海洋地球物理勘探课程报告
地球物理勘探实验报告

一、实验目的本次实验旨在使学生掌握地球物理勘探的基本原理和实验方法,提高学生对地球物理勘探技术的认识,为后续课程的学习和研究打下基础。
二、实验原理地球物理勘探是利用地球的各种物理场(如重力场、磁场、电场、地震波等)来探测地下结构和物质分布的技术。
通过观测和分析这些物理场的变化,可以推断地下岩层的性质、地质构造和矿产资源分布等信息。
三、实验内容1. 重力勘探实验(1)实验目的:了解重力勘探的基本原理,掌握重力仪的使用方法。
(2)实验原理:利用重力仪测量地面重力加速度的变化,从而推断地下岩石密度分布。
(3)实验步骤:① 将重力仪放置在预定位置,调整水平,记录初始重力值。
② 沿着预定路线移动重力仪,每隔一定距离记录一次重力值。
③ 将记录的重力值绘制成曲线,分析重力异常分布。
2. 磁力勘探实验(1)实验目的:了解磁力勘探的基本原理,掌握磁力仪的使用方法。
(2)实验原理:利用磁力仪测量地面磁场的变化,从而推断地下磁性矿物的分布。
(3)实验步骤:① 将磁力仪放置在预定位置,调整水平,记录初始磁场值。
② 沿着预定路线移动磁力仪,每隔一定距离记录一次磁场值。
③ 将记录的磁场值绘制成曲线,分析磁场异常分布。
3. 电法勘探实验(1)实验目的:了解电法勘探的基本原理,掌握电法勘探仪器的使用方法。
(2)实验原理:利用电法勘探仪器测量地下电性差异,从而推断地下岩石的导电性和含水性。
(3)实验步骤:① 将电法勘探仪器放置在预定位置,调整水平,记录初始电流值。
② 沿着预定路线移动电法勘探仪器,每隔一定距离记录一次电流值。
③ 将记录的电流值绘制成曲线,分析电流异常分布。
四、实验结果与分析1. 重力勘探实验结果:通过分析重力异常曲线,发现实验区域存在一个重力高异常,推断该异常可能与地下岩层的密度变化有关。
2. 磁力勘探实验结果:通过分析磁场异常曲线,发现实验区域存在一个磁场高异常,推断该异常可能与地下磁性矿物的分布有关。
3. 电法勘探实验结果:通过分析电流异常曲线,发现实验区域存在一个电流低异常,推断该异常可能与地下岩石的导电性和含水性有关。
《地球物理勘探概论》实验报告

《地球物理勘探概论》实验报告前言地球物理勘探是以培养面向国家急需的矿产勘查、工程勘探和解决环境地质实际问题的专业性科技人才为主要目标,为此设计了三类实验教学内容:一是了解型实验,主要通过操作各种地球物理方法所使用的现代仪器,使学生对各种仪器的功能有个感性认识;二是专题型实验,通过进行野外数据的采集和解释,使学生对地球物理方法的整个工作过程有个实习经历,从而可加深学生对地球物理各种方法的应用过程和效果的全面了解;三是综合型实验,各种地球物理方法同时使用,培养学生综合应用和分析问题能力。
通过实验教学提高学生的动手和应用能力,使学生熟悉了地球物理勘探的全过程,增强了系统观念,培养了理论联系实际的作风,加深对课程中理论、概念的认识和掌握程度,培养了理论联系实际的作风。
本指导书主要介绍测定岩石的块体密度、拉科斯特(LCR) 重力仪的认识与操作、质子磁力仪的认识及操作、对称四极剖面电法勘探实验等常见的实验方法,要求学生进行实验前要认真阅读,并掌握这些试验原理和操作过程,进一步明确为什么要做这些试验,试验参数在工程中如何应用,努力培养自己动手和分析问题的能力,巩固和提高所学的地球物理勘探理论知识。
目录实验1 测定岩石的块体密度 (4)实验2 重力仪的认识与资料处理 (6)实验3 质子磁力仪的认识及操作 (10)实验4 对称四极剖面电法勘探实验 (14)实验成绩评定 (17)实验1 测定岩石的块体密度一、实验目的学会测定规则岩石试件的块体密度基本方法。
