深海探测

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深海探测相关的资讯

  • 长春光机所与深海所共建深海光学探测联合实验室成立
    p   9月3日,长春光机所与中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称“深海所”)在北京签署深海光学探测联合实验室共建协议,并同期举行揭牌仪式,联合实验室成立。该实验室针对深海科学研究中对光学探测技术的前沿需求,重点开展深海原位气体检测、生物识别与基因测序等深海工程技术研究,共同推进光学技术与深海科学研究的融合发展。 /p p   海洋占了地球表面的71%,深海中蕴藏着丰富的矿产、能源。深海观测技术的发展,可以加速我国的海洋研究从三百万平方千米的海洋领土,扩展到全球的公海中去。而深海中的光学信息比声、电、磁等信息获取方式都要直观,是深海探测中最重要的信息获取渠道。由于海水中含有可溶有机物、悬移质、浮游生物等对光有较强的吸收和散射,通过研究海洋的光学性质或光在海中的传播规律和海洋光学参数的测量可以获取各类海洋学参数。从而为其他深海科研项目提供直观的光学信息,带动海洋矿产、能源、生物、以及地质等各个学科的同时进步。 /p p   目前测量海洋光学性质的仪器可分成两类:一种是测量海水固有光学性质的仪器。因为固有光学性质不受环境条件的影响,可采样在实验室中测量,也可在现场测量,故这类仪器又分为实验室仪器和现场测量仪器两种。另一种是测量海水表观光学性质的仪器。因为表观性质都与环境有密切的关系,故必须在现场观测。测定固有光学性质的仪器主要包括线性衰减系数测定仪(和准直光透射率仪)、测定体积散射函数的β仪、测定总散射系数的b仪等。测定表观光学性质的仪器主要包括辐照仪、辐亮度仪和辐亮度偏振仪等。 /p p br/ /p
  • LIBS技术在深海探测方面获重要进展
    激光诱导击穿光谱技术(LIBS)是一种基于原子发射光谱法的元素分析技术,在多元素分析、实时快速原位检测等方面具有突出优势,并且在痕量物质定性定量分析领域具有重要的应用前景。目前该技术已在深空深海探测、地质勘探、生物医药,以及环境监测等众多领域得到广泛应用。深海矿产资源丰富。海洋资源的探测开发是世界矿产资源勘察开发的热点。在深海资源探测方面,激光诱导击穿光谱技术(LIBS)具有检测速度快、无需对样品进行预处理、实时原位、可应用于液体中等优点。然而,在深海高压水环境下,光谱信号较难被激发,LIBS探测的灵敏度受到影响。中国科学院沈阳自动化研究所LIBS团队提出在深海高压水环境下营造气体环境的方法,增强深海高压水体中固体样品的光谱信号,提升LIBS深海探测效果。相关研究成果以Study on laser-induced breakdown spectroscopy in high-pressure helium gas environment for deep ocean applications为题,发表在Talanta上。在高压水环境下,该研究利用探针将氦气传输至固体样品表面;进而气体将样品表面的水体排出,形成高压气体环境。研究分别在不同压力下开展了LIBS特性研究。实验证明,通入氦气营造气体环境的方法可有效增强LIBS信号,并在60MPa(对应深海6000m水体压力)下获得了有效的光谱数据。实验结果显示,提高激光能量和缩短激光在高压气体中的传输距离可以有效提高光谱信号强度,且与高压水体环境中的结论不同。上述研究表明将水体环境变换为气体环境的方法可以有效降低高压水体对LIBS探测的影响,为深海矿物原位探测提供了新的解决方案。深海激光诱导击穿光谱实验设备结构(图片来源于沈阳自动化研究所)
  • 我国建立常态化深海长期连续观探测平台
    近日,国际学术期刊《深海研究》以封面文章形式报道了中国科学院海洋研究所研制的多代深海坐底长期观测系统在我国南海冷泉区连续多年布放,实现了对该区域高清影像资料、近海底理化参数等数据的连续获取。LOOP在我国南海冷泉开展原位观测 海洋研究所供图深海热液/冷泉区域,是地球多圈层物质与能量剧烈交换的区域,同时也是极端生命发育生长的区域,逐渐成为多学科交叉的深海极端环境研究热点,是地球科学与生命科学的新结合点。然而,深海热液冷泉区域的生物群落变迁、演化以及与周围环境的相互影响均是长时序活动,目前,基于无人缆控潜器(ROV)、载人潜水器(HOV)等水下潜器的短时、随机考察无法满足以上过程的长时间连续观探测需求。为此,研究团队突破水下耐腐蚀技术、能源管理技术等关键技术,探索新型水下布放及回收模式,研制了多代深海坐底长期观测系统(Long-term ocean observation platform, LOOP),实现了对观测区域高清影像资料、近海底理化参数及保压流体样品等数据样品的综合获取。记者了解到,与以往的自由落体式着陆器不同,LOOP为实时视频指导的缆放式着陆器。布放时通过搭载的水下高清摄像头实时观测落点位置,通过科考船配合可较为精确地控制布放位置,并且在海底着陆后仍可通过同轴缆根据实际情况调整观探测参数,保障最优观探测效果。回收时通过同轴缆直接回收。LOOP在设计之初,已经考虑到各类商业化传感器、自研原位探测装备等科学负载的通讯、供电需求。团队研发的深海多通道激光拉曼光谱探测系统(Multi-RiPs)多次搭载深海坐底长期观测系统布放于我国南海冷泉区域,在“发现”号ROV辅助下,布放拉曼探头、进行原位实验,并进行长期、原位、连续探测。LOOP布放模式 海洋研究所供图据介绍,自2016年起,中科院海洋所研制的多代深海坐底长期观测系统已先后多次布放于我国南海冷泉区域,其中,单次最长连续布放天数达659天,有效工作时间为414天,累计水下布放时间1070天。通过获取的数据资料,研究团队发现盐度和溶解氧含量在冷泉喷口附近的水平和垂直方向上具有很强的空间异质性,环境参数的空间异质性可能是冷泉区域化能合成群落空间分布不均的主要驱动因素之一。据悉,深海坐底长期观测系统提供了一种创新、可控的布放和回收模式,有望成为原位、长期、连续通用水下观探测平台。

