聲吶結構分類:被動聲吶。被動聲吶技術是指聲吶被動接收艦船等水中目標產生的輻射噪聲和水聲設備發射的信號,以測定目標的方位和距離。它由簡單的水聽器演變而來,它收聽目標發出的噪聲,判斷出目標的位置和某些特性,特別適用于不能發聲暴露自己而又要探測敵艦活動的潛艇。利用接...
水下潛器在海洋環境的探測與建模、海洋目標的水下探測與識別、定位與傳輸等方面的研究中發揮著重要作用,而高精度的導航定位不只是水下潛器獲取有效信息的必要條件,還決定了它是否可以安全作業及返回,因此,高精度導航定位是研究水下潛器的關鍵技術之一,是確保潛水艇及無人潛航...
水聽器:將聲信號轉換成電信號的換能器,用來接收水中的聲信號,稱為接收換能器,也常稱為水聽器。水聽器常用于水中通信、探洲、目標定位、跟*等,是聲納的重要部件,水下的探測、識別、通信,以及海洋環境監側和海洋資源的開發,都離不開水聲換能器。水聲換能器是將電信號轉換為...
聲吶結構分類:主動聲吶。主動聲吶技術是指聲吶主動發射聲波“照射”目標,而后接收水中目標反射的回波時間,以及回波參數以測定目標的參數。有目的地主動從系統中發射聲波的聲吶稱為主動聲吶。可用來探測水下目標,并測定其距離、方位、航速、航向等運動要素。主動聲吶發射某種形...
目前,法國、挪威等公司都推出了中深水的商用超短基線水下聲學定位系統產品,但對其數據的處理與應用則很少提及。國外對聲學定位系統研究較早的是挪威的公司,其日前推出的HIPAR700型長程聲學定位系統,理論推算比較大作用距離為8000m,比較大工作水深為6000m,...
由于海底地震活動是十分頻繁的,一般采用多點的長期連續觀測,觀測深度可達6000米。目前主要在近海和不很深的洋底進行觀測,所投放的地震儀器于4~5臺。為了確定震源位置,必須選擇合理的臺站布置方案。據理論計算,海底地震儀的比較好分布方案是:將n-1臺海底地震儀均勻...
海底地震儀分為單分量和三分量兩種。單分量地震儀記錄垂直分量,頻率范圍為2~20赫,動態范圍可達65分貝,石英鐘精度為10-6秒,功率為0.5瓦/小時,記錄時間為30天。三分量(兩個水平分量和一個垂直分量)地震儀,一般是由三個方向安置的單分量地震儀和一個水聽器組...
海底地震儀分為單分量和三分量兩種。單分量地震儀記錄垂直分量,頻率范圍為2~20赫,動態范圍可達65分貝,石英鐘精度為10-6秒,功率為0.5瓦/小時,記錄時間為30天。三分量(兩個水平分量和一個垂直分量)地震儀,一般是由三個方向安置的單分量地震儀和一個水聽器組...
水聲定位系統——固定式定位跟*系統的水下測量設備大多數固定在海底,其范圍大、費用高,只能在固定海區使用;活動式定位跟*系統的全部設備都固定安裝在活動平臺上,試驗時隨活動平臺開往試驗海區;輕便式定位跟*系統的體積和重量相對較小,可以隨時布放和回收,并可通過飛機、...
海底地震儀分為單分量和三分量兩種。單分量地震儀記錄垂直分量,頻率范圍為2~20赫,動態范圍可達65分貝,石英鐘精度為10-6秒,功率為,記錄時間為30天。三分量(兩個水平分量和一個垂直分量)地震儀,一般是由三個方向安置的單分量地震儀和一個水聽器組成,前者在海底...
水聽器:將聲信號轉換成電信號的換能器,用來接收水中的聲信號,稱為接收換能器,也常稱為水聽器。水聽器常用于水中通信、探洲、目標定位、跟*等,是聲納的重要部件,水下的探測、識別、通信,以及海洋環境監側和海洋資源的開發,都離不開水聲換能器。水聲換能器是將電信號轉換為...
水聽器:將聲信號轉換成電信號的換能器,用來接收水中的聲信號,稱為接收換能器,也常稱為水聽器。水聽器常用于水中通信、探洲、目標定位、跟*等,是聲納的重要部件,水下的探測、識別、通信,以及海洋環境監側和海洋資源的開發,都離不開水聲換能器。水聲換能器是將電信號轉換為...
水聲通信發展情況:這是國際上高水平的技術,在遠距離水里能清楚地接收到語音信號,世界上也只有極少數軍使用水聲通訊的蛟龍號事強國才能做到。水聲通信機使用的是模擬信號,可是海洋中的波浪、魚類、艦船等產生噪聲,使海洋中的聲場極為混亂,聲波在海水中傳遞時產生“多途徑干擾...
海洋環境噪聲噪聲場:海洋不同地區不同季節不同種類的噪聲源構成的海洋環境噪聲場,特征不同,通常以噪聲的功率譜、振幅的空間分布和空間相關性等統計學的參數來表達,其中研究得較多的是平均功率譜。海洋環境噪聲的功率譜,是一種連續譜。各類水下噪聲源在空間的分布是無規則的,...
海洋環境噪聲淺海噪聲場,淺海噪聲受水文條件、海底特點、近岸工業設施和魚類回游的影響,隨地區和季節的變化較大。海灣和港口附近的工業設施和潮汐等噪聲源,有較強的晝夜和季節性的變化,因此只能粗略地繪出不同海灣、港口和附近地區的環境噪聲譜級。盡管如此,從長期的大量取樣...
