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測深そくしんがく

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今日きょう地球ちきゅう水深すいしん地勢ちせい製本せいほんてき資料しりょう美國びくに國家こっか地球ちきゅう物理ぶつり資料しりょう中心ちゅうしんえいNational Geophysical Data Centerてき TerrainBase Digital Terrain Model[1]

測深そくしんがく英語えいごBathymetryらいまれ臘語βαθύς,bathus,「深度しんど[2]まれ臘語μέτρον,metron,「測量そくりょう[3]これ研究けんきゅう水面すいめんうみゆかあるみずうみゆか深度しんどてき學科がっか測深そくしんがく相當そうとう於海めんじょうてきはかこうがくえいhypsometryある测绘がく水深すいしんあるみずぶんてき製作せいさく目的もくてき通常つうじょうためりょう水面すいめん和水わすいてき航行こうこう安全あんぜんなみ且會以等值線(そく等深線とうしんせんかず探測たんそくとく知的ちてき特定とくてい深度しんど表示ひょうじうみゆか地勢ちせい;而且同時どうじかえ提供ていきょう海面かいめんてき航海こうかい[4]航行こうこう安全あんぜんため考量こうりょう製作せいさくてき水深すいしん可能かのう同時どうじ使用しよう数字すうじ地面じめん模型もけいかず人工じんこう照明しょうめい技術ぎじゅつらい表示ひょうじ深度しんど測深そくしんがく(Paleobathymetry)のり測量そくりょう古代こだい海洋かいよう深度しんどてき學科がっか[5]

測深そくしん技術ぎじゅつ

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使用しよう美國びくに海軍かいぐん海豚いるかごうえいUSS Dolphin (1836)探測たんそく資料しりょうせいてき世界せかいだいいちぶく海洋かいよう水深すいしん

測深そくしんがくそくためたい海洋かいよう深度しんど進行しんこう測深そくしんえいDepth sounding早期そうきてき測深そくしん技術ぎじゅつ使用しようあずかさきりょうこのみちょうてきじゅうなわさくあるともづなせんしたがえせんてきいちがわこう下放かほう入海いりうみちゅう。這個方式ほうしきどう一時間內只能測量特定一個點的深度,いん此效りつこうなみ且因ためかい受到せんてき移動いどう海流かいりゅう影響えいきょう而準確度かくどこう[6]

今日きょうせい水深すいしんてき資料しりょう通常つうじょう於迴ごえ探測たんそくそくそうしつらえざい水下みぞおちある水上すいじょうふねいちがわてきこえおさめこえおさめ釋放しゃくほう探測たんそくごえたばねこうした到達とうたつ海底かいていある以遙はか光学こうがくかみなり進行しんこう探測たんそく[7]こえある光波こうはざい水中すいちゅう行進こうしん、碰到うみゆかはんたまなみかえしかいごえある光波こうはげんてきそう時間じかん就可得知とくちうみゆか深度しんど光學こうがくかみなりたち探測たんそく也常使用しよう進行しんこう

