大多数海洋浮标是由蓄电池供电进行工作的,但由于海洋浮标远离陆地,换电池不方便,有不少海洋浮标装备太阳能蓄电设备,有的还利用波能蓄电,大大减少了换电池的次数,使海洋浮标更简便、经济。
根据海洋监测任务的不同,不同类型海洋资料浮标上集成相应的不同传感设备,采集诸如水文、水质、气象、生态、海洋生物、海洋化学、海洋物理等多方面的海洋信息并加以处理。例如为研究海洋物质在海洋环流影响下的表层物质散播轨迹,可利用漂流浮标随海洋环流系统运动轨迹获取过程参数。目前海洋资料浮标的应用需求逐渐从近海向深远海拓展,且人们对海洋环境监测的广度和精度等方面也提出了更高要求。
通常若海洋资料浮标的尺寸越小,浮标姿态变化受海况影响的程度越严重。对于搭载在浮标上的风、浪、流等水文气象参数的观测仪器和设备而言,浮标平台上自身的动态基准对测量误差的影响更大,将很难满足高时间分辨率的数据获取需求。进行瞬时风测量时,浮标体的横摇、纵摇、艏摇、纵荡、横荡、垂荡引起的风速计倾料,使得浮标风速传感器旋转器转轴无法与风向保持平行,造成瞬时风速风向测量的较大偏差,特别在高海况下阵性风速的测量会更加显著。海况越恶劣,浮标运动越剧烈,瞬时风速测量误差会变大,数据偏离真实值也会越大,使得测量结果的可信度变差。
目前,海洋浮标姿态测量技术已由浮标姿态信息测量延伸到浮标运动信息测量,以获取海洋资料浮标上任意空间位置点的运动矫正信息,比如三维空间的角速度信息、线加速度信息、三维姿态信息、三维速度信息、三维位置信息以及升沉信息等等。这些信息的准确获取不仅可以帮助海洋观探测仪器进行误差补偿矫正,而且这些运动测量信息中本身也包含了水文气象仪器观测的重要参数信息,如波浪测量中,波浪特征参数(波高、波周期和波向)的计算就是源于这些运动测量信息,这些运动测量信息可以为浮标设计以及搭载于浮标平台上的水文气象仪器的观测提供更加精准和精细化的服务。
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