深海探测相关的方案

  • 氦质谱检漏仪红外探测器杜瓦封装检漏
    随着空间遥感技术的不断发展, 对空间探测器的性能和光谱提出越来越高的要求. 红外探测器是红外探测系统的核心元件, 在航天和天文领域有广泛的应用, 随着波长向长波扩展和探测灵敏度的提高, 红外探测器必须在超低温下工作. 因此需要将红外探测器封装在杜瓦瓶中, 组装成杜瓦封装器件, 目前红外探测器在空间应用中多采用机械制冷方式, 将外部制冷机与杜瓦封装器件连接. 从而实现低温工作. 真空度的保持是杜瓦封装器件的重要指标. 真空度差或者真空度保持时间短将直接影响红外探测器组件的性能. 因此需要进行泄漏检测, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪提供无损的检漏方法, 成功应用于红外探测器杜瓦封装器件检漏!
  • 新型UVD探测器在锆石研究中的应用
    Hitachi公司自主研发的超级可变压力探测器UVD,设计原理和阴极荧光探测器类似,同时可实现接收阴极荧光的功能,可应用在日立钨灯丝扫描电镜SU3500以及场发射扫描电镜SU5000等可以配置UVD探测器的设备上进行相应的形貌、成分、阴极发光等观察。
  • 无铅紫外窄带光电探测器的制备
    近日郑州大学史志锋团队,成功利用无铅钙钛矿,制备出一种紫外窄带光电探测器。它具有高的光谱选择性,不仅填补了无铅钙钛矿在紫外窄带探测器的研究空白,也为实现无铅紫外光电探测器在全波段的商业化应用,提供了新的思路和可能。

深海探测相关的论坛

  • 我国深海研究设备又有新成果出现,首次海试任务圆满完成!

