水声通信水下通信非常困难,主要是由于通道的多径效应、时变效应、可用频宽窄、信号衰减严重,特别是在长距离传输中。水下通信相比有线通信来说速率非常低,因为水下通信采用的是声波而非无线电波。常见的水声通信方法是采用扩频通信技术,如CDMA等。补充:水声通信技术发展的已经较为成熟,国外很多机构都已研制出水声通信Modem,通信方式主要有:OFDM,扩频以及其它的一些调制方式。此外,水声通信技术已发展到网络化的阶段,将无线电中的网络技术(AdHoc)应用到水声通信网络中,可以在海洋里实现多方位、立体化通信(可以与AUV、UUV等无人设备结合使用),但只有少数国家试验成功。水听器装备生产公司。浙江水下机器人声呐仪器
标准水听器用于液体中作声学测量的电声接收换能器,它的灵敏度经过准确校准的,其声学性能应符合所规定的要求。目前在各种水听器中只有用压电晶体或压电陶瓷作敏感元件的压电型水听器适合作标准水听器。国际电工委*会(IEC)制定的国际标准“IEC-500(1974)《标准水听器》”对压电型标准水听器的声学性能作出规定,如:灵敏度应在-180~-200dB(0dB1V/µPa)之间;频响特性在三个十倍程范围内起伏不大于±1.5dB;动态范围大于60dB;时间稳定性为一年校准一次而无可觉察的变化;水平方向的指向性是无向的,其偏差不超过+0、-3dB;以及灵敏度随静压(水深)、温度等的许可变化范围。中国香港水下核电水下安防设备标准水听器装备生产公司。
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。
水下潜器在海洋环境的探测与建模、海洋目标的水下探测与识别、定位与传输等方面的研究中发挥着重要的作用,由于其特殊的任务要求,需要较长时间的潜航和水下待命,从而对水下导航技术有较高的要求,高精度的导航定位不只是水下潜器获取有效信息的必要条件,而且还决定了它是否可以安全作业及返回,因此,高精度导航定位是研究水下潜器的关键技术之一。水下导航定位已经使现代军*作战方式发生了巨大的变化,引起了各国军方的高度重视。水下无线对讲装备生产公司。
迄今为止,水下目标定位定位跟*的主要手段仍是依赖于几何原理的水声学定位方法。通常用声基线的距离或激发的声学单元的距离来对声学定位系统进行分类。水声定位系统,根据所实施的原理和测量手段不同,又可分为“方位--方位”、“方位--距离”和“距离--距离”三种测量系统。大部分的长基线、短基线系统都属于后者。距离测量水声定位系统是通过测量水下声源所辐射的声信号从发射到接收所经历的时间及声速来确定声源到各接收点的距离,从而实现对目标进行定位的。微型DVL装备生产公司。贵阳水下探测设备
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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,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)。观测方法海底地震仪投放、回收或观测采用的方式主要有三种:①锚定浮标式,用尼龙缆绳将地震仪与浮标连接起来,便于寻找回收。用这一方式可进行多点观测,但缆绳容易带来干扰。②自由下落自动升浮式,将海底地震仪同带有分离装置的锚连接好,投入海中后自由下落海底,预定的观测时间一过,仪器内的定时器或船上发出的信号指令使仪器与锚自动分离,升浮海面,打捞回收。此装置结构复杂而沉重。③海底电缆式,用海底电缆把海底地震仪和陆上观测站连接起来进行半永久的观测,海底电缆起到数据传输、遥控、电力供给的作用。此法能用于离岸较近的浅海地区。浙江水下机器人声呐仪器
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