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设计方案和解决方案

331.png背景分析:

1987年,英国一个打捞公司发现一条叫莱茵堡号的沉船沉没在广东的阳江和台山海域,他们和中国政府合作打捞沉船。1989年11月,中日联合调查队在珠江口的西岸发现了南海一号沉船的地方。从1987年发现,到2007年成功打捞出水"南海一号",这个过程见证了我国水下考古从无到有,从弱到强的发展历程。水下考古主要包括遗址古墓、地下及水下文物的勘察和遗存的年代测定等方面。由于自然、人为等原因,加上水底环境复杂,面积很大,先进技术缺乏,水下考古难度较大。目前水下考古一般要借助于地球物理勘探的技术手段来进行,如多波束测深系统、浅地层剖面仪、侧扫声呐和高精度磁力仪是主要的水下考古物探技术设备。在水下考古的前期普测中,多使用多波束测深系统探测海底疑似目标物。侧扫声呐也是一种重要的水下考古设备,可以探测海底微地貌特征,适合较小体积或破损古文物的探测。而高精度微磁传感器是现代水下考古的另一种重要设备,主要用于铁磁性金属古文物的探测。微磁基础传感器主要基于巨磁阻抗效应原理,可以透过海水层及地层探测出海床或海底磁性异常,还可定位、勘测水下文物有无及位置等信息。


用传统声呐或视频扫描,均有其局限性,比如视频在水深15米时候需要照明,而且海水浑浊,文物可能被海底淤泥砂石覆盖,视频效果不够明显;同时海底地貌比较复杂,声呐成像也有其局限性。而高精度国创微磁基础传感器可以避免这些缺陷,在各种恶劣环境下均能高可靠工作。

 

331.png原理:

磁异常目标含有铁磁性特征(如铁、钴、镍等)材料或电流等,磁场强度大小与目标距离立方呈反比关系,H∝M/R3我们利用国创微磁基础传感器阵列探测铁磁性目标引起的磁异常信息,根据相应的模型算法,可以判断该铁磁性目标的相关特征信息。

 

331.png技术解决方案

水下考古系统主要由若干国创微磁基础传感器阵列为核心设备组成,制备成针对水下铁磁性金属古文物的探测系统。

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331.png系统主要组成:

1、水下考古系统由微磁基础传感器阵列、通讯模块、数字信号处理单元等组成;

2、微磁基础传感器阵列安装在考古仪中;

3、相关算法包括:微磁基础传感器阵列标定、安装误差标定、载体干扰抑制、环境噪声抑制、磁异常目标小信号处理等;

4、数据中心:微磁基础传感器阵列数据、磁异常预警定位信号等数据信息汇集;

5、终端控制器:显示水下考古系统工作状态,预警信息。


考古.jpg






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