海洋前沿国外海洋环境观测系统和技术发展趋势.pdf
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1、知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 海洋前沿国外海洋环境观测系统和技术发展趋势 21 世纪以来,随着社会经济快速发展,世界各国普遍面临着人口膨胀、陆地资源消耗不断增长和生态环境日益恶化等各种严峻挑战,各沿海国以资源为核心,推进海洋经济发展,海洋权益斗争日益激烈。在以夺取海洋资源、控制海洋空间、抢占海洋科技发展的战略“制高点”等为主要特征的现代海洋权益斗争中,获取常态化、立体化、精细化、大范围的海洋环境观测信息,对于沿海国家均具有十分重要的军用、民用意义。海洋环境是海上空中环境、海气边界层环境、水下环境和目标环境等环境状况的总称。海洋环境信息具有来源广、层次多、形式复杂、时效性强、数据海量、
2、时空尺度不均等特点,并具有随机动态性、状态多维性,以及获取、处理手段多样性和高技术特性等特征。知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 新型海洋环境观测系统以“网络中心、信息主导、体系支撑”为主要特征,通过岸、海、空、天等多基传感器获取空间地理、气象水文、电磁、目标等信息,采用多模通信、网络技术、云计算、大数据、辅助决策应用、平行系统、可视化等关键技术实现信息分发、处理和应用等功能,提供海洋环境信息的实测、预报、评估、统计分析等服务,以满足军、民领域不同层面的辅助决策需求。海洋环境观测系统是一个基于多传感器网络化系统集成和信息融合、多基地信息共享的庞大系统,是一个能够提供全方位、多种类立体海洋环
3、境信息,可为海洋作业生产、海洋维权执法以及防灾减灾等活动提供支撑的网络信息体系。一、国外海洋环境观测系统现状 知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 20 世纪 80 年代开始,海洋环境观测技术得到极大发展,探测范围扩展到包括上空、水面、水下、海底和沿岸,数据传输包括卫星通信、公共电话交换网、国家数据通信网、甚小口径卫星终端、以太网络与光缆数据通讯等手段,构建多平台、立体化、区域性、常态化、自动化的观测网络体系,提供实时基础信息和层次化信息产品,许多正进入业务化运行阶段。国际合作层面 全球海洋观测系统(GOOS)全球海洋观测系统(GOOS)作为当前全球最大、综合性最强的海洋观测系统,在 20
4、世纪末由联合国政府间海洋学委员会(IOC)、世界气象组织、联合国环境规划署等联合发起建立,致力于海洋与气候、海洋生物资源、海洋健康状况、海岸带观测、海洋气象与业务化海洋学等方面的技术与科学研究。该系统集成观测卫星、浮标等多种传感器并实现全球业务化运营,提供可靠有效的海洋环境资料,为海洋数值模式研究、海洋灾害预警、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋政策制定等提供数据与技术支撑。基于 GOOS,各海洋国家积极发展和建设海洋观测系统,并对海洋数据集成与应用服务开展了大量研究工作。如欧洲已成立了欧洲海洋观测系统(EUROGOOS),美国和加拿大联合建立了美加 GOOS;在研究方面,Torill 等基于多
5、元异构数据融合开发的海洋信息原型系统,美国蒙特瑞湾知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 生物研究协会(MBARI)基于 ArcInfo 的开发蒙特瑞湾海洋地理信息系统等。GOOS 相关研讨会也在有序开展与推进,逐步成为 GOOS 的延伸部分,加强海洋观测领域技术交流。此外在一些地区还召开了 GOOS 研讨会,GOOS 已成为 IOC 今后一个时期乃至下一个世纪的重点计划。全球海洋实时观测网计划(ARGO 计划)全球海洋实时观测网计划(ARGO)是一个通过剖面浮标阵构成的全球海洋观测试验项目,可快速、准确、大范围地收集上层海洋(02000m)的温度、盐度剖面和浮标漂移轨迹资料。全球海洋实时观测
