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2019年  第35卷  第9期

综述与评述
海洋地质地球物理调查技术方法发展趋势探讨
详细总结了海洋地质调查和海洋地球物理调查技术的发展状况、适用范围、主要存在的问题和发展方向,阐述了海洋地质调查取样技术发展趋势逐步向可视化、集成化、自动化、数字化和水下动力定位方向发展。海洋地质地球物理调查技术发展趋势主要由近海探测技术向深远海探测技术发展,由船载探测技术向近海底、原位观测技术发展,由单一探测技术向集成化、精细化探测技术、多方位立体式综合调查等方向发展。
杨慧良, 陆凯, 褚宏宪
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09001
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 1-5
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研究论文
基于水面移动平台的深远海地磁日变观测系统研究
基于水面智能移动平台,提出了一种深远海地磁日变观测系统的设计方案及观测方法。该系统采用水面智能移动平台搭载地磁日变观测系统,自主航行至规定水域进行原位连续观测。其设计续航能力40d,可观测深度30m,采用自主动力维持海面上对地位置范围≤1000m。实验表明,该系统实际功能和性能与设计方案一致,证明了该设计及观测方法的有效性和先进性。
陆凯, 杨源, 张致力, 杜润林, 孙建伟, 蒲进菁, 唐梓力
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09002
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 6-12
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深海可移动平台的全向推进技术研究
深海可移动平台是青岛海洋地质研究所针对大洋地质调查过程中提出的精准取样、定点投放等新需求, 创新研发的新一代通用型深海地质调查装备。全向推进系统是该平台的核心关键技术之一。笔者从工作实际需求出发, 阐述了深海可移动平台的整体设计思路;通过对平台整体的数学建模与力学分析, 给出了平面全向推进系统的数理模型;根据不同参数与控制变量, 模拟了大洋地质调查过程中全向推进系统的仿真结果。
杨源, 齐君, 翁利春, 窦振亚, 杨平宇, 曾锦锋
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09003
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 13-18
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高分辨率多道地震勘探技术在南海天然气水合物调查中的应用
天然气水合物资源作为人类未来可以利用的一种清洁能源越来越受到各界的关注。根据天然气水合物矿藏的分布特点,提出用高分辨率多道地震勘探的技术方法对天然气水合物资源进行探查的可行性,并以南海某陆坡天然气水合物资源勘察为例,详细论述了应用该方法的具体步骤和参数选择的重要性。通过分析获得的地震剖面评判该方法在天然气水合物勘探领域的应用前景和实际价值。
王威, 徐华源, 孙波, 李阳
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09004
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 19-24
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近海山体对船测重力数据的影响
在处理近海重力数据时, 近海山体对船测重力数据的影响是不能忽略的。笔者提出一种校正近海山体对船测重力数据影响的方法, 使用点元法计算近海山体对船测重力数据的影响值, 并给出其消除方法。以位于崂山邻近海域的工区为例, 通过计算崂山的影响值可知, 测点距山体距离与影响值成反比, 最大可达0.12mGal, 当距离超过20km, 影响值忽略不计。通过上述方法, 可以得到更加准确的海洋重力数据, 从而进行更加有效的地质解释。
杜润林, 张旺, 孙建伟, 刘李伟, 刘长春
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09005
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 25-28
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超短基线定位系统在深拖探测中的应用
作为水下探测设备的载体,深拖系统可长时间大范围的进行海洋调查,其水下位置的准确与否,将直接关系到探测资料的可用度。该文从深拖水下导航定位的关键技术问题出发,总结了适用于深拖系统的水下定位方法,重点介绍了具备高稳定度、高精度等诸多优点的超短基线声学定位系统。结合实例,阐述了超短基线定位工作原理、误差分析及数据处理方法,在拖曳系统匀速直线运动状态下,基于抗差自适应卡尔曼滤波算法对超短基线定位数据进行了处理,滤除了定位数据中的跳点,得到了较平滑且与原始数据相吻合的滤波数据。
单瑞, 董凌宇, 杜凯, 于得水, 李阳, 梅赛
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09006
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 29-35
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海底地震仪广角地震试验
介绍了海底地震仪(OBS)的基本原理、结构和海上调查方法,针对解决东海冲绳海槽地壳结构及性质等目的,利用大容量气枪枪阵震源和海底地震仪在东海冲绳海槽首次开展人工地震深部地球物理探测试验。本次试验布设一条NNW—SSE向垂直构造走向的勘测线,共投放海底地震仪40台,回收成功36台。获得了有效的深部地震数据,可识别到Pg、PmP、Pn等多种震相。此次试验是我国在冲绳海槽深部探测中的成功示范,有效填补了该地区深部地震数据的空白,为解决冲绳海槽深部地质问题奠定了坚实的基础。
