利用聲納測深儀進行水深測量的技術從20世紀30年代就已經存在了。水深測量是用來測量海底的深度和其他水體中河床的輪廓特征。湖泊測深技術,顧名思義,與湖底深度的測量有關。通過插入聲納讀數,可以構建一張顯示等高線和其...
利用聲納測深儀進行水深測量的技術從20世紀30年代就已經存在了。水深測量是用來測量海底的深度和其他水體中河床的輪廓特征。湖泊測深技術,顧名思義,與湖底深度的測量有關。通過插入聲納讀數,可以構建一張顯示等高線和其他河床特征的湖底三維(3-D)地圖。

湖泊水深測量包括測量湖的深度。水體具有多種脊線,波谷和一般的深度等值線,稱為等深線。水深測量是對這些河床特征的研究,這是利用單波束或多波束回聲測深儀進行的。這些回聲測深儀將聲束或光波從記錄系統發射到水體底部。此時的水深取決于聲音或光線返回記錄系統所需的時間。這種技術通常被稱為聲納探測。多波束回聲測深儀能夠以比單波束設備更有效的方式進行湖泊水深測量。通過發射和記錄扇形排列的波束陣列,多波束回聲測深儀可以記錄更廣的區域,因此需要較少的通道。波束的扇形布置也提高了在床面上繪制非常陡峭或垂直面的精度。就安全性而言,湖泊水深測量可用于為水面導航提供指導。進一步的用途,更多的是為了業余愛好者應用程序,正在研究一個等值線圖,以確定最佳捕魚區域。這些圖被稱為水深圖。早期用于建立水深圖的工具是一根預先測量過的繩子,放在船的一側由于水下水流將繩索拉離中心,這種原始技術被證明是不準確的,而且也是一項非常耗時的任務,每次只能進行一次深度測量。現代湖泊水深測量系統采用全球定位系統(GPSs)和高度傳感器設備,全球導航衛星系統(GNSS)也可用于海洋測深,在較小程度上,與海底地形研究相比,湖泊水深測量技術不太常見,主要用于船舶安全、娛樂活動以及湖床上礦物和巖石沉積物的研究。