电缆轴线的横向平面中恒定(交叉线测量)。例如,对于有彼此相隔100米的十条等浮电缆的网络来说,假设声速在网络的宽度(即,1000米)上是恒定的。因而在相对于等浮电缆轴线的横向平面中实行由每个速度计测量的声速的近似(例如,通过线性或多项式插入法),这ー方法也使得声速估计值不可靠。此外,独立于导航系统,沿着等浮电缆放置的压敏浮筒包含用于在本地实施反馈回路的嵌入式电子元件(以便控制声学网络的节点间距离)。正如之前所述,这些节点间距离是作为传输的声学信号的传播持续时间(由网络节点測量)以及声速的估计值(由导航系统或由操作者通过节点管理器系统提供)的函数而确定的。此声速估计值中的误差可因此引起节点之间的节点反馈中的误差。另ー众所周知的估计声学信号声速的方法在于测量放置于同一等浮电缆上的两个节点之间的轴向传播持续时间,且根据对分离两个节点的轴向距离的认识推断声速估计值。然而,轴向传播持续时间測量需要具有与等浮电缆分离(即,放置于节点外)的电声转换器的节点结构。因此,这种已知方法不能在转换器集成在等浮电缆内的等浮电缆网络的情况下实施。实际上,由于ー些等浮电缆上存在金属体,使得转换器的全向辐射配置(或场型)变为准全向或定向的,垂直于等浮电缆轴线,从而致使不可能实施轴向传播持续时间測量。应注意虽然上述问题是在海洋环境中地震勘探的特殊领域描述的,但其可应用于其他应用领域。3.发明目标在至少ー个实施例中,本发明尤其g在克服现有技术的缺点。更具体地说,本发明的至少ー个实施例的目标是提供用于在声学节点网络中估计声学节点的声学信号声速的技术,所述技术确保提供供导航系统使用的可靠声速值,从而准确监视传感器(水听器)的位置。本发明的至少ー个实施例的另一目标是提供避免在声学网络中使用速度计的此种技术。本发明的至少ー个实施例的另一目的是提供允许改进由网络的速度计测量的声速值的技木。
本发明的至少ー个实施例的附加目的是提供实施简单且成本低的此种技术。4.

发明内容
本发明的ー个特殊实施例提议用于在声学节点(其沿着拖曳声学直线式天线布置)网络中估计水下声速的ー种方法,且在所述网络中在节点间传输多个声学信号,所述方法的特征在于其包含以下步骤-获得两个预定的距离,所述距离各自分离沿着相同的第一声学直线式天线放置的一对节点;-对于每对第一和第二节点,获得*在所述第一节点和沿着第二声学直线式天线放置的第三节点之间传输的声学信号的第一传播持续时间;*在所述第二节点和所述第三节点之间传输的声学信号的第二传播持续时间; -估计所述水下声速,所述水下声速是对于每对节点获得的所述两个预定的距离和所述第一和第二传播持续时间的函数。因此,此特殊实施例依赖于ー种完全新颖和创造性的方法,其避免在声学网络中使用速度计或允许改进由用于声学网络中的速度计测量的声速值。此特殊实施例也比已知的基于速度计的解决方案更加稳固。实际上,在已知的解决方案中,如果两个速度计中的一个损坏,那么必须将等浮电缆(所述速度计包含于其中)抬出水面。通过提议的解决方案,如果ー个节点不能实行此方法,其他节点也能够实施此方法,不需要抬起等浮电缆。根据ー个特殊特征,此方法包含以下步骤a)获得第一对第一节点群组,每个第一节点群组包含所述对第一和第二节点中的一对以及相应的第三节点,且每个第一节点群组与ー个三角形(以所述第一、第二和第三节点作为顶点)相关联,同一第三节点被所述第一节点群组公用;b)对于每个第一节点群组,获得*在所述第三和第一节点之间传输的声学信号的所述第一传播持续时间;*在所述第三和第二节点之间传输的声学信号的所述第二传播持续时间;*分离所述第一和第二节点的预定的距离;c)估计所述水下声速,所述水下声速是对于每个第一节点群组获得的第一和第二传播持续时间以及预定距离的函数,并且假定与第一对第一节点群组相关联的两个三角形的高度(穿过所述第三节点)相等。因此,此特殊实施例的一般原理是形成一对构成两个三角形的节点群组,以及基于两个三角形的高度(穿过公用第三节点)相等的原理,在公用节点级别探求声速。根据有利特征,第一节点群组包含沿着所述第一声学直线式天线布置的公用节点。因此,获得的两个三角形ABD和B⑶除了包含公用节点D (其沿着第一声学直线式天线布置)之外,还包含ー个公用节点B (其沿着第二声学直线式天线布置),因此减轻了声速估计所需的计算。有利地,估计所述水下声速的所述步骤基于以下公式_1] k-「 ABM’(AB + B(')
