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深海信息化建设趋势:声纳+海底观测网,海洋立体观测网大规模建设前夜|东吴证券
东吴证券报告显示,海洋信息化是深海开发的优先方向,海南省海洋灾害防治项目已招标7.6亿元,中国海底观测网仅150km远低于美国880km,声纳技术与海底观测网构建海洋“神经网络”。
 2026-07-29
 国防军工
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【东吴证券】国防军工行业深度报告:深海科技六问六答,深海开发始于海洋探测,信息化与工具载体先行-250331(34页) 查看报告
海洋信息化是深海开发的“神经网络”。东吴证券最新深度报告指出,在“深潜、深钻、深网”三大探索手段中,“深网”(海底观测网)是长期连续监测的核心。中国南海海底观测网试验系统仅150公里、1个主基站,而美国OOI总长880公里、加拿大ONC总长850公里,差距悬殊。海南省海洋灾害综合防治项目已招标7.6亿元,其他沿海省份有望跟进。声纳技术与海底观测网协同构建海洋立体观测体系,深海信息化正处于大规模建设前夕。

海洋信息化——深海开发的“神经网络”

海洋观测涵盖海基、岸基、空基和海底系统,形成“天、空、岸、海、底”的立体观测网,包括海洋中心站、浮标系统、船基监测、近海雷达网、遥感卫星和海底观测网等。海底观测网通过电缆网络将海岸基站和分布在海底的观测节点联接,实现温、盐、流水文数据和地震、地磁的实时观测。声纳技术在水下目标探测、地形测绘中发挥关键作用,与海底观测网共同构成深海信息感知与传输体系。海洋信息化之所以成为优先建设方向,因其能显著提升资源开发效率、降低管理成本、增强环境监测能力。

海底观测网——各国战略布局重点

全球海洋科技强国纷纷布局海底观测网络。美国OOI(海洋观测计划)总长880公里、7个主基站,聚焦海洋-大气交换、气候变化、板块尺度地球动力学六大研究主题。加拿大ONC(海底观测网)总长850公里、5个主基站,研究海洋变化、海底过程及生命。日本建设DONET/DONET2/S-net总长超6000公里、15个主基站,重点监测地震和海啸。中国南海海底观测网试验系统总长150公里、1个主基站,虽实现关键技术突破但规模与海洋大国差距显著,处于大面积建设前夕。

海洋灾害防治——地方财政投入先行

海底观测网能有效预警风暴潮、海浪、海啸等海洋灾害。《2023年中国海洋灾害公报》显示,13次海洋灾害过程造成直接经济损失近25.1亿元,死亡失踪8人。海南省已率先启动海洋灾害综合防治能力建设项目招标,估算投资7.62亿元,包括改造升级23个海洋观测站点、新建7个综合浮标、58个小型自动监测站、52个波浪浮标观测点、22套近海坐底式海底观测系统、6个观测无人艇等。其他沿海省份有望跟进类似项目建设,海洋观测网建设将进入集中放量期。

海上国防——从“有海无防”到水下监测网

我国大陆海岸线绵延1.8万公里,内水和领海面积38万平方公里,专属经济区超300万平方公里,与8个海上邻国存在领土或领海纠纷。为避免海洋水下领域门户洞开,建设完善的水下监测系统已成为海上国防的迫切需求。目前中国仅在东海和南海各建一套军民两用海底观测系统,与美国、日本等海洋大国差距显著。我国军用水下观测系统技术已成熟,未来有望制定相应规划和政策,推动大规模建设。
中国与主要海洋国家海底观测网对比
国家观测网总长(km)主基站(个)核心功能
美国8807气候变化、海洋环流、地球动力学
加拿大8505海洋变化、海底过程及生命
日本630015地震、海啸预警
中国1501温盐流、地震、地磁实时观测


深海信息化建设正处于大规模建设前夜。海底观测网是海洋立体观测的关键基础设施,中国与国际领先水平差距显著(150km vs 美国880km)。海洋灾害防治(海南已招标7.6亿元)和海上国防(1.8万公里海岸线、300万平方公里专属经济区)双重需求驱动下,声纳技术与海底观测网将进入集中建设期。建议关注声纳系统、海底观测网、海洋监测设备等信息化细分领域。
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