【摘 要】
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长江口水域水文条件复杂,受径流和潮流双向影响,涨潮时外海潮水进入长江口而上,落潮时潮水混杂着上游径流淡水顺势而下,使长江口水域声速复杂多变,而声速的代表性误差又严重影响水深测量精度;潮汐期间同一位置声速最大差距可达30m/s,对水下的测量工作造成巨大影响。基于此,本文以长江口水域实测水温以及盐度测量数据为基础,在分析国内外研究现状的基础上,针对长江口水域声速的计算公式选择、研究区域的声速随时空变化
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长江口水域水文条件复杂,受径流和潮流双向影响,涨潮时外海潮水进入长江口而上,落潮时潮水混杂着上游径流淡水顺势而下,使长江口水域声速复杂多变,而声速的代表性误差又严重影响水深测量精度;潮汐期间同一位置声速最大差距可达30m/s,对水下的测量工作造成巨大影响。基于此,本文以长江口水域实测水温以及盐度测量数据为基础,在分析国内外研究现状的基础上,针对长江口水域声速的计算公式选择、研究区域的声速随时空变化规律、未知区域的声速计算等关键技术进行研究,构建了长江口区域时空声速场模型。主要工作包括:1)基于已有固定测站数据,分析了长江口区域声速场分布规律。并对传统声速计算原理及方法进行介绍,讨论了常用的几种计算公式,并根据长江口区域声速分布规律特点对其适用性进行选择。2)通过对长江口不同航段的声速计算,分析其随时间、空间变化的特征改进了在水深测量时在不同测区代表性声速剖面的观测密度布设方法,最大限度地削弱了声速剖面代表性误差。3)通过对计算得到的声速进行处理,选择合适的插值方法对数据进行处理,得到每一个测站声速随时间以及测量深度变化的规律以及一条航线上声速随时空变化的规律,并将其与真值做差,验证其有效性;当精度达到水深测量要求后,将一条航线的“线”数据拓展为一片水域的“面”数据,同样与真值做差,验证其有效性。
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