海洋環境噪聲淺海噪聲場,淺海噪聲受水文條件、海底特點、近岸工業設施和魚類回游的影響,隨地區和季節的變化較大。海灣和港口附近的工業設施和潮汐等噪聲源,有較強的晝夜和季節性的變化,因此只能粗略地繪出不同海灣、港口和附近地區的環境噪聲譜級。盡管如此,從長期的大量取樣所獲得的環境噪聲平均譜,仍然是很有實用價值的。對于設計和使用聲吶設備和水下聲學儀器來說,海洋環境噪聲是一種干擾源。必須測出不同海區和不同季節的海洋環境噪聲場的功率譜特征、指向性及時間與空間的相關特性,并在水聽陣和電路設計中采取相應措施,以提高信號噪聲比的增益。海洋生物噪聲譜是海洋生物研究和海洋捕撈的重要判據。隨著檢測和數據處理技術的進展,對環境噪聲和接收深度的關系,噪聲場的方向性,冰下噪聲譜,噪聲級瞬時值的統計特性,及對低于10赫甚至1赫以下的噪聲源的探索等方面的研究,都有較大的進展。水域救援裝備生產公司。北京工程水下核電水下安防設備
水聲定位系統使用水下聲標測定艦船或其他目標相對位置的海上定位技術和方法。目前,在水下進行定位和導航比較常見的方法就是聲學方法。聲學定位技術是利用水聲設備對已知目標在一個特定的時間和空間中進行定位的技術,即確定目標(如船只)的方位和距離。自從1912年在美國出現了第1臺水聲測深儀以后,開始有了水聲助航設備。二戰中,對水下目標的探測和測量受到了重視,并在戰后得到了迅速的發展。1958年,美國華盛頓大學應用物理實驗室在達波灣建成了三維坐標定位跟*水下武器靶場。這種水下定位定位跟*技術在六十年代后期得到廣泛應用,成為魚雷靶場的主要測試方法。迄今為止,國內外水下武器靶場使用的水下定位定位跟*系統有多種類型,按其安裝方式可分為固定式定位跟*系統、活動式(船載)定位跟*系統和輕便式定位跟*系統。武漢專業水下避障裝備水下聲學測速裝備生產公司。
水聲通信發展情況:這是國際上高水平的技術,在遠距離水里能清楚地接收到語音信號,世界上也只有極少數軍使用水聲通訊的蛟龍號事強國才能做到。水聲通信機使用的是模擬信號,可是海洋中的波浪、魚類、艦船等產生噪聲,使海洋中的聲場極為混亂,聲波在海水中傳遞時產生“多途徑干擾信號”這一較大的難題,導致接收到的信號模糊不清。半個世紀以來,水聲領域的**對這一難題一直束手無策,老式的模擬水聲通信機一直沿用至今。由于數字通信的產生,陸地上的信號干擾被成功解決,水聲領域的**也開始了在該領域進行探索。他們認真分析了世界上抗多途干擾的幾種方法,然后課題組一致認為還是采用電磁波抗干擾的手段——跳頻通信,它既能抗多途徑干擾又能保證信息安全。因為海水成分很復雜,所以聲波傳遞時就被吸收了一部分,而且頻率越高吸收就越厲害,對于頻率低的聲波海水反而吸收少。**測得結果,聲波頻率在4000赫茲左右為遠距離傳遞的較佳頻率,而用4000赫茲的頻率去實現跳頻通信,頻點與頻點之間的距離就很小了。
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。水下導航定位裝備生產公司。
由于海底地震活動是十分頻繁的,海底地震監測一般采用多點的長期連續觀測,觀測深度可達6000米。目前主要在近海和不很深的洋底進行觀測,所投放的地震儀器只限于4~5臺。為了確定震源位置,必須選擇合理的臺站布置方案。據理論計算,海底地震儀的比較好分布方案是:將n-1臺海底地震儀均勻地放置在圓周上,而第n臺放于圓心。一般來說,只要不是將地震儀投放在一條直線上,都可以根據所得到的數據求出震源位置。對于微震的觀測則應注意到它們出現的區域性,一般應部署在洋脊裂谷、轉換斷層和海溝附近。港口安防裝備生產公司。沈陽工業水下救援設備
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水聲定位系統使用水下聲標測定艦船或其他目標相對位置的海上定位技術和方法。通常所說的水聲定位系統所測得的目標位置結合起來進行坐標變換,就能得到水下目標在大地幾何坐標中的位置或軌跡。坐標,都是相對于某一參照物的位置而言。這個參照物有時就是基陣的載體(通常相對坐標系的某一個軸線和艦船的艏艉線重合),它并不真正給出目標的大地幾何坐標位置。然而水聲定位系統和其他的導航系統(如近年來獲得廣泛應用的衛星導航定位系統)結合起來進行坐標變換,就能得到水下目標在大地幾何坐標中的位置或軌跡。北京工程水下核電水下安防設備
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