二、试验方法量积法三、试验步骤1、试件制备试件加工形状:圆柱体、立方体或方柱体,并满足下列要求:(1)试件尺寸应大于岩石最大颗粒的10倍;(2)沿试件高度,直径或边长的误差不超过0.03cm;(3)试件两端面不平整度误差不超过0.005cm;(4)试件两端面应垂直试件轴线,最大偏差不超过0.25°;(5)立方体或方柱体试件,相邻两面应互相垂直,最大偏差不超过0.25°。
地球物理勘探课程报告汇总

地球物理勘探课程报告学号:20111002833 班级:012111姓名:李海亮指导老师:曲赞序言叙述学习本课程的目的、任务和重要性地球物理勘探方法是以岩矿石等介质的物理性质差异为基础,利用物理学原理,通过观测和研究地球物理场的空间与时间分布规律,以实现基础地质研究,环境工程勘察和地质找矿等目的的一门应用科学。
通过本课程的学习,我们应当了解和掌握各种地球物理勘探方法的基本原理,了解这些勘探方法在基础地质研究,矿产勘查等领域的应用,学会在自己专业中运用地球物理勘探方法;学会利用地球物理资料去分析和解决各种地质问题。
第一节重力勘探重力方法的物理原理和重力方法的特点原理重力勘探是利用地质体与围岩之间的密度差在地表产生的重力异常来确定地质体形状、大小、埋深等因素,从而对工作地区的地质构造和矿产分布情况作出判断的一种地球物理勘探方法。
重力异常是重力勘探的主要研究对象,其实质就是地壳内部物质密度分布不均匀,地质体与围岩间有质量差,即剩余质量,剩余质量产生了一个指向地质体质量中心的附加引力,该引力在正常重力方向上的投影即为重力异常。
得出重力异常后,再对其进行地形、高度、中间层和正常校正后,便可得出由地质体引起的异常。
为了了解不同形状、大小、产状的地质体所引起的异常,需进行异常的正演计算,即计算一些简单规则几何体引起的重力异常特征,利用它们来近似代替不同特征的实际地质体;而反演则正好相反,是已知地质体的异常特性,来推算其几何特征。
反演是最终解决实际问题的关键,目标是寻找、研究或推断金属或非金属矿体和研究地质构造等。
特点相比其他勘探方法,重力勘探的特点在于:①可利用重力勘探透过覆盖层寻找隐伏的地质构造或盲矿体;②仪器轻便、观测简单、工作效率高、施工进度快、成本低;③应用范围广,目前可用于找矿、划分大地构造单元、石油天然气勘探、工程勘探等。
如何利用重力方法来解决地质问题(举例说明) 基本方法为:重力勘探——发现异常——综合分析、反演推测——实际探测——正演计算、推测异常是否合理重力法在天然地震预报,油气、煤炭、金属非金属矿及地下水勘查,海洋环境调查,了解上地幔的密度变化、研究地壳深部构造及地壳地活动性、划分大地构造单元等领域有着重要的应用。
勘察地球物理实训报告

勘察地球物理实训报告目录第一章勘查地球物理实验课的任务和要求 (2)一、课程目的与任务 (2)第二章实验一磁法勘探数据采集和资料处理 (3)一、实验目的 (3)二、磁法勘探的原理 (3)三、实验内容及步骤 (3)第三章实验二高密度电法数据采集和资料处理 (8)一、实验目的 (8)二、高密度电法的勘探原理 (8)三、实验内容及步骤 (8)八、总结 (11)第四章实验三地质雷达实验 (11)一、实验目的 (11)二、地质雷达的勘探原理 (11)三、实验内容及步骤 (12)第五章实验四γ射线衍射仪实验 (16)一、实验目的 (16)二、γ射线衍射仪原理 (16)参考文献 (18)第一章勘查地球物理实验课的任务和要求通过本课程的学习,对地球物理学中的重力、磁法和电法勘探的野外数据采集过程、数据处理流程、各勘探方法基本处理、解释软件系统、数据的地质地球物理解释过程等有基本的认识和掌握,熟悉各种勘探方法的整个工作原理和处理解释流程以及实习报告编写等过程,对本专业所从事工作的性质、手段、方法以及新技术、新方法有有一个全面的了解,培养学生的实际操作和计算技能以及综合分析问题的独立工作能力,巩固已学过的专业知识,为下一步进入专业课程和毕业论文阶段以及今后走上本专业的工作岗位打下基础。