~ i ijBC^ - 4(AB + IKI +1' /ΑΒ其中k指估计的水下声速;AB指分离第一节点群组ABD的第一节点A和第二节点B的第一预定距离;BC指分离第一节点群组B⑶的第一节点B和第二节点C的第一预定距离;、指在第一节点群组ABD的第三节点D和第一节点A之间传输的声学信号的第一传播持续时间;tCD指在第一节点群组B⑶的第三节点D和第二节点C之间传输的声学信号的第 ニ传播持续时间;tBD指在第一节点群组ABD的第三节点D和第二节点B之间传输的声学信号的第ニ传播持续时间或在第一节点群组BCD的第三节点D和第一节点B之间传播的声学信号的第一传播持续时间。有利地,所述第二声学直线式天线与所述第一声学直线式天线相邻。这有助于提高传播持续时间测量的准确性,从而确保提供可靠的声速估计。实际上,节点间距离(在沿着不同声学直线式天线放置的节点之间)较低,且相应的传播持续时间(在这些节点之间)也较低。有利地,所述步骤a)、b)和c)对于至少两个第一对第一节点群组实行,允许对于所述第一对中的每个对获得所述声速的第一估计。所述方法包含确定所述水下声速的最終估计的步骤,所述最终估计是所述第一估计的函数。通过用若干对节点群组获得声速的更多第一估计,实行对这些估计的处理(统计分析)以改进最終估计因此是有可能的。例如,在所述组获得的估计的平均值情况下,估计的数目越大,标准偏差越小。根据有利特征,所述方法包含以下步骤a’ )获得第二对第二节点群组,每个第二节点群组包含所述第三节点以及沿着第三声学直线式天线布置的第四节点和第五节点,每个第二节点群组与三角形(以所述第三、第四和第五节点作为顶点)相关联。b’ )对于每个第二节点群组,获得*在所述第三节点和所述第四节点之间传输的声学信号的第三传播持续时间;*在所述第三节点和所述第五节点之间传输的声学信号的第四传播持续时间;*分离所述第四和第五节点的预定的距离;c’ )估计水下声速,所述水下声速是对于每个第二节点群组获得的第三和第四传播持续时间以及所述第二预定距离的函数,并且假定与第二对第二节点群组相关联的两个三角形的高度(穿过所述第三节点)相等。所述步骤a)、b)和c)允许获得对所述水下声速的第一估计且所述步骤a’)、b’)和c’)允许获得对所述水下声速的第二估计。并且所述方法包含确定所述水下声速的最終估计的步骤,所述最终估计是所述第一和第二估计的函数。另ー对节点群组可由第二和第三声学直线式天线形成,从而允许获得不同于通过沿着第一和第二声学直线式天线布置的节点群组获得的声速的第一估计的第二估计。这确保提供可靠的声速值。有利地,所述步骤a’)、b’)和c’)对于至少两个第二对第二节点群组实行,从而允许获得所述第二对中的每个对的所述水下声速的第二估计。此外,所述方法包含确定所述声速的最終估计的步骤,所述最终估计是所述ー或多个第一估计以及所述第二估计的函数。通过获得节点群组中的若干对的 声速的更多第二估计,声速的最終估计的准确性提高得更多。根据有利特征,所述第一和第三声学直线式天线不放置于所述第二声学直线式天线的同一侧。假设声学直线式天线的曲率半径非零,发生在用沿着第一和第二天线布置的第一节点群组获得的声速估计上的可能误差由发生在用沿着第二和第三天线布置的第二节点群组获得的声速估计上的可能误差补偿。有利地,此方法由属于包含以下各者的群组的装置实施,此群组包含所述第三节点和集中式系统。在本发明的另ー实施例中,提议包含程序代码指令的计算机程序产品,所述程序代码指令用于当所述程序在计算机上执行时实施以上所述的方法(在其不同实施例的任何ー个中)。在本发明的另ー实施例中,提议存储计算机程序的计算机可读存储构件,所述计算机程序包含可由计算机执行以实施以上所述的方法(在其不同实施例的任何ー个中)的指令集。在本发明的另ー实施例中,提议ー种装置,所述装置用于在沿着拖曳声学直线式天线布置的声学节点网络中估计水下声速,且在此网络中在节点之间传输多个声学信号。所述装置包含-用于获得两个预定距离的构件,所述预定的距离各自分离沿着相同的第一声学直线式天线放置的一对节点;-对于每对第一和第二节点获得以下值的构件*在所述第一节点和沿着第二声学直线式天线放置的第三节点之间传输的声学信号的第一传播持续时间;*在所述第二节点和所述第三节点之间传输的声学信号的第二传播持续时间;-用于估计所述水下声速的构件,所述水下声速是对于每对节点获得的所述两个预定的距离和所述第一和第二传播持续时间的函数。
5.