6、网是目前唯一能立体观测全球上层海洋的实时观测系统,可大大提高海洋实时观测与高精度海洋预报能力、从而有效面对海洋灾害。到目前为止,全球海洋范围内的活动浮标数已经达到 18000 多个,其中美国的数量最多,日本第二。中国于 2001 年加入国际 ARGO 组织,并于 2002 年 3 月在印度洋海域投放第 1 个浮标。海王星海底观测网络计划(NEPTUNE)美国和加拿大联合在东北太平洋实施海王星海底观测网络计划(NEPTUNE),用约 3000km 的光纤电缆,通过 30 个节点将上千个海底观测设备进行联网,每个节点维系一批海底和钻孔中的仪器,用来长期观测水层、海底和地壳的各种物理、化学、生物、地
7、质过程,建立区域性的、长期的、实时的交互式海洋观测平台,在几秒到几十年的不同时间尺度上进行多学科的测量和研究。知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 其他的典型系统有欧洲海洋观测网(ESONET)、欧洲 ROSES 的综合海洋环境资源信息平台和海洋观测站网计划(OOI)等,通过国际间合作,大大提升系统覆盖范围,可提供丰富的数据产品与服务,提升海洋综合感知能力。美国 世界各国均把海洋资料的获取作为海洋发展的战略重点,尤其是美国的观测技术全球领先。系统建设最为迅速、覆盖范围最广、各种观测系统不仅覆盖了沿海,遍及世界各大洋的主要海域和重要航道。经过多年建设与投入,已经建立起建立覆盖全球的高效率、立体
8、化、网络化大气海洋观测系统。美国非常重视海洋环境信息技术,美国国家海洋局(NOAA)积极推进海洋环境信息数据的共享和管理等信息化工作。近年来,随着新技术的不断发展和军事变革的不断深化,美国副总统戈尔提出了“数字地球”构想(1998 年),与此同时在海洋技术领域方面形成了“数字海洋”的概念。数字海洋采用“3S”技术(RS,GPS 和 GIS 技术),以海洋地理、海洋物理场、海洋水文、气象等自然环境数字化信息为主导,以数字海洋网络为中心,以数字海洋体系架构为支撑,使海量海洋环境数据转化成数字化、网络化、智能化和可视化的信息服务。目前,美国海洋信息化技术及规模全球领先,海洋环境数据库功能齐全、应用服
9、务广泛、相关政策机制也日臻完善。区域性海洋环境观测系统 知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 美国有代表性的区域性海洋环境观测系统主要有:美国缅因湾海洋观测系统(GOMOOS)、切撒皮克观测系统(CBOS)、墨西哥湾沿岸海洋观测系统(GCOOS)等,这些区域性观测系统后期被整合到综合海洋观测系统(IOOS)。综合海洋观测系统 美国国家海洋和大气局共同制定的综合海洋观测系统(IOOS),在原区域观测网络基础上进行整合形成大范围的国家级观测系统。该系统包括观测子系统、数据通讯子系统和应用服务子系统,可敏捷访问多学科海洋数据,为航运、打捞、海岸侵蚀、渔业等提供所需数据、信息和相关服务,并建立联邦部
10、门、州部门和私营部门之间横向交叉的伙伴关系和信息共享机制,提高了海洋数据采集、传输和业务使用的能力,其体系架构如图 1 所示。知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 图 1 IOOS观测体系架构 在 2011 年,美国综合海洋感知系统办公室发表美国综合海洋观测系统:全面能力蓝图,明确了天气与气候、海上行动、自然灾害、国家安全、公共卫生、生态健康、资源持续等 7 项基本目标优先考虑的风向风速、流量、海平面、表面波、表层流、冰分布、盐度、温度、水深等 26个变量。2012 年,IOOS 对全球海洋感知系统的全球贡献率为 62%。目前,IOOS 观测体系共有 18 个联邦机构参与,由 11 个子系统
11、组成,包括535 个岸基台站、132 个高频地波雷达站、258 个浮标或海上平台。此外,还有滑翔器和动物遥测系统,以及在全球范围的 240 艘左右的志愿观测船。沿海海洋自动观测网 知识的力量 Tel 知识的力量 Tel 美国的沿海海洋自动观测网(C-MAN)从 20 世纪 80 年代初开始建立,利用卫星、网络等通信手段,综合集成 58 个自动站、71 个浮标和 30个地面观测站,可迅速汇集各海域观测数据。C-GOOS 系统是 90 年代发展的高度集成的、面向海洋生态环境观测的近岸海洋观测系统。该系统通过遥感、海洋仪器等手段获取海洋环境数据,提供多源数据的统一管理、预报模型优选、信息产品生成等众
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