波多はたはじむかくうみ附近ふきんてきうみゆか地形ちけい

1930年代ねんだい早期そうき開始かいしたんこえたば測深そくしんよう進行しんこう水深すいしん探測たんそく今日きょうのり通常つうじょう使用しようこえたばかいおん測深そくしんえいMultibeam echosounder(MBES),該儀使用しようごく窄的すう百個相鄰聲束以扇狀排列,掃瞄ひろしたびえいSwath width通常つうじょう90°いた170°。よし個別こべつ範圍はんいごえたば緊密きんみつ排列はいれつてき陣列じんれつ提供ていきょうきょくだかてきかくぶんべんたびかずきよし確度かくど一般いっぱんらいせつ探測たんそく成果せいかけつ深度しんどてきこえたばひろしはば掃描ゆずる探測たんそくせんいんためはか繪所えどころ航行こうこう次數じすう較單ごえたばかいおんはかこえしょう以耗較少時間じかんはかかいさらだい面積めんせきてきうみゆか地形ちけい[4]每秒まいびょうこえたば發射はっしゃ次數じすう較多てき探測たんそく典型てんけいしきりつため0.1いた50 Hzへるつけつ深度しんどゆずる探測たんそくせん以高そくたいうみゆか探測たんそくなみ且讓航行こうこう路線ろせん上海しゃんはいゆか100%探測たんそくいた姿態したい感應かんおうざいこうがたちゅう修正しゅうせい船舶せんぱくざい海面かいめんてきてきこぼしたぎ俯仰ふぎょうへん[4],而でんけいのり提供ていきょう精確せいかくてき航行こうこう訊息以修正しゅうせい船舶せんぱくへん擺(だい多數たすう現代げんだいてきこえたばかいおんはかこえ使用しようぐみ動態どうたい感應かんおう定位ていい系統けいとう以量はか以量はかへん擺等動作どうさ定位ていい[8][9]。而船じょう搭載とうさいてきぜんたま定位ていい系統けいとうある其他衛星えいせい定位ていい系統けいとう以將探測たんそくてき位置いち定位ていいざい相對そうたいおうてき地球ちきゅう表面ひょうめん[10]水下みぞおちごえそく剖面表示ひょうじごえそくざい水下みぞおちずい深度しんど改變かいへんてきのり修正しゅうせいざい溫度おんど傳導でんどうりつ、含鹽りょう和水わすいあつとう差異さい而非均質きんしつてきみずたい造成ぞうせいてきこえおりあるこえそく彎曲わんきょく[4][11][12]今日きょう使用しよう電腦でんのう系統けいとう處理しょり所有しょゆう資料しりょう修正しゅうせい所有しょゆう前述ぜんじゅつてき誤差ごさらいみなもとかず個別こべつごえたばてき發射はっしゃ角度かくど處理しょりこうてき資料しりょう人工じんこうはん自動じどうあるぜん自動じどうせい區域くいきうみゆか地形ちけい。截至2014ねんやめけいゆう許多きょた不同ふどう形式けいしき輸出ゆしゅつてきうみゆか地形ちけいさんせい,其中包含ほうがんためりょう滿足まんぞく特定とくてい需求(れい標示ひょうじ探測たんそくてんある區域くいきちゅうさいあさてんてきうみゆか地形ちけいあるたたみあいすう值地がた模型もけい(以規則きそくある不規則ふきそくもうかく連接れんせついた表面ひょうめんてきはばざい歷史れきしじょう標示ひょうじ探測たんそくてんてき較常ざいみずぶん地理ちりがくうえ使用しよう,而數值地がた模型もけい常用じょうよう工程こうてい探測たんそく地質ちしつ流量りゅうりょうけんとう近年きんねんすう值地がた模型もけい也逐やや接受せつじゅ應用おうよう於水ぶん地理ちりがく方面ほうめん[13]

衛星えいせいはるかはか也可以應用おうよう測深そくしんがく衛星えいせいかみなりたちはか以偵はかいた海底かいてい山脈さんみゃくやま脊和其他質量しつりょう集中しゅうちゅう區域くいき造成ぞうせいてき變化へんか以繪せいうみゆか地形ちけい平均へいきん而言うみ平面へいめんだか於海そこ山脈さんみゃく,而山脊則だか於海そこ平原ひらはらかず海溝かいこう[14]

