技术分享丨声呐简介与工作原理

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-31


声呐:水下世界的导航灯</




声呐,这个源自英文"Sound Navigation And Ranging"的科技力量,是一种利用声波进行水下探测和通信的关键设备。它的诞生可以追溯到1906年,由英国海军的刘易斯·尼克森爵士创新发明,最初是作为一种被动式聆听装置,专为侦测冰山而设计,随后在大战中被用于战场,探测潜藏的潜艇。如今,声呐已成为各国海军不可或缺的利器,广泛应用于舰艇监视、目标定位、通信导航等多元化场景。




工作原理揭秘</


声波,如同探测与测量的自然伙伴,其在水中的传播特性使得它在水下探测中大放异彩。声波遇到声阻抗差异大的界面时,会发生反射和折射,这如同光线在不同介质间的交互。在水与固体或气体的交界处,声波的反射几乎达到100%,而超声波的多次反射和聚焦现象,使得能量能够在水下深处持续传播。此外,当声波波长远小于障碍物时,会产生绕射效应,这一特性使得声呐在水面下能精准地捕捉人造物体的踪影。




与电磁波和光波相比,声波在水中的穿透力和传播距离远胜一筹。光在清澈海水中只能探测十几到几十米,电磁波在水中的衰减速度过快,而声波则能在深海中传播数千公里。正是这种得天独厚的特性,使得声呐在水下世界的探索中占据无可替代的地位。




技术的革新与应用</


从最初的被动式到主动式的转变,声呐技术在不断发展和进步中,如今已经广泛应用于鱼雷制导、水雷引信,以及海洋资源勘探、船舶导航、水下作业等多个领域。其重要性不言而喻,甚至俄罗斯海军不惜将潜艇改造为声呐测试艇,足见其在军事战略中的关键地位。




  • 技术分享丨声呐简介与工作原理
    答:工作原理揭秘</ 声波,如同探测与测量的自然伙伴,其在水中的传播特性使得它在水下探测中大放异彩。声波遇到声阻抗差异大的界面时,会发生反射和折射,这如同光线在不同介质间的交互。在水与固体或气体的交界处,声波的反射几乎达到100%,而超声波的多次反射和聚焦现象,使得能量能够在水下深处持续传播。
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