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ROV技术在海底地震节点布设中的应用及展望
APPLICATION AND PROSPECT OF ROV TECHNOLOGY TO SUBMARINE SEISMIC NODE LAYOUT

查看参考文献18篇

周吉祥 1,2   杨源 1,2   单瑞 1,2 *   栾振东 3   杜凯 1,2   余思远 4  
文摘 海底地震勘探实施过程中,传统的缆绳式地震节点布设方式受洋流及海底地形影响较大,很难保证节点的数据采集质量和设备安全性。由于无人缆控潜水器(Remote Operated Vehicle,ROV)对海洋环境的良好适应性和强大的工程干预能力,为探索海底地震节点布设提供了新方法。笔者综合介绍了ROV的技术特点,结合具体工程实例讨论了基于ROV的海底地震节点布设的主要技术流程。通过分析对比采用ROV布放与传统甲板布放在布放回收效率、安全性及复杂地形适应性等方面的工作数据统计,探讨了ROV布放技术在海底地震节点放工作中的可行性、优势与局限性,以及其应用发展前沿。具有更高精度和安全性的ROV节点布放技术作为一种新手段,可作为传统布放方式的补充手段,未来将在深远海的海底地震节点布设及其相关领域得到更广泛的应用。
其他语种文摘 The traditional submarine cable seismic node layout is greatly affected by water current and seabed topography, which make it difficult to ensure the quality of data acquisition and equipment safety. However, the ROV has excellent adaptability and engineering intervention ability to marine environment. In order to explore a new method for submarine seismic node layout, this paper discussed the feasibility of underwater seismic node deployment by ROV system. We compared it with the traditional water surface deployment, and both the advantages and limitations of ROV technology, and future prospects of the technology are presented and analyzed. As a new method, ROV node layout technology with higher accuracy and safety can be used as a supplement to the traditional layout method. In the future, it will be widely used in the submarine seismic node layout and related fields.
来源 海洋地质前沿 ,2020,36(12):72-77 【核心库】
DOI 10.16028/j.1009-2722.2020.100
关键词 海底地震勘探 ; 无人缆控潜水器 ; 海底地震节点 ; 节点布放 ; 深远海
地址

1. 中国地质调查局青岛海洋地质研究所, 青岛, 266071  

2. 青岛海洋科学与技术国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室, 青岛海洋科学与技术国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室, 青岛, 266071  

3. 中国科学院海洋研究所, 中国科学院海洋地质与环境重点实验室, 青岛, 266071  

4. 中海辉固地学服务(深圳)有限公司, 深圳, 518067

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1009-2722
学科 地质学;海洋学
基金 国土资源部中国地质调查局项目 ;  国家自然科学基金 ;  青岛市南区科技发展资金项目
文献收藏号 CSCD:6873730

参考文献 共 18 共1页

1.  吴伟. 地震采集技术发展动态与展望. 石油科技论坛,2014,33(5):36-43,48 CSCD被引 1    
2.  王威. 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. 海洋地质前沿,2019,35(9):19-24 CSCD被引 2    
3.  刘慧敏. 顾及声线弯曲的浅海多目标水声定位算法. 石油地球物理勘探,2019,54(1):9-15,5 CSCD被引 8    
4.  左立标. 国外深海机器人技术发展现状及对我国的启示. 采矿技术,2011,11(5):47-51 CSCD被引 3    
5.  黄明泉. 水下机器人ROV在海底管线检测中的应用. 海洋地质前沿,2012,28(2):52-57 CSCD被引 6    
6.  陈宗恒. "海马"号ROV在天然气水合物勘查中的应用. 海洋技术学报,2018,37(2):24-29 CSCD被引 7    
7.  马小川. 基于ROV的近海底地形测量及其在马努斯盆地热液区的应用. 海洋学报,2017,39(3):76-84 CSCD被引 5    
8.  单瑞. 超短基线定位系统在深拖探测中的应用. 海洋地质前沿,2019,35(9):29-35 CSCD被引 2    
9.  刘慧敏. 深度约束的浅海多目标声学定位方法. 石油地球物理勘探,2019,54(6):1181-1187,1171 CSCD被引 5    
10.  Liu H M. Accurate multiple ocean bottom seismometer positioning in shallow water using GNSS/acoustic technique. Sensors,2019,19(6):1406 CSCD被引 1    
11.  张潞怡. 系统要素对深拖系统运动的影响. 海洋工程,1998(3):3-5 CSCD被引 1    
12.  顾临怡. 基于ROV等载体的水下搜救流程综述. 中国科学(信息科学),2018,48(9):1137-1151 CSCD被引 5    
13.  邱晨辉. 10767米!我国无人潜水器下潜新纪录诞生. 军事文摘,2016(20):34-37 CSCD被引 1    
14.  王磊. 一种新型水下机器人的研究与开发. 中国造船,2010,51(1):122-130 CSCD被引 5    
15.  刘雪君. 基于水下机器人的磁干扰补偿算法研究,2018 CSCD被引 3    
16.  张世政. 深潜用固体浮力材料的研究进展. 广州化工,2012,40(18):8-10 CSCD被引 6    
17.  唐立志. 喷射式海底挖沟机试验研究. 油气储运,2012,31(2):128-130,167 CSCD被引 1    
18.  曹金亮. DTA-6000声学深拖系统在富钴结壳探测中的应用. 海洋地质与第四纪地质,2016,36(4):173-181 CSCD被引 10    
引证文献 2

1 张文波 OBN数据三分量重定向分析与质控 石油地球物理勘探,2023,58(3):610-616
CSCD被引 0 次

2 赵改善 节点地震勘探技术发展的系统性思考 石油物探,2024,63(4):718-734
CSCD被引 0 次

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