    近期,我国深海研究设备又有新成果出现。由中科院先导专项研制的深海高性能传感探测设备2021年度首次海试任务圆满完成。本次海试共有17台次由我国自主研制的海洋探测设备搭载“深海勇士”号载人潜水器进入深海采集数据。    海洋占据了地球超过70%的表面面积,但是人类对于广袤深邃的海洋依然知之甚少,尤其是对深海的了解。随着科技的发展,人类对海洋的认知正在不断加速,越来越多的深海探测设备进入深海进行探索,为人类拨开海洋深处的神秘面纱。    深海是人类认识最少的区域,深海研究对于了解海洋、开发利用海洋有着重要的意义,也是我国建设海洋强国战略的重要组成部分。我国在深海研究方面已经取得了不少成果,也不断有新的海洋科研设备成果涌现,如“蛟龙”号、深海原位拉曼光谱探针、“海翼”系列水下滑翔机等。这些先进的海洋科研设备带来了大量深海环境数据,为我国的深海研究提供了有利的装备支持。    该17台次设备包括深海甲烷/二氧化碳光谱分析仪、我国首套深海MEMS[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]、我国首套深海核辐射探测仪(CZT/晶体型伽马谱仪)、深海底部生物地球化学原位实验系统和原位微生物过滤系统。[url=https://www.lab216.com][color=#000000]实验室检测网[/color][/url]了解到,在下潜后原位获取了溶解甲烷/二氧化碳浓度、近20种低分子量碳氢气体组分、γ放射性核素等重要数据,同时还开展了甲烷氧化速率原位同位素示踪实验。    我国十分重视海洋探测设备以及载人潜水器等仪器搭载平台的研发与技术突破。目前,在深海探测方面,我国已经走在世界前列,“奋斗者”号创造了10909米中国载人深潜新纪录,具备在“地球第四极”马里亚纳海沟进行探索的能力。本次深海高性能传感探测设备海试成功,将为我国的深海探测再添利器,帮助我国更深入地探索深海,推进我国建设海洋强国的步伐。

  • 【分享】世界最深海沟储存大量碳 能够调节全球气候

    【分享】世界最深海沟储存大量碳 能够调节全球气候

    一个国际科研团队通过对世界最深海沟马里亚纳海沟的考察,发现那里储存着大量碳,这意味着海沟在调节地球环境方面的作用比人们之前认识的更为重要。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101182128_275001_1638489_3.jpg科学家使用的高科技深水探测器科学家们把一个能承受巨大压力的高科技探测设备送到了10.9公里深的西太平洋马里亚纳海沟。探险家雅克·皮卡尔和唐·沃尔什曾于1960年潜到这个深度,但此后人类就再也没有重返过这片神秘的海域。而包括此次国际团队考察在内为数不多的一些科考活动,都是利用水下无人探测器完成的。南丹麦大学龙尼格鲁德教授与苏格兰海洋科学协会负责此次科学考察,该研究团队包括来自日本、中国香港和德国的科学家。格鲁德教授说:“这是我们首次成功把测量碳含量的精密仪器下潜到这个深度。”探测器上特制的传感器装在能抵抗巨大压力的钛桶里,科学家们先从轮船上把探测器放到水里,经过3个小时的自由落体,它才抵达海底,然后这个探测器就根据事先制定好的程序执行探测任务,最后释放压舱物返回水面。格鲁德教授表示,“我们对海沟里沉淀的有机物含量很感兴趣,这些物质来自海洋上层的藻类和鱼类,当它们沉淀到海底后,不是被细菌吃掉就是被分解或是掩埋了。通过研究这个过程,我们可以了解海洋里氧气和二氧化碳的含量,从而明白海洋在全球碳循环系统里能发挥多大的作用”。

  • 史上最受争议的照片:“深海人鱼”居首

    史上最受争议的照片:“深海人鱼”居首http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110908/25/1945224061351412145.jpg这是一艘正在执行声纳探测的美国潜艇,所拍摄到的美人鱼照片。引用匿名网友的发言:从水中的光影来看,该图水深最多10—20米之间!美国潜艇是不可能在这么浅的水域中行走!所以,该图100%假!

