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声呐结构安装:传统上潜艇安装声呐的主要位置是在前端的位置,重庆国产水下目标识别装备,由于现代潜艇非常依赖被动声呐的探测效果,巨大的收音装置不只是让潜艇的直径水涨船高,原先在这个位置上的鱼雷*也得乖乖让出位置而退到两旁去。其他安装在潜艇上的声呐型态还包括安装在艇身其他位置的被动声呐听音装置,利用不同位置收到的同一讯号,经过电脑处理和运算之后,就可以迅速的进行粗浅的定位,对于艇身较大的潜艇来说比较有利,因为测量的基线较长,准确度较高。另外一种声呐称为“拖曳声呐”,因为这种声呐装置在使用时,以缆线与潜艇连接,重庆国产水下目标识别装备,声呐的本体则远远的拖在潜艇的后面进行探测,拖曳声呐的使用大幅强化潜艇对于各方位与不同深度的侦测能力,尤其是潜艇的尾端。这是因为潜艇的尾端同时也是动力输出的部分,由于水流的声音的干扰,位于前方的声呐无法听到这个区域的讯号而形成一个盲区。使用拖曳声呐之后就能够消除这个盲区,重庆国产水下目标识别装备,找出躲在这个区域的目标。水下电话装备生产公司。重庆国产水下目标识别装备
海底地震监测应用现状,主要应用海底地震仪观测海底天然地震,也可用来观测人工激发的地震,但对于人工激发地震的观测,目前只限于仪器的研制和试验性观测。海底地震仪观测天然地震或人工地震已经被应用于几个方面:①研究大洋洋脊、海盆、海沟等地区的地震活动和构造活动的特点;②通过微震观测,监视大地震的发生,为地震预报和海底工程(如海底油田开发)服务;③调查大陆-大洋过渡带的地壳结构,揭示板块俯冲作用的机理;④在广阔的海洋中进行地震观测,有助于了解地球内部构造。武汉综合式水下核电水下安防设备深海通语音通信生产公司。
水下定位导航方法:天文导航法。从1959年美国第1艘导弹核潜艇上的“I型”天文导航潜望镜、1964年7月装备在“阿诺德将军号”上的FAST星体定位跟*、“享茨维尔”号测量船上的NAST系统、1970年装备在超音速运输机上的LN-20、1984年在麦克级(MIKE))核潜艇上安装的“鳍眼”射电六分仪和光学(天文)定位跟*装置、1987和1988年对LN-20的两次改进,1993年法国凯旋级弹道导弹核潜艇上的M92型光电六分仪,直到1997年开始服役的NAS-27天文导航单元等等,都是天文导航的实际应用。目前,美军的B-52、FBⅢ、B-1B、B-2A、C-141A、SR-71、俄罗斯的TU-16、TU-95、TU-160等都装有天文导航设备。
海洋环境噪声(seaambientnoise)海水的运动、风和大气对海面作用的噪声,水层移动或融化、海底地质构造变化、海洋生物发出的声响,以及人为的发生源等噪声。简称海洋噪声。海洋环境噪声噪声源:海水热噪声为海水分子热运动所产生,是50~200千赫频段范围的噪声的主要组成部分,它的频谱是随频率而增加的上升谱。水动力噪声主要由海浪、海流、拍岸浪、风、雨滴和海水中小气泡天然空化所产生,它们与海况和风速有明显的关系。谱级主要由风速决定。深海中这部分噪声的频谱为0.5~50千赫,斜率为-5~-6分贝/倍频程。在任何水文气象条件下,都有水动力噪声。水域救援装备生产公司。
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。反蛙声呐装备生产公司。武汉工程水下探测设备
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声呐工作原理:声波是观察和测量的重要手段。有趣的是,英文“sound”一词作为名词是“声声呐模式”的意思,作为动词就有“探测”的意思,可见声与探测关系之紧密。在水中进行观察和测量,具有得天独厚条件的只有声波。这是由于其他探测手段的作用距离都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在清澈的海水中,人们也只能看到十几米到几十米内的物体;电磁波在水中也衰减太快,而且波长越短,损失越大,即使用大功率的低频电磁波,也只能传播几十米。然而,声波在水中传播的衰减就小得多,在深海声道中爆*一个几公斤的炸*,在两万公里外还可以收到信号,低频的声波还可以穿透海底几千米的地层,并且得到地层中的信息。在水中进行测量和观察,迄今还未发现比声波更有效的手段。重庆国产水下目标识别装备
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