大多數海洋浮標是由蓄電池供電進行工作的,但由于海洋浮標遠離陸地,換電池不方便,有不少海洋浮標裝備太陽能蓄電設備,有的還利用波能蓄電,大大減少了換電池的次數,使海洋浮標更簡便、經濟。
根據海洋監測任務的不同,不同類型海洋資料浮標上集成相應的不同傳感設備,采集諸如水文、水質、氣象、生態、海洋生物、海洋化學、海洋物理等多方面的海洋信息并加以處理。例如為研究海洋物質在海洋環流影響下的表層物質散播軌跡,可利用漂流浮標隨海洋環流系統運動軌跡獲取過程參數。目前海洋資料浮標的應用需求逐漸從近海向深遠海拓展,且人們對海洋環境監測的廣度和精度等方面也提出了更高要求。
通常若海洋資料浮標的尺寸越小,浮標姿態變化受海況影響的程度越嚴重。對于搭載在浮標上的風、浪、流等水文氣象參數的觀測儀器和設備而言,浮標平臺上自身的動態基準對測量誤差的影響更大,將很難滿足高時間分辨率的數據獲取需求。進行瞬時風測量時,浮標體的橫搖、縱搖、艏搖、縱蕩、橫蕩、垂蕩引起的風速計傾料,使得浮標風速傳感器旋轉器轉軸無法與風向保持平行,造成瞬時風速風向測量的較大偏差,特別在高海況下陣性風速的測量會更加顯著。海況越惡劣,浮標運動越劇烈,瞬時風速測量誤差會變大,數據偏離真實值也會越大,使得測量結果的可信度變差。
目前,海洋浮標姿態測量技術已由浮標姿態信息測量延伸到浮標運動信息測量,以獲取海洋資料浮標上任意空間位置點的運動矯正信息,比如三維空間的角速度信息、線加速度信息、三維姿態信息、三維速度信息、三維位置信息以及升沉信息等等。這些信息的準確獲取不僅可以幫助海洋觀探測儀器進行誤差補償矯正,而且這些運動測量信息中本身也包含了水文氣象儀器觀測的重要參數信息,如波浪測量中,波浪特征參數(波高、波周期和波向)的計算就是源于這些運動測量信息,這些運動測量信息可以為浮標設計以及搭載于浮標平臺上的水文氣象儀器的觀測提供更加精準和精細化的服務。
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