李阳, 祁江豪, 孟祥君, 吴志强, 单瑞
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09007
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 36-44
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基于GNSS-RTK技术的高精度海岸侵蚀监测方法
介绍了国内、外海岸带监测技术的发展历程及GNSS-RTK技术在海岸带侵蚀监测系统中的应用原理,根据海岸带地形特点,研究并实践GNSS-RTK进行海岸带监测的具体方法和步骤,通过对监测数据结果进行对比分析,证明GNSS-RTK技术是实现高精度海岸带侵蚀监测的合适方法。
于得水, 单瑞, 梅赛, 印萍, 周良勇
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09008
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 45-51
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渤海海峡表层沉积物常量元素分布特征及其地质意义
对采自渤海海峡北部海域35个站位表层沉积物进行常量元素分析,结果表明,研究区内表层沉积物常量元素主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O、Na2O和MgO组成,约占沉积物总量的94.85%;其中SiO2、Al2O3和CaO的含量最高,平均含量分别达到70.44%、10.03%和3.96%,表明沉积物主要来源于陆源碎屑和黏土组分,其次是生物碎屑组分。SiO2与Mz呈较强负相关关系,在空间上分布与粗粒沉积物分布区相一致;Al2O3、Fe2O3、MgO、P2O5、TiO2在空间上分布相似,与细粒沉积物分布区相一致;此外,Al2O3、Fe2O3、MgO、Na2O、TiO2 5种常量元素之间呈明显的正相关关系,说明其分布受控因素较为相近。常量元素相关性和R型因子分析表明,研究区内常量元素可划分为3类,第1类包含了SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、MnO、P2O5、TiO2组成,代表了陆源碎屑沉积;第2类主要由CaO、Na2O组成,代表了海洋生物沉积作用;第3类K2O可能代表了海洋化学作用。
虞义勇, 褚宏宪, 杨慧良, 郭建卫
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09009
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 51-62
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参量阵浅剖及电火花震源浅剖互补性分析
参量阵浅剖和电火花震源浅剖均具有分辨率高的特性, 通过对比探测原理以及分析实测剖面, 发现电火花震源浅剖和参量阵浅剖频带范围互不干扰, 电火花震源浅剖的鬼波效应造成海底以下1 0m范围内地层判读困难, 而参量阵浅剖则在1 0m以浅地层内具有极高的分辨率, 基于二者良好的互补性, 提出在海洋区域地质调查中同步应用参量阵浅剖和电火花震源浅剖两种技术手段的设想, 进而提高区域地质调查精度, 丰富区域地质调查成果。
冯京, 尉佳, 刘长春, 潘军
doi: 10.16028/j.1009G2722.2019.09010
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 63-68
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船载水上水下一体化测量技术及应用——以舟山册子岛为例
近年来, 船载水上水下一体化测量技术在海洋测绘领域发展迅速.该技术主要通过对多波束水深测量系统、激光扫描系统、定位定姿系统等设备的集成, 实现水上水下一体化无缝测量.以舟山册子岛区域为例, 利用船载水上水下一体化测量技术, 成功实现了水上水下一体化无缝测量, 并完成了水深及地形成果整合, 阐明该技术在应用中的优缺点, 并探讨了船载水上水下一体化测量技术在海岸带地质调查的应用前景及发展方向。
张倩, 梅赛, 石波, 赵钊, 于得水, 董凌宇, 单瑞
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09011
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 69-75
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空气枪震源控制系统的发展和预测
海洋地震勘探是海洋地质调查的重要手段之一.空气枪控制系统是震源系统的重要组成部分.介绍了空气枪震源控制系统的组成及原理、空气枪震源控制系统的发展及实际应用情况.结合国内外物探船的实际工作情况和地震数据发展要求, 推测了气枪控制系统的主要发展方向和特点.
张世阳
doi: 10.16028/j.1009G2722.2019.09012
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 76-82
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GⅡ型气枪常见技术问题及解决方法
海洋地震勘探中使用的气枪主要有美国Bolt公司生产的BOLT枪、美国ION公司生产的S LEEVE枪、法国Sercel公司生产的G系列气枪3种.其中, Sercel公司生产的GⅡ型气枪与其他两种气枪相比具有结构简单、体积小、容积范围大、单枪威力能量强、同步性好、气枪后座力小等优点, 介绍了GⅡ枪在多道地震作业中出现的气枪点火、漏气、自激、注油等常见技术问题及其解决方法, 方便实用, 可大量节省对气枪的维修保养时间, 有效提高生产效率。
徐华源, 王威, 刘李伟, 李阳, 孙波
doi: 10.16028/j.1009-2722.2019.09013
海洋地质前沿. 2019, 35(9): 83-88
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