ざい美國びくに,以通航つうこうため目的もくてきてき內河こうどう測深そくしんだいゆかり美国びくに陆军工程こうていへい執行しっこう;而海じょうこうどうてき測深そくしんそく美国びくに国家こっか海洋かいよう和大かずひろ管理かんりきょくせめ沿岸えんがんてき測深そくしん資料しりょうざい美国びくに国家こっか海洋かいよう和大かずひろ管理かんりきょくてき美國びくに國家こっか地球ちきゅう物理ぶつり資料しりょう中心ちゅうしん(NGDC)資料しりょう取得しゅとく[15]測深そくしん資料しりょうてきうみ平面へいめん通常つうじょう以潮しお基準きじゅんめんため標準ひょうじゅん[16]。而深すい區域くいきてき測深そくしんそくいち般以平均へいきんうみ平面へいめん(Mean Sea Level,MSL)ため基準きじゅん[17]ざい美國びくに海岸かいがん海圖かいずせい以平いたいらひとし較低ていしお(Mean Lower Low Water,MLLW),其他國家こっか最低さいてい天文てんもんしお(Lowest Astronomical Tide,LAT)ため基準きじゅん[18]許多きょた國家こっかざい實務じつむじょう依據いきょ當地とうち環境かんきょう潮汐ちょうせき狀態じょうたい使用しよう其他てき基準きじゅんめん

あずか測深そくしんがく相關そうかんてき職業しょくぎょう包含ほうがん研究けんきゅううみゆかてき地形ちけい岩石がんせきあずか礦物,以及水下みぞおちてき地震じしん火山かざん[19][20]測深そくしん資料しりょうてき取得しゅとくあずか分析ぶんせき現代げんだいすいぶん地理ちりがくてき核心かくしん部分ぶぶんなみ且是ぜんたま海上かいじょう貨物かもつ運輸うんゆ安全あんぜんてきせきかぎ[4]

まいり

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參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ TerrainBase Digital Terrain Model. [2014-03-18]. (原始げんし内容ないようそん于2017-08-16). 
  2. ^ βαθύς页面そん档备份そん互联网档あん), Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  3. ^ μέτρον页面そん档备份そん互联网档あん), Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Bathymetry — the art and science - Esri Support (PDF). [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2020-10-06). 
  5. ^ USGS Glossary of Terms 互联网档あんてきそんそん档日2014-10-18.
  6. ^ Kemp, P. (编). The Oxford Companion to Ships and the Sea. London: Oxford University Press. 1976: 150. 
  7. ^ Olsen, R. C., Remote Sensing from Air and Space, SPIE, 2007, ISBN 978-0-8194-6235-0 
  8. ^ HIGH-ACCURACY BATHYMETRIC SURVEYS FOR RESEARCH. [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん档于2014-01-29). 
  9. ^ SHALLOW WATER MULTIBEAM ECHOSOUNDING IN JAPAN (PDF). [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2004-07-11). 
  10. ^ Continuing USGS Projects Involving GNSS. [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん于2021-03-29). 
  11. ^ Correcting for sound speed Fisheries and Oceans Canada. [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん于2020-10-06). 
  12. ^ Underwater Sound Propagation, Temperature and sound velocity profiles. [2014-03-19]. (原始げんし内容ないようそん于2020-10-06). 
  13. ^ Comparative analysis of different reservoir surveying methodologies for the optimum volumetric computation of fluvial sediment deposits (PDF). [2014-03-19]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2012-08-13). 
  14. ^ Thurman, H. V., Introductory Oceanography, New Jersey, USA: Prentice Hall College, 1997, ISBN 0-13-262072-3 
  15. ^ NGDC-Bathymetry, Topography, & Relief. [2014-03-18]. (原始げんし内容ないようそん于2021-04-21). 
  16. ^ NGDC/WDC MGG, Boulder-Coastal relief model development. [2014-03-18]. (原始げんし内容ないようそん于2021-03-19). 
  17. ^ GEBCO's grids and vertical datum. [2014-03-20]. (原始げんし内容ないようそん于2017-09-20). 
  18. ^ TIDAL DATUMS AND THEIR APPLICATIONS (PDF). [2014-03-20]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2021-03-19). 
  19. ^ Predicting Seafloor Facies from Multibeam Bathymetry and Backscatter Data
  20. ^ OCEAN BASINS AND PLATE TECTONICS (PDF). [2014-03-20]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2016-03-04). 

外部がいぶ連結れんけつ

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