一、课程目的与任务(一)实课的目的1.培养学生的动手能力、分析和解决野外实际问题的能力,并在综合分析问题方面得到初步训练。
2.巩固课堂理论教学成果,理论联系实际,为进一步学习各种地球物理方法打好基础。
3.培养学生组织和管理生产的能力。
(二)实验的任务1.初步掌握重、磁、电等各种物探方法在野外施工中各个环节的基本工作方法和技术要求。
2.能熟系各类专业仪器的操作过程,了解仪器及保证仪器安全的主要措施。
3.掌握各方法的工作设计、资料整理、图件绘制、推断解释和报告编写,要求每人能独立完成各方法实验报告。
(三)课程基本要求水文、工程物探是一门实践性很强的课程,该实验课的任务是:使学生加深对水文、工程物探的基本理论和方法的理解,掌握物探仪器的原理与操作方法,为野外实践打下基础,为了达到上述目的,要求学生做到:1.做好实验前准备工作预习是为做好实验奠定必要的基础,明确实验目的、任务、有关原理、操作步骤及注意事项,做到心中有数。
Z海洋地球物理勘探实习报告

一、实习目的与要求海洋地球物理勘探实习是《海洋地球物理勘探》教学中的重要环节,通过实习达到理论与实践的目的,让学生深刻了解海洋地球物理勘探方法,加深对基础理论知识的巩固,并把理论运用于实践,在实践中发现问题,不断完善和总结所学知识,培养学生的实践能力和综合分析能力,提高学生的专业素质。
通过实习要达到以下要求:1、浅地层剖面仪数据采集方法、浅地层剖面仪基本原理、多波速水深调查基本原理2、熟练掌握浅地层剖面仪数据处理和解译方法3、熟悉多波速水深调查数据采集方法、多波速水深调查的应用领域、浅地层剖面仪的应用领域4、掌握多波速水深调查数据处理和解译方法5、培养良好的团队协作精神。
二、实习时间、地点与组织三、实习内容与成果1、多波束测深仪的认识与使用1)连接测深仪和换能器,将GPS接收机、信标机连接到测深仪。
图 1 换能器安装图图2 测深仪背部连接端口将换能器置入水中,如水深度控制在0.5m左右,连接安装完毕后,连接上电源(直流或交流都可),打开主机背面的开关,系统开始启动,启动完毕后自动进入测深软件界面,如图3为单频测深时的界面,如图4为双频测深时的界面:图3 单频测深界面图4 双频测深时的界面2)参数及环境设置⑴按“设置”按钮出现修改参数设置对话框,如图5:①吃水:0~9.9米②声速:1300 ~1700米/秒,对于浅水测量时可以简便使用单一声速来校准,根据比对的水深或温度、盐度计算声速(见图3-12),严密的测量方法要根据《测量规范》的要求进行。
③发射脉宽用于控制发射脉冲的宽度,“自动”时将根据不同档位使用不同的发射脉宽。
④底面坡度选择用来控制时间门:“普通”的时间门宽度为深度的5%;“陡坡”的时间门宽度为深度的10%;“峭壁”的时间门宽度为深度的15%;⑤发射功率:自动、高、中、低。
自动档时:当水深为0—10米时,使用“低功率”;当水深为10—20米时,使用“中功率”;当水深为大于20米时,使用“高功率”;⑥信号门槛:抑制小幅度干扰信号的门槛值,分为10档,最大时为信号满幅度的60%,浅水可设大一些,深水要设小一些。
海洋石油开发中的海洋地球物理勘探技术研究

海洋石油开发中的海洋地球物理勘探技术研究海洋石油资源的勘探开发是近年来能源行业的一个重要课题。
而在海洋石油开发的过程中,海洋地球物理勘探技术起着至关重要的作用,能够为石油勘探提供关键性的数据支持。
本文将探讨海洋石油开发中的海洋地球物理勘探技术,以期为相关领域的研究和实践提供一定的参考。
一、地球物理勘探技术在海洋石油开发中的意义海洋石油资源储量丰富,但开发难度较大。
而地球物理勘探技术作为石油勘探的基础性技术之一,在海洋石油开发中具有不可替代的地位。
通过地球物理勘探技术,可以快速准确地获取水下地质构造、油气藏分布、地层性质等数据,为后续的钻探开发提供科学可靠的依据。
