国产海洋观测设备如何应对复杂水文环境?——从偶信科技的实践看技术适配逻辑

国产海洋观测设备如何应对复杂水文环境?——从偶信科技的实践看技术适配逻辑

内河航道数字化浪潮:偶信科技ADCP如何赋能内河航道数字化升级?偶信科技通过自主研发打破高端ADCP垄断,凭借技术突破和战略布局,推动国产ADCP从“可用”走向“好用”“必用”,引领行业新发展。偶信DVL-300-FA4以300kHz声学硬件为根基,依托四波束Janus阵列实现信号冗余,依靠自研信号算法解决弱回波与复杂水体干扰,搭配底水跟踪无缝切换机制,在大离底高度工况下持续锁底,输出高置信对地速度观测。

偶信相控阵5波束ADCP发明专利实际应用,将给海流观测带来哪些改变?

第5垂直波束让ADCP拥有了更加独立的垂向观测能力,并能够进一步提供垂向回波信息;相控阵技术则让这种多波束能力能够以更加紧凑的硬件形态实现,为AUV、无人船、浮标等小型平台搭载创造条件。偶信Ocean-ADCP-600-PA5目前已经将这一技术路线产品化,并形成了面向海洋观测、AUV和海上可再生能源等场景的应用方案。

海流观测正在从“测得流速”向“看清流场”加速转变。过去,4波束Janus架构长期占据ADCP(声学多普勒流速剖面仪)的主流地位,凭借成熟的测量原理和稳定的工程表现,广泛应用于海洋、水文、港口航道以及海上工程等领域。但随着海上风电、河口动力学、近岸海洋调查和无人水下平台快速发展,传统海流观测对数据维度、设备体积以及复杂环境适应能力提出了更高要求。

在这一背景下,偶信科技基于相控阵技术研发的5波束ADCP系统获得发明专利授权,并将相关技术落地到Ocean-ADCP-600-PA5产品中。该方案采用平面相控阵架构,在传统4个倾斜波束基础上增加1个垂直波束,通过统一阵列实现五波束工作。那么,这项技术真正投入应用后,将给海流观测带来哪些改变?


一、从“间接获得”到“增加独立垂向观测信息”

传统4波束ADCP通过多个倾斜波束获取径向流速,并根据波束几何关系解算三维流速。这套方案已经非常成熟,并不意味着四波束无法获得垂向流速。五波束真正带来的变化,是增加了一条独立的垂直方向观测通道。

第5波束垂直向下工作,可以直接获取垂直方向的径向流速信息,再结合4个倾斜波束的数据,为研究水体垂向运动提供更加丰富的观测依据。相关海洋研究也显示,增加垂直波束能够改善特定条件下的垂向速度和湍流相关参数观测能力,尤其适用于波浪活跃、需要关注垂向动力过程的场景。

这意味着,未来ADCP的价值将不只是回答“这里的海流有多快”,还能够进一步帮助研究人员回答“水体为什么这样运动”。

二、从二维流场认知进一步走向精细化三维观测

海流并不是简单的水平运动。在河口、海上风电场、近岸海域以及复杂港湾中,潮汐、风浪、地形、密度差异和工程结构都会共同影响水体运动,使流场呈现明显的三维特征。第5垂直波束的加入,为这种复杂流场增加了一个独立观测维度。

例如在海上风电桩基周边,水流受到桩基结构影响后可能产生复杂的局部流动;在河口区域,咸淡水交汇会形成复杂的密度和流速结构;在内波活跃海域,水体垂向运动更加明显。

过去依靠4个斜向波束获得的数据仍然能够进行三维流速解算,但5波束能够提供额外的垂直方向实测信息,从而让研究人员获得更丰富的数据基础。

因此,5波束并不是简单地“比4波束多一个波束”,而是让ADCP对复杂三维流场的观测能力进一步扩展。

三、复杂环境下,观测数据将拥有更多质量判断依据

海流观测最怕的并不是“没有数据”,而是“数据看起来正常,实际上存在异常”。近岸海域经常存在气泡、泥沙团块、漂浮物以及复杂底质。当某一个声学波束受到局部干扰时,其径向速度测量可能出现异常,从而影响最终流速剖面结果。

5波束增加了观测信息维度,为数据质量控制提供了更多判断依据。偶信相关资料提出,可以利用多波束信息进行数据交叉验证,并结合第5波束获得的垂向回波等信息辅助识别复杂环境下的异常数据。

未来海流观测设备不仅需要“测得准”,还需要能够帮助用户判断“哪些数据值得相信”。5波束提供的额外观测信息,有望成为复杂环境数据质量评价的重要辅助条件。


四、从“大设备”走向“小型化水下观测平台”

5波束真正具有工程意义的另一个变化,是偶信采用相控阵技术实现多波束集成。偶信Ocean-ADCP-600-PA5采用平面相控阵架构,设备尺寸仅为Φ92×112mm,空气中重量≤1.8kg,平均功耗≤5W,并提供1000m、3000m和6000m等耐压等级选择。

传统增加第5波束的一种思路,是增加独立垂直换能器;而相控阵技术则可以利用阵列电子波束形成能力,在统一阵面上实现多方向声束,这使5波束能力不必简单等价于更大的设备体积。

对于AUV、无人船、浮标、水下机器人以及小型坐底平台而言,这种变化尤其重要。平台空间、载荷和能源都是有限资源,设备越小、越轻、功耗越低,就越容易实现长期部署和多平台搭载。

五、海流观测将从“设备竞争”走向“数据能力竞争”

更深层次的变化,是ADCP行业竞争逻辑正在发生改变。过去用户选择ADCP,更多关注测量范围、测量精度、频率和耐压深度等参数。未来随着相控阵、多波束和智能算法进一步发展,用户可能更加关注设备能够提供多少有效信息,以及这些信息能否帮助解决实际工程问题。

偶信科技目前已经形成75K、300K、600K等多频段ADCP产品布局,并坚持水声硬件和信号算法全链条研发。

因此,5波束技术的意义不仅是一项硬件升级,更可能推动ADCP从传统“流速剖面仪”向更加综合的水动力信息采集终端发展。

未来,设备获取的数据维度越丰富,算法对数据的理解能力越强,ADCP能够服务的应用场景也就越广。


总结:五波束改变的,不只是ADCP的“波束数量”

从4波束到5波束,表面上看只是增加了一束声波,实际上改变的是海流观测的数据结构和设备形态。

第5垂直波束让ADCP拥有了更加独立的垂向观测能力,并能够进一步提供垂向回波信息;相控阵技术则让这种多波束能力能够以更加紧凑的硬件形态实现,为AUV、无人船、浮标等小型平台搭载创造条件。偶信Ocean-ADCP-600-PA5目前已经将这一技术路线产品化,并形成了面向海洋观测、AUV和海上可再生能源等场景的应用方案。

当然,5波束并非意味着传统4波束将被全面替代。对于常规潮汐、河流和近岸流速测量,成熟的4波束ADCP依然具有广泛应用价值。5波束真正适合的,是那些更关注垂向运动、更需要复杂流场信息、更强调数据质量,以及对设备小型化有更高要求的应用场景。

从这个意义上看,相控阵5波束ADCP的真正改变,不是让ADCP“多测一束”,而是让海流观测逐步从单纯获取流速数据,走向获取更加丰富、更加立体、更加适合复杂环境分析的水动力信息。这也将成为未来高端ADCP技术持续演进的重要方向。