深海探测相关的资料

深海探测相关的仪器

  • 仪器简介:■ 常温型铟镓砷探测器(InGaAs) ———常温型近红外探测器,波长范围:0.8-1.7μm ■ TE制冷型铟镓砷探测器(InGaAs) ——TE制冷型近红外探测器,波长范围:0.8-2.6μm TE制冷型铟镓砷探测器DInGaAs(x)-TE具有相同的外观设计,其中x-1700/ 1900/ 2200/ 2400/ 2600,均采用进口二级TE制冷铟镓砷探测元件。技术参数:■ 常温型铟镓砷探测器(InGaAs) ———常温型近红外探测器,波长范围:0.8-1.7μm 三种常温型铟镓砷探测器DInGaAs1600/ DInGaAs1650/ DInGaAs1700具有相同的外观设计,其中: ◆ DInGaAs1600型内装国产小面积InGaAs探测元件(光谱响应度曲线参考图1) ◆ DInGaAs1650型内装国产大面积InGaAs探测元件(光谱响应度曲线参考图2) ◆ DInGaAs1700型内装进口大面积InGaAs探测元件(光谱响应度曲线参考图3)主要特点:■ 常温型铟镓砷探测器(InGaAs) ———常温型近红外探测器,波长范围:0.8-1.7μm ■ TE制冷型铟镓砷探测器(InGaAs) ——TE制冷型近红外探测器,波长范围:0.8-2.6μm TE制冷型铟镓砷探测器DInGaAs(x)-TE具有相同的外观设计,其中x-1700/ 1900/ 2200/ 2400/ 2600,均采用进口二级TE制冷铟镓砷探测元件,光谱响应曲线参考图如下:铟镓砷探测器使用建议: ● DInGaAs系列和DInGaAs-TE系列铟镓砷探测器均为电流输出模式的光电探测器,在接入示波器、锁相放大器等要求电压输入的信号处理器前,建议采用I-V跨导放大器ZAMP(Page85)做为前级放大并转换为电压信号;标明可输入电流信号的信号处理器可直接接入信号,但仍建议增加前置放大器以提高探测灵敏度; ● DInGaAs系列和DInGaAs-TE系列铟镓砷探测器配合DCS103数据采集系统(Page95)使用时,建议采用I-V跨导放大器以提高探测灵敏度; ● DInGaAs系列和DInGaAs-TE系列铟镓砷探测器配合DCS300PA数据采集系统(Page95)使用时,由于DCS300PA双通道已集成信号放大器,故可不再需要另行选配前置放大器; ● 制冷型DInGaAs-TE系列铟镓砷探测,在制冷模式时须使用温控器(型号:ZTC)进行降温控制;
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  • 仪器简介:硅光电探测器(Si)&mdash &mdash &mdash 室温型探测器,波长范围:200-1100nm技术参数:型号列表及主要技术指标:技术指标\型号名称 DSi200 紫敏硅探测器 DSi300 硅探测器 进口紫外增强型 国产低暗电流型有效接收面积(mm2) 100(&Phi 11.28) 100(10× 10)波长范围(nm) 200-1100 300-1100峰值波长(nm) ------- 800± 20峰值波长响应度(A/W) 0.52 0.4254nm的响应度(A/W) 0.14(0.09) -------响应时间(&mu s) 5.9 -------工作温度范围(℃) -10~+60 -------储存温度范围(℃) -20~+70 -------分流电阻RSH(M&Omega ) 10(5) -------等效噪声功率NEP (W/&radic Hz) 4.5× 10-13 -------暗电流(25℃;-1V) ------- 1X10-8&mdash 5× 10-11 A结电容(pf) 4500 3000(-10V)信号输出模式 电流 电流输出信号极性 正(P) 正(P)主要特点:■ DSi200/DSi300硅光电探测器硅光电探测器(Si)&mdash &mdash &mdash 室温型探测器,波长范围:200-1100nm两种型号的探测器室的外观相同,其中:◆ DSi200型内装进口紫敏硅光电探测器◆ DSi300型内装国产低暗电流硅光电探测器◆ 推荐配合I-V放大器(型号:ZAMP)使用 硅光电探测器使用建议:◆ DSi200/DSi300均为电流输出模式的光电探测器,在接入示波器、锁相放大器等要求电压输入的信号处理器前,建议采用I-V跨导放大器ZAMP(Page85做为前级放大并转换为电压信号,标明可输入电流信号的信号处理器可直接接入信号,但仍建议增加前置放大器以提高探测灵敏度;◆ DSi200/DSi300配合DCS103数据采集系统(Page95)使用时,建议采用I-V跨导放大器以提高探测灵敏度;◆ DSi200/DSi300配合DCS300PA数据采集系统(Page95)使用时,由于DCS300PA双通道已集成信号放大器,故可不再需要另行选配前置放大器。
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  • 油气泄漏探测系统 400-860-5168转1218
    油气泄漏探测系统 主要功能 Contros Leak Detection System可整合到水下机器人(ROV)上面用于管道油气泄漏的直接探测,该系统可整合多种其它系统和传感器,如CTD,荧光计,溶解氧,PH,氧化还原电位等传感器。带有GIS的软件包和现有的数据采集系统完美整合。 应用领域 水下管道油气泄漏的早期检测。技术参数1. 工作深度: 可达水下3000米 2. 工作温度: 4~15 ℃ 3. 测量范围: 甲烷(CH4):0~50 µ mol/L± 0.3µ mol/L 多环芳烃(PAH):0~500 µ g/L 温度:-4~+40 ℃± 0.1℃ 电导率:0~60 mS/cm ± 0.001mS/cm 压力:0~4000 dbar± 1dbar 4. 响应时间: <10秒 5. 尺寸: 520× 170× 200 mm3 6. 重量: 12.3kg(空气中),9.2kg(水中) 7. 材料: 钛合金及不锈钢 8. 泵: ENWAVE 深海泵,3.3L/min 9. 供电: 12或24VDC,功率18W,峰值功率35W 10. 接口: SUBCONNMCBH8-M-TI 8-pin SUBCONNMCBH5-F-TI 5-pin 11. 数字输出: EIA-232,数据格式ASCⅡ NMEA-0183 12. 软件: 带有图表可视化的DETECTTM软件DETECT&trade 软件系统 软件的图表型窗口可直观反映油气泄漏位置,Geo-Tiff,BSB等多种格式文件可导入导出,非常便于生成报告。集成的调查计划和模拟工具使监测更为经济有效。原始数据可以通过简单的图表展示
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深海探测相关的耗材

