海底地震仪分为单分量和三分量两种。单分量地震仪记录垂直分量,频率范围为2~20赫,动态范围可达65分贝,石英钟精度为10-6秒,功率为0.5瓦/小时,记录时间为30天。三分量(两个水平分量和一个垂直分量)地震仪,一般是由三个方向安置的单分量地震仪和一个水听器组成,前者在海底直接测量地震波的纵波和横波,后者测量水中传播的地震波(纵波)。苏联、美国、英国、日本等进行了海底地震仪的研制和观测方法的试验,并在不同海底区,如大洋洋脊、岛弧、海沟、深海洋盆等地区,利用海底地震仪进行过观测,发现洋脊区的微地震活动规律和海沟区震源深度的分布特征(见海底地震)。领航者DeepNavi1000K装备生产公司。河北工程水下导航设备
水听器:将声信号转换成电信号的换能器,用来接收水中的声信号,称为接收换能器,也常称为水听器。水听器常用于水中通信、探洲、目标定位、跟*等,是声纳的重要部件,水下的探测、识别、通信,以及海洋环境监侧和海洋资源的开发,都离不开水声换能器。水声换能器是将电信号转换为水声信号或将水声信号转换为电信号的器件,其在声纳中的地位类似于无线电设备中的天线,是在水下发射和接收声波的声学器件。将电信号转换成水声信号的换能器,用来向水中辐射声波,称为发射换能器。将声信号转换成电信号的换能器,用来接收水中的声信号,称为接收换能器,也常称为水听器。广州工业水下目标识别设备水下机器人声呐装备生产公司。
水听器:根据作用原理、换能原理、特性及构造等的不同,有声压、振速、无向、指向、压电、磁致伸缩、电动(动圈)等水听器之分。水听器与传声器在原理、性能上有很多相似之处,但由于传声媒质的区别,水听器必须有坚固的水密结构,且须采用抗腐蚀材料的不透水电缆等。声压水听器探测水下声信号以及噪声声压变化并产生和声压成比例的电压输出。声压水听器是水声测量中不可少的设备,是被动声呐系统中的重要核*部分。根据所用灵敏材料的不同,声压水听器可以分为:压电陶瓷声压水听器、PVDF声压水听器、压电复合材料声压水听器和光纤声压水听器。
水下定位导航方法:天文导航法。天文导航法是利用对自然天体的测量来确定自身位置和航向的导航技术。由于天体的位置是已知的,测量天体相对于导航用户参考基准面的高度角和方位角就可计算出用户的位置和航向。天文导航系统不需要其他地面设备的支持,所以是自主式导航系统。不受人工或自然形成的电磁场的干扰,不向外辐射电磁波,隐蔽性好,定位、定向的精度比较高,定位误差与定位时刻无关,因而得到广泛应用。其原理以天体作为参考点,可确定水下潜器的真航向。使天文导航潜望镜自动对准天体方向可以测出水下潜器前进方向(纵轴)与天体方向(即望远镜轴线方向)之间的夹角(称为航向角)。由于天体在任—瞬间相对于南北子午线之间的夹角(即天体方位角)是已知的。水下电话装备生产公司。
海洋环境噪声源:由于水下噪声场有指向性,故场的时空相关特性的研究十分重要。在海底设置的水听器阵测得的0°~90°间的环境噪声指向性图。以频率为112Hz的噪声为例,在海面风速达蒲氏风级4级以上时,沿水平方向传播的声压谱级N(0)在-30与-40之间;沿着与水平面成θ角的方向传播的声压谱级N(θ)都小于N(0)。但对于频率为1414Hz的噪声来说,θ越大,N(θ)越小。由此可知,极远处的低频噪声通过水平路径传播,而高频噪声则大多数从海面传播到接收阵。深海噪声场大量的实测数据表明,深海的环境噪声谱相当稳定。在深海中不同风速和不同海况下测得的,1赫~100千赫的海洋环境噪声综合数据绘制的典型连续谱。浅水多波束装备生产公司。广州工业水下目标识别设备
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海洋环境噪声噪声源:冰下噪声与冰原的移动和振动、冰块的破裂、浮冰群的积成、吹过冰表面的涡旋气流的不平稳性及气温变化等因素有关。此外,冰山离开极地向较暖海面浮动时,还产生冰山融化的噪声。当冰不连成一片,且成碎块状时,在同样的海况下,冰下噪声的功率谱级比无冰时高5~10分贝。生物噪声海中能发声的生物有甲壳类、鱼类和海生哺乳类动物(鲸、海豚)。它们发出的声响是多种多样的(见海洋生物发声)。甲壳类中以螯虾为主,它们用螯相互撞击作响。鱼类中能够发声的甚多,如北美的叫鱼,发出叩击般的间断噪声序列;中国黄海和东海的大黄鱼和小黄鱼,发出500~5000赫的咕咕声;海豚在各种不同的生态发出不同的调频啸声,在寻找目标时发出短促的脉冲声。远处航船动力装置传来的水下噪声其频谱约为10赫至1千赫。极低频噪声由地震、海底火山爆发、微地震、大尺度湍流和遥远的风暴所产生,频率为1~10赫。要用水听器准确测定周围的海洋自然噪声,必须设法消除或尽量减轻所有干扰,如悬挂水听器电缆摇摆振动引起的噪声,水流过水听器表面产生的附加噪声等。为此,多方面采用海底深水宽带水听器阵来测量自然噪声场。河北工程水下导航设备
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