聲學導航定位:水聲導航是在聲納和無線電導航的綜合技術基礎上發展起來的導航技術。水聲定位系統具有多個基元,基元一般為接收儀器或應答器,基元間連線稱為基線,根據基線長度可分為長基線系統、短基線系統和超短基線系統。這三種系統導航都需事先在海域布放換能器或換能器陣以實...
迄今為止,水下目標定位定位跟*的主要手段仍是依賴于幾何原理的水聲學定位方法。通常用聲基線的距離或激發的聲學單元的距離來對聲學定位系統進行分類。水聲定位系統,根據所實施的原理和測量手段不同,又可分為“方位--方位”、“方位--距離”和“距離--距離”三種測量系統...
水下導航定位——地球物理屬性導航:對于大多數水下潛器的使用要求來說,采用聲學導航顯然是不可能的,而且是不切實際的。如果我們事先能得到精確的環境測繪圖,就可以通過對地球物理參數(如深度測量法、磁場、重力異常)的測量,來對水下航行器在地球上的位置進行估計。這些方法...
中國的國家標準GB4128-84《標準水聽器》中規定了用于1Hz~100kHz的壓電型標準水聽器的主要性能參量和技術指標。根據使用目的和校準準確度分成兩級:標準水聽器(一級)和測量水聽器(二級)。標準水聽器是用作實驗室標準,進行量值傳遞及作精密的聲學測量,規定...
現代水下導航技術發展趨勢:隨著現代軍*技術的不斷發展,水下導航必須適應現代潛艇戰略和戰術的要求,能夠為潛艇實施長時間隱蔽航行提供實時準確的導航信息。潛艇導航技術與其他導航技術相比具有更為明顯的軍*特征,因此它的發展在符合導航系統發展總方向的前提下將具有自己獨特...
聲吶結構分類:主動聲吶。主動聲吶技術是指聲吶主動發射聲波“照射”目標,而后接收水中目標反射的回波時間,以及回波參數以測定目標的參數。有目的地主動從系統中發射聲波的聲吶稱為主動聲吶。可用來探測水下目標,并測定其距離、方位、航速、航向等運動要素。主動聲吶發射某種形...
由于電磁波在水中衰減的速率非常的高,無法做為偵測的訊號來源,因此以聲波探測水面下的人造物體成為運用更好的手段。無論是潛艇或者是水面船只,都利用這項技術的衍生系統,探測水底下的物體,或者是以其作為導航的依據。作遠距離傳輸的能量形式。于是探測水下目標的技術——聲吶...
矢量水聽器編輯在連續介質中,任意一點附近的運動狀態可用壓強,密度及介質運動速度表述。聲場中不同地點,這些物理量有不同的值,具有空變性,而且,對同一空間坐標點這些量又是隨時間改變的,又具有時變性。因此,描述聲場的聲學量聲壓、質點振速和壓縮量都是時間和空間的函數。...
水下導航定位——地球物理屬性導航:對于大多數水下潛器的使用要求來說,采用聲學導航顯然是不可能的,而且是不切實際的。如果我們事先能得到精確的環境測繪圖,就可以通過對地球物理參數(如深度測量法、磁場、重力異常)的測量,來對水下航行器在地球上的位置進行估計。這些方法...
水聽器:將聲信號轉換成電信號的換能器,用來接收水中的聲信號,稱為接收換能器,也常稱為水聽器。水聽器常用于水中通信、探洲、目標定位、跟*等,是聲納的重要部件,水下的探測、識別、通信,以及海洋環境監側和海洋資源的開發,都離不開水聲換能器。水聲換能器是將電信號轉換為...
海底地震監測應用現狀,主要應用海底地震儀觀測海底天然地震,也可用來觀測人工激發的地震,但對于人工激發地震的觀測,目前只限于儀器的研制和試驗性觀測。海底地震儀觀測天然地震或人工地震已經被應用于幾個方面:①研究大洋洋脊、海盆、海溝等地區的地震活動和構造活動的特點;...
聲吶結構安裝:傳統上潛艇安裝聲吶的主要位置是在前端的位置,由于現代潛艇非常依賴被動聲吶的探測效果,巨大的收音裝置不只是讓潛艇的直徑水漲船高,原先在這個位置上的魚雷*也得乖乖讓出位置而退到兩旁去。其他安裝在潛艇上的聲吶型態還包括安裝在艇身其他位置的被動聲吶聽音裝...
水下潛器在海洋環境的探測與建模、海洋目標的水下探測與識別、定位與傳輸等方面的研究中發揮著重要的作用,由于其特殊的任務要求,需要較長時間的潛航和水下待命,從而對水下導航技術有較高的要求,高精度的導航定位不只是水下潛器獲取有效信息的必要條件,而且還決定了它是否可以...
水下導航定位——地球物理屬性導航:對于大多數水下潛器的使用要求來說,采用聲學導航顯然是不可能的,而且是不切實際的。如果我們事先能得到精確的環境測繪圖,就可以通過對地球物理參數(如深度測量法、磁場、重力異常)的測量,來對水下航行器在地球上的位置進行估計。這些方法...
由于電磁波在水中衰減的速率非常的高,無法做為偵測的訊號來源,因此以聲波探測水面下的人造物體成為運用更好的手段。無論是潛艇或者是水面船只,都利用這項技術的衍生系統,探測水底下的物體,或者是以其作為導航的依據。作遠距離傳輸的能量形式。于是探測水下目標的技術——聲吶...