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测深がく

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今日きょう地球ちきゅう水深すいしん。绘制ほん图的资料美国びくに国家こっか地球ちきゅう物理ぶつりすうすえ中心ちゅうしんえいNational Geophysical Data Centerてき TerrainBase Digital Terrain Model[1]

测深がくえい语:Bathymetryらいまれ腊语βαθύς,bathus,“深度しんど[2]まれ腊语μέτρον,metron,“测量”[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学科がっか,测深がく相当そうとう于海めんじょうてき测高がくえいhypsometryある测绘がく水深すいしんあるみずぶん图的制作せいさく目的もくてき通常つうじょう为了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,并且かい以等值线(そくとうふか线)さがせ测得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势;而且どう时还提供ていきょう海面かいめんてき航海こうかい资讯[4]航行こうこう安全あんぜん考量こうりょう制作せいさくてき水深すいしん可能かのうどう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わざ术来表示ひょうじ深度しんど测深がく(Paleobathymetry)则是测量古代こだい海洋かいよう深度しんどてき学科がっか[5]

测深わざ

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使用しよう美国びくにかい海豚いるかごうえいUSS Dolphin (1836)さがせ测资りょう绘制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图。

测深がくそく为对海洋かいよう深度しんど进行测深えいDepth sounding早期そうきてき测深わざ术是使用しよう预先りょうこう长度てきじゅう绳索ある缆线从船てきいち侧向下放かほう入海いりうみちゅう。这个方式ほうしきどう一时间内只能测量特定一个点的深度,いん此效りつこう。并且いん为会受到せんてきうつり动和海流かいりゅうかげ响而じゅん确度こう[6]

今日きょう绘制水深すいしん图的资料通常つうじょう于回ごえさがせ测仪そくそう设在水下みぞおちある水上すいじょうふねいち侧的こえこえ纳释放さがせ测声たばねこうしたいた达海そこある以遥测光学こうがくかみなり进行さがせ[7]こえある光波こうはざい水中すいちゅうぎょう进、碰到うみゆかきさきはん弹并かえしかいごえある光波こうはげんてき总时间就得知とくちうみゆか深度しんど光学こうがくかみなり达探测也つね使用しよう飞机进行。

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图。

1930年代ねんだい早期そうき开始,单声たば测深仪被よう于进行水ぎょうずいふかさがせ测。今日きょう通常つうじょう使用しようこえたばかいおん测深仪えいMultibeam echosounder(MBES),该仪使用しよう极窄てきすう百个相邻声束以扇状排列,扫描宽度えいSwath width通常つうじょう90°いた170°。よし个别窄范围声たば紧密排列はいれつてき阵列提供ていきょう极高てきかくぶんべんたびかずきよし确度。一般いっぱんらい说,さがせ测成はて决于深度しんどてきこえたば宽幅扫描让探测船いん为测绘所需航行こうこう次数じすう较单ごえたばかいおん测声仪少,以耗费较しょう时间测会さら大面おおも积的うみゆか地形ちけい[4]每秒まいびょうこえたば发射次数じすう较多てきさがせ测仪(典型てんけい频率为0.1いた50 Hzへるつ决于深度しんど)让探测船以高そく对海ゆかさがせ测,并且让航行路こうろ线上海しゃんはいゆか100%さがせ测到。姿すがた态感应器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滚、俯仰ふぎょうへん[4],而电罗经则可以提供ていきょうせい确的航行こうこう讯息以修正しゅうせい船舶せんぱくへん摆(だい多数たすう现代てきこえたばかいおん测声仪都使用しよう组化动态かん应器定位ていいけい统以りょう测以りょう测偏摆等动作定位ていい[8][9]。而船じょう搭载てきぜんたま定位ていいけいある其他卫星定位ていいけい以将さがせ测的位置いち定位ていいざいしょう对应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图(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而改变的图)则可以修正しゅうせいざい温度おんど、传导りつ、含盐りょう和水わすい压等异而ひとし质的すいからだ造成ぞうせいてきこえおりあるこえそく弯曲[4][11][12]今日きょう使用しよう电脑けい统处所有しょゆう资料,修正しゅうせい所有しょゆう前述ぜんじゅつてき误差らいみなもとかず个别ごえたばてき发射角度かくど。处理过后てき资料人工じんこうはん动或ぜん动绘せい区域くいきうみゆか地形ちけい图。截至2014ねんやめ经有许多不同ふどう形式けいしき输出てきうみゆか地形ちけい图产せい,其中包含ほうがん为了满足特定とくてい需求(れい如标しめせさがせ测点ある区域くいきちゅうさいあさてんてきうみゆか地形ちけい图)ある叠合数字すうじ地面じめん模型もけい(以规则或规则网格连接いた表面ひょうめんてき图幅。ざい史上しじょう标示さがせ测点てき图较つねざいみずぶん地理ちりがくうえ使用しよう,而数字すうじ地面じめん模型もけい图较常用じょうよう于工ほどさがせ测、质、流量りゅうりょうけんとう近年きんねん数字すうじ地面じめん模型もけい图也逐渐接受せつじゅ应用于水ぶん地理ちりがく方面ほうめん[13]

卫星はるか测也以应よう于测ふかがく。卫星かみなり达测绘可以侦测到海底かいていやま脉、やま脊和其他质量集中しゅうちゅう区域くいき造成ぞうせいてき变化以绘せいうみゆか地形ちけい图。平均へいきん而言うみ平面へいめんだか于海そこやま脉,而山脊则だか于海そこ平原ひらはらかずうみ[14]

ざい美国びくに,以通航つうこう目的もくてきてき内河うちかわこうどう测深だいゆかり美国びくに陆军工程こうていへい执行;而海じょうこうどうてき测深则是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负责。沿岸えんがんてき测深资料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国びくに国家こっか地球ちきゅう物理ぶつりすうすえ中心ちゅうしん(NGDC)すうすえ取得しゅとく[15]。测深资料てきうみ平面へいめん通常つうじょう以潮しおもとじゅんめん为标じゅん[16]。而深すい区域くいきてき测深则一般以平均へいきんうみ平面へいめん(Mean Sea Level,MSL)为基じゅん[17]过在美国びくに海岸かいがんうみ图绘せい以平いたいらひとし较低ていしお(Mean Lower Low Water,MLLW),其他国家こっか最低さいてい天文てんもんしお(Lowest Astronomical Tide,LAT)为基じゅん[18]。许多国家こっかざい实务じょうすえ当地とうち环境潮汐ちょうせきじょう使用しよう其他てきもとじゅんめん

あずか测深がくしょう关的职业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矿物,以及水下みぞおちてき地震じしん火山かざん[19][20]。测深资料てき取得しゅとくあずか分析ぶんせき现代すいぶん地理ちりがくてき核心かくしん部分ぶぶん,并且ぜんたま海上かいじょう货物运输安全あんぜんてき关键[4]

まいり

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参考さんこう资料

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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). 

外部がいぶ链接

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