水聲通信:水聲通信(Underwateracousticcommunication)是一項在水下收發信息的技術,是當前海洋軍*中比較重要和關鍵的技術。常見的水聲通信方法是采用擴頻通信技術,如CDMA等。水聲通信的工作原理是將文字、語音、圖像等信息,通過電發送機轉換成電信號,并由編碼器將信息數字化處理后,換能器又將電信號轉換為聲信號。水聲通信工作原理:水聲通訊示意圖工作原理是首先將文字、語音、圖像等信息,通過電發送機轉換成電信號,并由編碼器將信息數字化處理后,換能器又將電信號轉換為聲信號。聲信號通過水這一介質,將信息傳遞到接收換能器,這時聲信號又轉換為電信號,解碼器將數字信息破譯后,電接收機才將信息變成聲音、文字及圖片。多波束聲吶裝備生產公司。江西微型水下目標識別設備
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成,前者在海底直接測量地震波的縱波和橫波,后者測量水中傳播的地震波(縱波)。蘇聯、美國、英國、日本等進行了海底地震儀的研制和觀測方法的試驗,并在不同海底區,如大洋洋脊、島弧、海溝、深海洋盆等地區,利用海底地震儀進行過觀測,發現洋脊區的微地震活動規律和海溝區震源深度的分布特征(見海底地震)。江西微型水下目標識別設備領航者多普勒計程儀生產公司。
水聽器:根據作用原理、換能原理、特性及構造等的不同,有聲壓、振速、無向、指向、壓電、磁致伸縮、電動(動圈)等水聽器之分。水聽器與傳聲器在原理、性能上有很多相似之處,但由于傳聲媒質的區別,水聽器必須有堅固的水密結構,且須采用抗腐蝕材料的不透水電纜等。聲壓水聽器探測水下聲信號以及噪聲聲壓變化并產生和聲壓成比例的電壓輸出。聲壓水聽器是水聲測量中不可少的設備,是被動聲吶系統中的重要核*部分。根據所用靈敏材料的不同,聲壓水聽器可以分為:壓電陶瓷聲壓水聽器、PVDF聲壓水聽器、壓電復合材料聲壓水聽器和光纖聲壓水聽器。
標準水聽器用于液體中作聲學測量的電聲接收換能器,它的靈敏度經過準確校準的,其聲學性能應符合所規定的要求。目前在各種水聽器中只有用壓電晶體或壓電陶瓷作敏感元件的壓電型水聽器適合作標準水聽器。國際電工委*會(IEC)制定的國際標準“IEC-500(1974)《標準水聽器》”對壓電型標準水聽器的聲學性能作出規定,如:靈敏度應在-180~-200dB(0dB1V/µPa)之間;頻響特性在三個十倍程范圍內起伏不大于±1.5dB;動態范圍大于60dB;時間穩定性為一年校準一次而無可覺察的變化;水平方向的指向性是無向的,其偏差不超過+0、-3dB;以及靈敏度隨靜壓(水深)、溫度等的許可變化范圍。水域救援裝備生產公司。
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,但它們本身都有方向性。海況和氣象條件引起的海面狀況和水文條件的變化及海底特性不同,都會影響噪聲場的指向性。此外,風速和航運量的變化,生物噪聲的間歇性,溫度和鹽度的時空變化,潮汐、晝夜和季節的影響,都會使噪聲場呈明顯的周期性或隨機的變化。潛水員語音通信裝備生產公司。江西微型水下目標識別設備
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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。大部分的長基線、短基線系統都屬于后者。距離測量水聲定位系統是通過測量水下聲源所輻射的聲信號從發射到接收所經歷的時間及聲速來確定聲源到各接收點的距離,從而實現對目標進行定位的。江西微型水下目標識別設備
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