“Cryologger GVT 的目標只有一個:讓任何科研團隊、公民科學家甚至極客玩家,都能以低成本拿到專業級數據。”
背景在極地或高山冰川開展長期流速觀測,常依賴價格高昂、維護復雜的商用 GNSS 陣列。Cryologger Glacier Velocity Tracker(GVT)由 Adam Garbo 等人開發,以 Arduino 生態和 u-blox ZED-F9P 多頻接收機為核心,試圖為觀測和監測冰凍圈提供一種低成本、易復制的替代方案。Cryologger 旨在收集高時間分辨率的速度測量數據,以評估加拿大北極地區冰川在每日時間尺度上的動態變化。
系統組成
Cryologger GVT 基于開源的 Arduino 平臺 (www.arduino.cc)。代碼使用 Arduino 集成開發環境 (IDE) 編寫,并受益于社區生成的各種可用庫。 Cryologger GVT 的設計考慮了幾個關鍵原則,包括成本效益、功率效率、模塊化、堅固性和易用性。它由現成的組件構成,不需要專門的工具或培訓,使得研究人員、公民科學家和愛好者都能使用。這些選定的組件還能抵抗惡劣的環境條件,確保在寒冷天氣下全年連續運行。
主要元件 | 型號 | 單價(美元,2023 年 12 月不含稅) |
---|---|---|
微控制器 | SparkFun MicroMod Artemis Processor | 14.95 |
擴展底板 | SparkFun MicroMod Data Logging Carrier | 21.50 |
GNSS 模塊 | SparkFun GPS-RTK-SMA Breakout – ZED-F9P | 274.95 |
GNSS 天線 | SparkFun TOP106 L1/L2 測量天線 | 133.95 |
顯示 | SparkFun Qwiic OLED 0.96" | 10.95 |
穩壓 | Pololu 5 V 600 mA DCDC | 6.95 |
定制 PCB | Cryologger 板 | 5.00 |

底板包含 5.08 mm 螺絲端子、電池電壓分壓器
Cryologger GVT 最初計劃安裝在一個小型的電子設備外殼中,該外殼再安裝于一個更大的戶外部署用外殼內。

工作流程
首次通電時,Cryologger GVT 會嘗試建立 GNSS 定位并同步 MicroMod Artemis 處理器的實時時鐘 (RTC),此過程最多持續 5 分鐘。一旦 RTC 同步,系統將設置一個警報,在用戶指定的時間喚醒,然后進入低功耗的深度睡眠模式。通常情況下,系統每天會喚醒一次,并將來自 u-blox GNSS 接收器的數據記錄到 microSD 卡中,持續 3 小時。最終用戶有三種不同的記錄模式可供選擇,可根據數據收集要求和可用電量進行調整。
Cryologger GVT 的 2.2.1 及以上版本配備了 OLED 顯示屏。此顯示屏用于在操作的每個階段向最終用戶提供有關 Cryologger 狀態的詳細信息,包括啟動、組件初始化、獲取 GNSS 定位和數據記錄。 除了 OLED 顯示屏信息外,一系列 LED 閃爍模式也可用于指示系統操作,并在遇到任何錯誤時指導可能需要嘗試的故障排除步驟。關于 LED 閃爍模式的詳細表格,請參見 DEPLOYMENT.md 文檔。 當系統處于深度睡眠狀態時,一個看門狗計時器 (WDT) 會每 10 秒喚醒系統一次,檢查程序是否凍結,并在必要時執行重置。這有助于確保系統的長期可靠性。
數據處理
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原始文件:.ubx
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轉換:RTKLIB 或 Emlid Studio → RINEX
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精密定位:加拿大 NRCan PPP 在線服務(免費)
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結果:每日坐標精度 <3 cm(PPP 后處理)
現場部署
地點 | 機構 | 年份 | 備注 |
---|---|---|---|
Lowell Glacier, Yukon | 渥太華大學 | 2021–2022 | 兩套設備全年運行 |
Belcher Glacier, Nunavut | 滑鐵盧大學 | 2021–2022 | 首次獲得該冰川全年流速記錄 |
多處冰川 | 卡爾頓大學、卡內基梅隆大學、弗里堡大學等 | 2021–2023 | 共 28 套 |
在 2021 年至 2023 年間,多個學術機構共進行了 28 次 Cryologger GVT 的部署,其中包括渥太華大學、卡爾頓大學、滑鐵盧大學(加拿大)、卡內基梅隆大學(美國)和弗里堡大學(瑞士)。這些部署是在幾個地理位置不同的冰川上進行的,包括加拿大、美國和吉爾吉斯斯坦。下文將更詳細地探討渥太華大學和滑鐵盧大學在加拿大育空地區和努納武特地區的冰川上進行的兩個部署案例。

2021 年至 2023 年間 Cryologger GVT 部署位置地圖。
加拿大育空地區洛厄爾冰川 (Lowell Glacier)

2021 年在育空地區洛厄爾冰川進行的 Cryologger GVT 部署地圖。
加拿大努納武特地區德文島貝爾徹冰川 (Belcher Glacier)

2021 年在育空地區洛厄爾冰川和努納武特地區德文島貝爾徹冰川進行的 Cryologger GVT 部署地圖。

在努納武特地區德文島貝爾徹冰川部署“Belcher Lower” Cryologger GVT。
初步結果
下文介紹了 2021 年在加拿大育空地區克盧恩國家公園的洛厄爾冰川和努納武特地區德文島的貝爾徹冰川部署 Cryologger GVT 的初步結果。
加拿大育空地區洛厄爾冰川
在洛厄爾冰川的首次 Cryologger GVT 部署均取得了成功,實現了全年持續運行。 經過 PPP 處理的采集數據顯示,部署在洛厄爾冰川的 GVT 能夠實現精度小于 3 厘米的每日位置測量。每日位移范圍在 0.25 – 4.4 米/天之間,年累積移動距離在 200 – 700 米/年之間。兩個系統都顯示出持續的冰川躍動周期的跡象,并且令人興奮的是,它們還捕捉到了與當地降雨事件和底部滑動增強相關的冰川速度顯著變化時期。

2021 年至 2022 年間記錄的育空地區洛厄爾冰川的累積距離和每日位移。
加拿大努納武特地區德文島貝爾徹冰川
在貝爾徹冰川部署的 Cryologger GVT 也成功實現了全年運行。2021-2022 年間收集的數據是貝爾徹冰川有史以來第一個不間斷的年度速度記錄。 經過 PPP 處理的數據顯示,部署在貝爾徹冰川的 GVT 同樣能夠實現精度小于 3 厘米的每日位置測量。每日位移范圍在 0.18 – 0.45 米/天之間,年累積移動距離在 75 – 150 米/年之間。這些結果也與利用合成孔徑雷達 (SAR) 遙感數據得出的速度一致。

2021 年至 2022 年間記錄的努納武特地區德文島貝爾徹冰川的累積距離和每日位移。
Cryologger GVT 的部署已經證明它們可以實現全年連續運行。使用精密單點定位技術處理的數據還表明,這些系統可以實現精度小于 3 厘米的每日位置測量。這些充滿希望的結果表明,開源硬件和軟件可以為冰川學監測提供一種可靠且具有成本效益的替代方案,以取代商業設備。
開源內容
倉庫地址:
https://github.com/cryologger/glacier-velocity-tracker
許可證:代碼 GPL-3.0,硬件 CC BY-NC-SA 4.0
原理圖 & PCB






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