本发明实施例的其他特征和优势将从以下描述中显而易见,以下描述通过指示性和非详尽的实例且根据附加绘图给出,附加绘图中-图I给出沿着等浮电缆布置的声学节点结构的实例,已參考现有技术描述图I;-图2展示在海洋环境中地震勘探的情况下由勘测船拖曳的声学等浮电缆的网络的实例,已參考现有技术描述图2 ;
-图3根据本发明的ー个特殊实施例说明声学节点网络的ー个实例,在所述网络中实施估计方法;-图4是根据本发明的第一实施例说明计算声速的方法的简化图示;-图5是根据本发明的第二实施例说明计算声速的方法的简化图示;-图6是ー个算法的流程图的普通视图,所述算法用于实施根据本发明的ー个特殊实施例的估计方法。-图7根据本发明的ー个特殊实施例展示声速估计装置的图示结构。
6.
具体实施例方式在本文件的所有附图中,相同元件和步骤由同一标号指定。
己在上文结合现有技术描沭图I和图2。Si根据本发明的ー个特殊实施例说明声学节点网络30(在其中实施估计方法)的一个实例;更特别的是,此网络在此处说明声学通信系统,所述系统包含一组三条等浮电缆31、32、33(在存在横向水流的情况下呈曲线形式),每条等浮电缆上布置了三个声学节点等浮电缆31的节点參考符号为31a、31b、31c,等浮电缆32的节点为32a、32b、32c且等浮电缆33的节点为33a、33b、33c。每个节点能够交替表现为发送器节点和接收器节点且拥有用于传输和接收声学信号的电声转换器。此处认为每个发送器节点根据允许达到网络中的最大量的声学节点的准全向辐射场型发送声学信号(图中用箭头表示)。此处的节点32b表现为接收器节点且沿着放置于等浮电缆32两侧的两条等浮电缆31和33布置的节点31a、31b、31c、33a、33b、33c表现为发送器节点。应注意,为了进行纯粹教学式的描述,故意限制了图3中所示的声学节点数量以及等浮电缆数量,以免对图和相关描述造成麻烦。然而,显然,本发明可在包含更多数量的节点和等浮电缆的声学网络应用的情况下实施。而且,所述网络的ー些声学节点可能未必配备有用于操纵等浮电缆的压敏浮筒10 (如图I所示),而是只配备有允许传输和接收声学序列的电声转换器14和相关的电子模块(未图不)。声学网络依赖于时间、频率和空间访问模式(即,时间、频率和空间区分)。时间区分的原理是将可用时间细分成若干时隙或语音时间,其又被分配给网络的不同节点所述网络的每个节点周期性地具有语音时间,在此期间节点传输其声学信号。当节点传输声学信号时,其他所有节点可听到所述信号。频率区分的原理是使用多个频带发射声学信号,每个频带被分配至网络的确定节点。我们引入空间区分是因为如果两个声学序列在不同时刻到达接收器,两个远隔的节点可在同一时隙和同一频率带宽中发射。因此声学序列之间没有任何干扰且接收器能够独立处理每个声学序列。一些压敏浮筒10可包含用于实施反馈回路的嵌入式电子元件,以便控制声学网络的节点间距离。节点间距离是作为声学信号(从每个节点31a、31b、31c、33a、33b、33c传输到放置于等浮电缆32上的节点32)的传播持续时间以及通过实施根据本发明的估计方法(其原理在下文说明)所获得的声速值的函数而确定的。
Si是根据本发明的第一实施例说明计算声速的方法的简化图示。下文认为点A、B、C和D分别对应图3中说明的网络的声学节点31a、31b、31c和32b (沿着等浮电缆31和32布置)。但是,出于简化描述和声速的计算的缘故,每条等浮电缆31和32的曲率半径在此处认为是零。因此,在此特殊实施例中只涉及两条等浮电缆。具体来说,目标是与三个节点A、B、C合作而估计点D处的声速值。节点D也叫做公用节点,此节点被三角形ABD和B⑶公用。假设UVW是任意三角形,边UV = c,VW = a,UW = b且高度WH = h。根据海伦公式(Heron, s formula),此三角形的面积为
权利要求
1.一种用于在沿着拖曳声学直线式天线布置的声学节点网络中估计水下声速的方法,且在所述网络中在所述节点间传输多个声学信号,所述方法的特征在于其包含以下步骤 -获得(62)两个预定的距离,其各自分离沿着相同的第一声学直线式天线(31)放置的一对节点((A,B),(B,C)); -对于每对第一和第二节点((A,B),(B,C)),获得(62) *在所述第一节点和沿着第二声学直线式天线(32)放置的第三节点(D)之间传输的声学信号的第一传播持续时间; *在所述第二节点和所述第三节点(D)之间传输的声学信号的第二传播持续时间;-估计¢3)所述水下声速,所述水下声速是对于每对节点获得的所述两个预定的距离和所述第一和第二传播持续时间的函数。
