兩棲無人機:深海觀測成功!

兩棲無人機:深海觀測成功!

– 1300m深度的參考站和聲學通信 –

– 有望用於地震防災 –

東京大學
橫濱國立大學
太空娛樂實驗室

水上船型無人機深海通信測距成功。

深海通信範圍:

《安裝在海底的海底聲學參考站》

“海面飛艇型無人機”用聲音交流。

自動收集數據並降低調查成本。

減輕聲學測量設備的重量:

我們將聲學測量設備的重量減至 6 千克,使其可以由飛艇式無人機攜帶。

裝載它並從海上起飛,

它在測量點降落在水面上,並與深海參考站通信。

日本海上保安廳
海底參考站

實驗使用了日本海岸警衛隊的海底地殼運動觀測網。

利用1300米深度的海底參考站,
它能夠與海上的測量點通信並測量到參考站的距離。

地殼運動的測量:

它比用測量船測量便宜。

它可以比船形無人機更快地測量。

浮標式中繼器存在被捲走等問題。

新技術的運用:

如果新技術能夠每週測量一次海底變化,

捕捉緩慢滑動等地殼運動變得更加容易。

新開關

https://newswitch.jp/p/34747

Drone amphibie : observation sous-marine réussie !

– Station de référence et communication acoustique à 1300m de profondeur –

– Devrait être utilisé pour la prévention des catastrophes sismiques –

Université de Tokyo
Université nationale de Yokohama
laboratoire de divertissement spatial

Un drone de type bateau volant a réussi la télémétrie en haute mer.

Communication hauturière allant:

“Station de référence acoustique du fond marin installée sur le fond marin”

“Drone de type bateau volant à la surface de la mer” communique avec le son.

Automatisez la collecte de données et réduisez les coûts d’enquête.

Alléger le poids des équipements de mesure acoustique :

Nous avons réduit le poids de l’équipement de mesure acoustique à 6 kilogrammes pour qu’il puisse être emporté par un drone de type bateau volant.

Chargez-le et décollez de la mer,

Il se pose sur l’eau au point de mesure et communique avec la station de référence en haute mer.

Garde côtière japonaise
Station de référence sous-marine

L’expérience a utilisé le réseau d’observation des mouvements de la croûte sous-marine des garde-côtes japonais.

En utilisant la station de référence des fonds marins à 1300 mètres de profondeur,
Il a pu communiquer avec un point de mesure sur la mer et mesurer la distance à la station de référence.

Mesure du mouvement de la croûte :

C’est moins cher que de mesurer avec un navire hydrographique.

Il peut mesurer plus rapidement que les drones en forme de navire.

Le répétiteur de type bouée a eu des problèmes comme être emporté.

Utilisation de nouvelles technologies :

Si la nouvelle technologie peut mesurer l’évolution des fonds marins une fois par semaine,

Il devient plus facile de capturer les mouvements de la croûte tels que les glissements lents.

nouvel interrupteur

Amphibiendrohne: Erfolgreiche Tiefseebeobachtung!

– Referenzstation und akustische Kommunikation in 1300m Tiefe –

– Voraussichtlicher Einsatz für Erdbeben-Katastrophenprävention –

Universität Tokio
Nationale Universität Yokohama
Weltraum-Unterhaltungslabor

Einer Flugboot-Drohne gelang die Tiefsee-Kommunikationsreichweite.

Tiefseekommunikation im Bereich:

“Akustische Referenzstation am Meeresboden auf dem Meeresboden installiert”

“Drohne vom Typ Flugboot auf der Meeresoberfläche” kommuniziert mit Ton.

Automatisieren Sie die Datenerfassung und reduzieren Sie die Untersuchungskosten.

Gewichtserleichterung bei akustischen Messgeräten:

Wir haben das Gewicht der akustischen Messausrüstung auf 6 Kilogramm reduziert, damit sie von einer flugbootartigen Drohne getragen werden kann.

Laden Sie es auf und heben Sie vom Meer ab,

Es landet am Messpunkt auf dem Wasser und kommuniziert mit der Tiefsee-Referenzstation.

Japanische Küstenwache
U-Boot-Referenzstation

Das Experiment nutzte das Beobachtungsnetzwerk für Bewegungen der Meeresbodenkruste der japanischen Küstenwache.

Anhand der Meeresboden-Referenzstation in 1300 Metern Tiefe,
Es konnte mit einem Messpunkt auf dem Meer kommunizieren und die Entfernung zur Referenzstation messen.

Messung der Krustenbewegung:

Es ist billiger als die Messung mit einem Vermessungsschiff.

Es kann schneller messen als schiffsförmige Drohnen.

Der bojenartige Repeater hatte Probleme, wie weggeschwemmt zu werden.

Nutzung neuer Technologien:

Wenn die neue Technologie einmal pro Woche Veränderungen im Meeresboden messen kann,

Es wird einfacher, Krustenbewegungen wie langsames Rutschen zu erfassen.

neuer Schalter