  • X射线探测器 X射线探测器
    X射线探测器是一种位置灵敏性的探测器 (Position sensitive detector, PSD), 非常适合各种X射线衍射仪探测器的使用。X射线探测器具有专利技术的X射线衍射仪探测器使用坚固的blade anode技术,而不是基于传统微光子技术,它不需要维护,不受X射线束的影响。X射线探测器特点先前的PSD探测器基于fragile wire anode technology,这种技术的探测器噪音较大,而且很容易被较强的X射线损坏。为了克服这个问题,法国Inel公司投入大量人力研发了这种PSD新型X射线探测器,使用钢合金替代原有材料,使得X射线探测器非常坚固而且不易被损伤。PSDX射线衍射仪探测器可用于粉末,固体和液体的实时X射线实验。X射线探测器,X射线衍射仪探测器弧形设计,具有110度,120度和90度的弧度共用户选择。该X射线探测器,X射线衍射仪探测器全固化设计制造,代替了传统的机械扫描装置。 这款PSDX射线衍射仪探测器可用于粉末,固体和液体的实时X射线实验。X射线探测器,X射线衍射仪探测器弧形设计,具有110度,120度和90度的弧度共用户选择。该X射线探测器,X射线衍射仪探测器全固化设计制造,代替了传统的机械扫描装置。
  • BSE探测器
    这款BSE探测器,BSE detector 是欧洲进口的全球领先的背散射电子探测器,它采用全球最佳的闪烁体晶体探测器和光电倍增管,精密真空机械以及高精度电路,以卓越的性能满足背散射电子探测应用。BSE探测器特点采用YAG:Ce单晶闪烁体采用闪烁体和光电倍增管,提供极佳的图像质量全球最佳的超低能量镀膜技术,灵敏度可到0.5Kev 优异的信噪比无限的探测器寿命电动可回缩高精密导臂波纹管密封高真空系统完全用户订制化的SEM连接系统BSE探测器,背散射电子探测器性能YAG:Ce闪烁体探测器提供最佳效率和最小余光afterglow, decay time 衰减时间为75ns @30光子/Kev YAG:Ce闪烁探测器外径15mm , 内孔6mm, 4mm, 2mm 或1.2mm任选,它限制视场大小。灵敏度高达1pA电子束
  • 中子探测器
    中子探测器是专业为探测中子源而设计的中子源探测器, 手持便携, 非常适合手持查找中子源。中子源探测器参数探测器类型: He-3警报阈值:1.2x10^4 n/s 或 200g WGPu @0.5m/s 1米远距离静态灵敏度:20cm^2显示剂量:0.1....2000uSv/h连续工作:8小时工作温度:-20~50℃, IP55尺寸重量: 300x150x120mm, 4.2kg
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