2.根据权利要求I所述的方法,所述方法的特征在于包含以下步骤 a)获得¢1)第一对第一节点群组((A,B,D),(B, C,D)),每个第一节点群组包含所述对第一和第二节点((A,B), (B, C))中的一对以及相应的第三节点(D),且每个第一节点群组与三角形相关联,所述三角形以所述第一、第二和第三节点作为顶点,同一第三节点(D)被所述第一节点群组共有; b)对于每个第一节点群组,获得(62) *在所述第三和第一节点之间传输的声学信号的所述第一传播持续时间; *在所述第三和第二节点之间传输的声学信号的所述第二传播持续时间; *分离所述第一和第二节点的预定的距离; c)估计¢3)所述水下声速,所述水下声速是对于每个第一节点群组获得的第一和第ニ传播持续时间以及预定的距离的函数,并且假定与所述第一对第一节点群组相关联的所述两个三角形的高度相等,所述高度穿过所述第三节点。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于所述第一节点群组包含沿着所述第一声学直线式天线布置的通用节点(B)。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于所述估计所述水下声速的步骤基于以下公式 其中 k指所述估计的水下声速; AB指分离所述第一节点群组ABD的所述第一节点A和所述第二节点B的所述第一预定距离; BC指分离所述第一节点群组BCD的所述第一节点B和所述第二节点C的所述第一预定距离; tAD指在所述第一节点群组ABD的所述第三节点D和所述第一节点A之间传输的声学信号的所述第一传播持续时间; Tcd指在所述第一节点群组BCD的所述第三节点D和所述第二节点C之间传输的声学信号的所述第二传播持续时间;tBD指在所述第一节点群组ABD的所述第三节点D和所述第二节点B之间传输的声学信号的所述第二传播持续时间或在所述第一节点群组BCD的所述第三节点D和所述第一节点B之间传输的声学信号的所述第一传播持续时间。
5.根据权利要求2至4中任ー权利要求所述的方法,其特征在于所述第二声学直线式天线(32)与所述第一声学直线式天线(31)相邻。
6.根据权利要求2至5中任ー权利要求所述的方法,其特征在于所述步骤a)、b)和c)对于至少两个第一对第一节点群组实行,允许获得所述第一对中的每个对的所述声速的第一估计, 并且特征在于所述方法包含确定所述水下声速的最終估计的步骤,所述最终估计是所述第一估计的函数。
7.根据权利要求2至6中任ー权利要求所述的方法,所述方法的特征在于包含以下步 骤 a’ )获得¢4)第二对第二节点群组((E,G,D),(G,I,D)),每个第二节点群组包含所述第三节点(D)以及沿着第三声学直线式天线(33)布置的第四节点和第五节点,每个第二节点群组与以所述第三、第四和第五节点作为顶点的三角形相关联;b’ )对于每个第二节点群组,获得(65) *在所述第三节点和所述第四节点之间传输的声学信号的第三传播持续时间; *在所述第三节点和所述第五节点之间传输的声学信号的第四传播持续时间; *分离所述第四和第五节点的预定的距离; c’)估计¢6)水下声速,所述水下声速是对于每个第二节点群组获得的第三和第四传播持续时间以及所述第二预定距离的函数,并且假定与所述第二对第二节点群组相关联的所述两个三角形的高度相等,所述高度穿过所述第三节点; 特征在于所述步骤a)、b)和c)允许获得所述水下声速的第一估计且所述步骤a’ )、b’)和c’)允许获得所述水下声速的第二估计, 并且特征在于所述方法包含确定所述水下声速的最終估计的步骤(66),所述最终估计是所述第一和第二估计的函数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于所述步骤a’)、b’)和c’)对于至少两个第二对第二节点群组实行,从而允许获得所述第二对中的每个对的所述水下声速的第二估计, 并且特征在于所述方法包含确定所述声速的最終估计的步骤,所述最终估计是所述ー或多个第一估计以及所述第二估计的函数。