二、海洋地球物理勘探技术的主要方法1. 重力方法重力方法是一种传统的地球物理勘探方法,在海洋领域也得到了广泛应用。
通过测量地球的重力场,可以获取海底地质结构的信息,包括地壳构造、海底形貌等。
利用重力方法可以较为容易地识别潜在的油气藏位置,为后续工作提供指导。
2. 磁法方法磁法方法是利用地球磁场的变化来研究地下岩石构造和性质的一种地球物理勘探方法。
在海洋石油开发中,磁法方法可以通过测量海底磁场的分布情况,判断海底地形和地质构造,为油气勘探提供依据。
3. 地震方法地震方法是目前海洋石油开发中最为常用的地球物理勘探技术之一。
通过布设水下地震探测器,记录地震波在地下不同介质中传播的情况,可以获取地下结构的信息,包括地层分布、岩石性质等。
地震方法在海洋石油勘探中具有较高的分辨率和准确性,被广泛应用于勘探开发工作中。
三、海洋地球物理勘探技术的发展趋势随着海洋石油开发的不断深入,地球物理勘探技术也在不断发展和完善。
未来,海洋地球物理勘探技术将朝着自动化、智能化、高效化的方向发展,通过引入人工智能、大数据等技术手段,提高勘探的效率和准确性。
同时,海洋地球物理勘探技术还将与其他技术手段相结合,形成多元化、综合化的勘探模式,为海洋石油资源的深层勘探和开发提供更好的支持。
海洋地球物理勘探方法

海洋地球物理勘探方法1.1 海洋地球物理勘探啊,那可是个相当神奇的事儿。
它就像给大海做个全身的“体检”,要把大海底下的那些秘密都给找出来。
咱们地球物理勘探方法用到海洋里,主要就是为了搞清楚海底的地质结构、地层分布这些情况。
这可不像在陆地上那么简单,大海茫茫的,水又深,环境复杂得很。
1.2 这勘探方法呢,是多种手段一起上的。
就好比咱们做菜,不是一种调料就能搞定,得各种调料搭配着来。
它综合了好多学科的知识,像物理学、地质学之类的。
这可不是什么花架子,每一种方法都有它独特的作用,都是为了揭开海洋地下的神秘面纱。
二、具体的勘探方法。
2.1 地震勘探。
这可是海洋地球物理勘探里的“重头戏”。
简单说呢,就是制造人工地震波,然后看这些波在海底地层里的传播情况。
就像咱们往平静的湖水里扔个石头,看水波怎么扩散一样。
这地震波碰到不同的地层就会有不同的反射、折射情况。
通过接收这些反射波和折射波的数据,就能分析出海底地层的结构。
比如说哪里是岩石层,哪里是软泥层,都能分得清清楚楚。
这就像医生用X光看人体内部结构似的,只不过这里是用地震波看海底。
2.2 重力勘探。
地球的重力在不同的地方是不一样的,在海洋里也是如此。
如果海底有密度大的地质体,那这个地方的重力就会大一些;如果是密度小的,重力就小。
通过测量海洋里不同地方的重力差异,就能推断出海底的地质构造。
这有点像“顺藤摸瓜”,根据重力这个“藤”,去摸到海底地质构造这个“瓜”。
虽然它不像地震勘探那么精确,但也能给我们提供很重要的信息。
2.3 磁力勘探。
海底的岩石啊,有些是有磁性的。
磁力勘探就是利用这个特性。
就像用吸铁石去吸铁屑一样,通过测量海底的磁场变化,就能找出那些有磁性的地质体。
比如说海底的一些火山岩,它们往往具有磁性。
这磁力勘探就像是大海里的“寻宝仪”,能把隐藏在海底的磁性地质宝藏给找出来。
三、勘探方法的意义和挑战。
3.1 这些勘探方法的意义可大了去了。
对石油天然气的勘探有很大帮助。
海洋地球物理探测-孟庆生

海洋地球物理探测-孟庆生中国海洋大学本科生课程大纲--------------------------------------------------------------------------------------一、课程介绍本课程着重使学生初步掌握实验科学的思想和方法,掌握实验研究的基本方法,提高学生的分析能力和创新能力,提高学生的科学素养,培养学生理论联系实际和实事求是的科学作风,认真严谨的科学态度,积极主动的探索精神,遵守纪律,团结协作,爱护公共财产的优良品德。
