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使用深度学习进行海上雷达资料品质管控自动化
 

【作者: Rune Gangeskar】2022年03月21日 星期一

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本文说明Miros公司设计的一套Wavex感测器系统,如何精准测量波浪、洋流、以及对水航速,并使用深度学习网路来自动辨识测量下取得的雷达资料,进一步提升Wavex系统的表现与可靠度。


对海上船只而言,海浪、洋流、对水航速(speed through water)等量测资料的准确性,对於船只执行各种任务,如燃料优化、或在受限区域内导航等,具有很高的价值。举例来说,对水航速量测错误,即使只是一些微小误差,就有可能对船舰效能的计算带来重大错误,让每天的燃料使用量多出好几十吨。传统上,对水航速是透过水下的测速仪器来测量,这类仪器使用船体承受的水压差异(水压计程仪),通过声纳讯号的都卜勒偏移(都卜勒测速仪;Doppler velocity log),或通过藉由通电的线圈与移动水体的交互作用产生的讯号(电磁式测速仪;electromagnetic log)来估计船速。这些系统维护起来的成本高昂,而且容易因为泡沫、乱流或其他船只运动产生的干扰受到影响。


在Miros公司,我们设计了一套称为Wavex的感测器系统,它可以精准地测量波浪、洋流、及对水航速。我们这一个系统处理从常见的海用X波段导航雷达的数位化影像,消除干扰问题以及与水下感测器有关的维护费用。我们也使用深度学习网路来自动辨识,例如下大雨等在较差量测条件下所取得的雷达影像,以进一步提升Wavex的表现与可靠度(图1)。
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