9.根据权利要求7和8中任ー权利要求所述的方法,其特征在于所述第一(31)和第三(33)声学直线式天线不放置于所述第二声学直线式天线(32)的同一侧。
10.根据权利要求2至9中任ー权利要求所述的方法,特征在于所述方法是由属于包含以下各者的群组的装置(700)实施 -所述第三节点; _集中式系统。
11.一种计算机程序产品,其特征在于所述计算机程序产品包含程序代码指令,所述程序代码指令用于当所述程序在计算机上执行时实施根据权利要求I至10中至少ー权利要求所述的方法。
12.—种存储计算机程序的计算机可读存储构件,其包含可由计算机执行以实施根据权利要求I至10中至少ー权利要求所述的方法的指令集。
13.ー种装置(700),其用于在沿着拖曳声学直线式天线布置的声学节点网络中估计水下声速,且在所述网络中在所述节点间传输多个声学信号,所述装置的特征在于其包含 -用于获得两个预定距离的构件,所述距离各自分离沿着相同的第一声学直线式天线放置的一对节点; -用于对于每对第一和第二节点(A,B)获得以下值的构件 *在所述第一节点(A)和沿着第二声学直线式天线放置的第三节点(D)之间传输的声学信号的第一传播持续时间;*在所述第二节点(B)和所述第三节点(D)之间传输的声学信号的第二传播持续时间; -用于估计所述水下声速的构件,所述水下声速是对于每对节点获得的所述两个预定的距离和所述第一和第二传播持续时间的函数。
全文摘要
一种用于在沿着拖曳声学直线式天线布置的声学节点的网络中估计水下声速的方法,且在所述网络中在节点间传输多个声学信号,所述方法包含以下步骤获得两个预定的距离,所述距离各自为沿着同一第一声学直线式天线(31)放置的一对节点((A,B),(B,C))的间距;对于每对第一和第二节点((A,B),(B,C)),获得在所述第一节点和沿着第二声学直线式天线(32)放置的第三节点(D)之间传输的声学信号的第一传播持续时间及在所述第二节点和所述第三节点(D)之间传输的声学信号的第二传播持续时间;以及估计所述水下声速,所述水下声速是对于每对节点获得的所述两个预定的距离及所述第一和第二传播持续时间的函数。
文档编号G01H5/00GK102853896SQ20121021613
公开日2013年1月2日 申请日期2012年6月26日 优先权日2011年6月29日
发明者多米尼克·巴赫博, 克里斯托弗·赖何 申请人:瑟塞尔公司

  • 专利名称:钢筋焊接网焊点剪切试验夹具的制作方法技术领域:本实用新型属机械技术领域,具体涉及一种钢筋焊接网焊点剪切试验夹具。背景技术:在建设工程混凝土结构中,钢筋焊接网和焊接骨架往往采用电阻点焊制作,为保证工程质量,要对钢筋交叉连接的焊点进行
  • 专利名称:兼容式风力发电机试验变压器及试验系统的制作方法技术领域:本发明涉及一种变压器,特别是一种可以兼容完成6MW双馈风力发电机传动试验和3MW液力耦合型双馈风力发电机的全功率试验的兼容式风力发电机试验变压器。本发明还涉及使用前述变压器的
  • 专利名称:一种测温仪用主板的制作方法技术领域:本实用新型属于冶金炉热工测温装置,特别涉及一种测温仪用主板。 背景技术:目前冶炼金属熔液测温仪,由于测量现场工况条件复杂因此所用测温仪必须要操 作简单,稳定可靠;而目前的测温仪经常需要设定参数,
  • 专利名称:Fpcb测试治具的制作方法技术领域:本发明涉及FPCB生产治具,尤其涉及ー种对FPCB制品进行性能测试的治具。背景技术:目前市场上存在的FPCEKFlexible Printed Circuit Board,挠性印刷电路板)测试治
  • 专利名称:外圆弧检查样板的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种外圆弧检测样板。 背景技术:铸件成品在做尺寸检测时,需要测量外圆弧,但是现有圆弧检查仪器结构复杂而且不容易操作。现有测量圆弧的方法先将圆弧所在平面的参考原点平移到圆弧理论中心上,
  • 专利名称:监测电池系统的充电状态的制作方法技术领域:本发明涉及电池充电指示方法、电池充电监测装置、可再充电电池以及制品(article of manufacture)0·背景技术:电子装置的精密化和使用已经显著地增加。具有电子组件的消费者产
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12