1.课程描述:本课程是环境工程专业(岩土)的主干专业必修课(实践课),主要通过试验的手段,熟练掌握海洋工程领域常用的工程地质勘察方法。
2.设计思路:紧紧围绕构建理实一体化的学习领域课程设计理念,实现教学内容选择理实一体化、教学环境理实一体化、教学过程理实一体化和课程考核理实一体化。
达到真正的理论和实践相结合的最终目的,使学生能够按照所学理论解决所面对的实际工程问题。
3. 课程与其他课程的关系先修课程:普通地质学、岩土力学。
以上先修课程是本课程实施的基础和前提,本课程则为学生走到工作岗位中,针对具体的海洋工程探测问题必须掌握的重要内容,本课程可为提高学生在实际工作中专业技能,有助于养成良好的职业道德,为今后的工作实践打下坚实基础。
- 3 -二、课程目标通过本课程的学习,使学生能够掌握陆地及海洋地质工程勘察的野外操作技术,室内资料整理方法和数据处理方法,为毕业后从事勘察、设计工作打好基础。
三、学习要求为保障良好的讲课效果,课前需对下节课内容进行预习;上课认真听讲,积极参与课堂讨论、认真完成作业;课后对讲过的内容进行及时复习。
四、进度计划五、成绩评定1. 考核方式:实验报告。
2.实验报告要求每个实验均撰写实验报告,实验报告按统一格式,采用统一的报告纸、统一的原始数据记录纸。
报告内容包括:实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理、实验内容及简要步骤、数据表格、数据处理、讨论与小结、原始记录单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
整个太平洋板块上洋壳年龄最老、磁条带异常最复杂、海山分布最密集、地质构造最独特、构造活动最强烈的一个区域,是太平洋板块中构造背景最为复杂的一个区域。区内有纵横交错的海山链(海山群)、独立的海隆和海台,有延伸上千公里的近南北走向及近东西走向的断裂带,也正是这些断裂作用和板块运动共同作用导致了板块中强烈的火山活动。同时该区域也是世界各国争相开展富钴结壳调查最密集的一个地区,也是具有较高工业开采价值的富钴结壳主要分布区。因而搞清中西太平洋区域的构造特征有利于我们理解及进一步研究整个太平洋海盆的海山发育特征,更好地认识太平洋海盆的构造演化特征。
(2)海洋温度
海水温度日变化很小,变化水深范围从0-30米,而年变化可到达水深350米。在水深350米左右处,有一恒温层。随深度增加,水温逐渐下降(每深1000米左右,约下降1-2℃),在水深3000-4000米处,温度达到2-1℃。总的来看,海水温度变化平稳,在深水处,水温变化少于0.1℃,这无疑相对陆地而已是个很好的优势,因为传感器对温度敏感,在陆地上很难消除温度变化带来的影响,有的地方昼夜温差超过40℃,所以如果长时间测量,电极必须埋的很深。
海洋地球物理勘探课程报告
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
《海洋地球勘探概论》课程报告
姓 名:
班 级:061144
学 号:
任课老师:张世晖
时 间:2017.10
第一部分问题简答
根据课程内容,简要回答如下问题
特点:可以最大限度的发挥各种定位方法的优势,可以自动从一种定位系统转化到另一种定位系统。
2、概括分析海洋海底成像主要方法及其特点。
(1)多波束测深声呐:一种高效、高精度的海洋勘测设备,具有可同时测深和海底声呐成像的优点。
(2)AUV前视声纳成像
3、海上船载重力测量需要哪些校正过程。
海洋重力测量是对仪器测得的原始数据引入各项校正计算重力异常的过程。观测重力值在引入必要的校正后与正常重力值的偏差称为重力异常。校正的项目很多,但可归结为两类:
(4)海水压力和腐蚀性
海水具有巨大的压力,海面往下水深每增加10米,压力就增加一个大气压。比如,在1000米深处,压力就增加到100个大气压。在这样的压力下,海水能将木块压缩到它原来体积的一半。这种情况下如果内爆,可能会摧毁临近的备。
一类是为得到观测重力值所作的校正,如厄特渥斯校正、零点漂移校正、引入绝对重力值等;
另一类是为得到重力异常所附加的校正,如自由空间校正、布格校正、地形校正和均衡校正,最后是正常场校正。
4、海洋磁条带异常的分布、特征及其研究意义。
(1)磁条带分布特征 :
太平洋磁异常记录了太平洋及其周边各板块中生代以来活动的复杂历史,相对于印度洋和大西洋,它的磁异常要复杂得多。综观太平洋中磁异常,宏观上看太平洋磁条带展布的形状颇似一顶边朝东的梯形。中、西太平洋海山区的大部处于中生代磁静区,区内主要有三组不同走向的磁条带,分别是北面的近NEE向展布的磁条带、东面近NWW向展布的磁条带和南面几近东西向延伸的磁条带。由这三组磁条带的展布方向推测,该区曾被三组扩张脊包围,它们在中生代期间的活动形成了该区洋壳。由磁静带的存在也可以推测认为该区在其生长过程中经历过磁极没有发生反转的一段时期即演化史上相对平稳的一个时期。对照太平洋板块的演化史,我们可以认为研究区可能是最初位于南太平洋三联点的太平洋板块的一部分,是后来随着太平洋的漂移而到达目前的位置的。
(3)海水电导率
海洋具有不同于陆地的独特环境,海洋环境最大的特点是海底上覆盖着一层海水。海水里面富含各种矿物质,矿物质电解形成离子,从而形成良导电体。它的导电能力取决于离子的浓度和活跃度,具体地来说,忽略压力效应,海水电导率主要取决于温度和盐度。海水的温度和含盐度比较稳定,除了地中海和地球两极,可以认为电导率都在3~5S/m之间变化。
卫星导航的主要特点:定位精度高,定位是一项复杂而细致的工作,观测人员必须经过专门的技术培训才能胜任。一般来说,调查船上均配有专门的定位工作人员。
(3)声纳导航定位:多普勒声纳定位和海底声应答定位 。
特点:水深超过200—400m时误差较大。
(4)组合导航:海洋地球物理调查定位中一艘船使用多种定位方法。
5、海上地震采集主要的震源类型及其特点
(1)脉冲型:提供短时间的弹性波能量。
(2)可控型:磁测量环境有什么特点?
(1)海洋电磁场
在陆地上观测的磁场强度一般比传感器噪音高一到两个量级,海洋表面同陆地上磁场近似。但在海底情况大不相同,随着海水深度的增加,频率越高,衰减的越多,一种解释就是:大地电磁阻抗同水平电场和磁场之比成正比,这阻抗接近海底岩石电阻率或者和海底岩石电阻率相同;由于电场的连续性,相应的磁场也必须减小。磁场值很弱的同时,电场值同样很小,
1、概述分析现代海洋主要导航方法及其特点。
现代海洋导航定位:无线电导航是利用无线电技术与设备确定运动载体(如船舶、飞机)的位置、航向、速度、时间等运动要素,引导运动载体安全可靠地到达目的地的一门科学。它包括地面无线电导航和卫星导航。
(1)地面无线电导航定位:地面无线电导航定位的工作原理是利用船舶上的接收器(或无线电导航仪)接收来自设置在陆地上不同台站所发射的无线电波或脉冲电波,求出船位。无线电定位技术按位置线的形状又可分为:方位线式、方位一距离式、二距离式和双曲线式等。
无线电导航的主要特点是:用户设备简单可靠,易于实现自动化,可以在各种距离上全天候连续工作,定位精度高,用户容量无限,应用范围广泛。无线电导航定位是当前最先进的导航技术。
(2)卫星导航:这种导航系统最初是由美国海军1964年首先在潜艇上使用而发展起来的,它是利用美国发射的专用导航卫星,由船上的天线接收卫星所发出的电波信号和它的多普勒频移,并其用附属的小型计算机自动求出船位的一种装置。因为这种方法是美国海军在琼斯·霍普金斯大学的协助下发明的。GPS是一种全球高精度的导航定位系统。