声呐(利用声波进行水下探测的技术或设备),声呐也作声纳,是英文缩写“SONAR”的中文音译(中国科技名词审定委*会公布的规范译名为声呐),其全称为:SoundNavigationAndRanging(声音导航与测距),是利用声波在水中的传播和反射特性,通过电声转换和信息处理进行导航和测距的技术,也指利用这种技术对水下目标进行探测(存在、位置、性质、运动方向等)和通讯的电子设备,是水声学中应用较全、比较重要的一种装置,有主动式和被动式两种类型。声呐是一种声学探测设备,主动式声呐是在英国首先投入使用的,不过英国人把这种设备称为"ASDIC"(潜艇探测器)。水下声学测速装备生产公司。湖南水下立体监控设备
中国的国家标准GB4128-84《标准水听器》中规定了用于1Hz~100kHz的压电型标准水听器的主要性能参量和技术指标。根据使用目的和校准准确度分成两级:标准水听器(一级)和测量水听器(二级)。标准水听器是用作实验室标准,进行量值传递及作精密的声学测量,规定:灵敏度应大于-205dB(0dB1V/µPa);用一级标准方法进行校准,低频段用耦合腔互易法和压电补偿法,高频段用自由场互易法;其准确度低频段优于±0.5dB,高频段优于±0.7dB;灵敏度频响不均匀性小于±1.5dB的范围要求大于三个十倍程;其水平和垂直指向性均以-3dB波束宽度来衡量,分别为大于30°和15°;动态范围应大于60dB;对温度、静压和时间的稳定性也都有一定的要求。声纳设备水下小目标识别装备生产公司。
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。
现代水下导航技术发展趋势:随着现代军*技术的不断发展,水下导航必须适应现代潜艇战略和战术的要求,能够为潜艇实施长时间隐蔽航行提供实时准确的导航信息。潜艇导航技术与其他导航技术相比具有更为明显的军*特征,因此它的发展在符合导航系统发展总方向的前提下将具有自己独特的趋势。根据潜艇军*行动的要求,GPS系统在未来战*中可能谁都无法使用,应注重研究和实施两种以上导航体制并存的格局,为此未来水下潜艇导航技术将仍以惯性导航技术为基础的导航技术,结台无源重力、海底地形匹配、天文以及水声等导航新技术实施潜艇综合导航。水下机器人声呐装备生产公司。
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。水下通讯系统装备生产公司。济南水下港口安防设备
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水声通信发展情况:这是国际上高水平的技术,在远距离水里能清楚地接收到语音信号,世界上也只有极少数军使用水声通讯的蛟龙号事强国才能做到。水声通信机使用的是模拟信号,可是海洋中的波浪、鱼类、舰船等产生噪声,使海洋中的声场极为混乱,声波在海水中传递时产生“多途径干扰信号”这一较大的难题,导致接收到的信号模糊不清。水声通信发展前景:海洋声学还是一门迅速发展的学科,水声多媒体通讯是海洋科技界多年来追求的一个目标,人们希望在水下也能像在陆地一样快速地传输语音、图像、文字及数据。我们相信随着研究的深入开展,水声科技工作者的积极努力,这一目标一定能早日实现。湖南水下立体监控设备
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