美国海军航空吊放声纳技术与发展趋势
2024年声纳系统市场发展现状
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2024年声纳系统市场发展现状介绍声纳系统是一种利用声波进行感知和传输信息的技术,广泛应用于海洋勘测、水下导航、渔业、海洋科学研究等领域。
本文将探讨声纳系统市场的发展现状,并分析其前景和挑战。
市场规模声纳系统市场自20世纪中叶开始发展壮大,目前已成为一种具有巨大潜力的市场。
根据市场调研机构的数据,全球声纳系统市场规模在2019年达到XX亿美元,并预计在未来几年内将以XX%的复合年增长率增长。
市场驱动因素1.海洋勘测需求增加:随着海洋石油开采、水下通信光缆铺设等行业的快速发展,对声纳系统的需求不断增加。
2.军事领域需求增长:声纳系统在军事领域的应用广泛,随着军费预算的增加和战略需求的变化,声纳系统的市场需求也在增长。
3.渔业发展需求:声纳系统可以用于渔民进行鱼群探测和鱼群数量估计,随着渔业规模的扩大和渔业生产技术的进步,对声纳系统的需求也在增加。
市场前景随着科技的进步和市场需求的不断增加,声纳系统市场具有广阔的前景。
未来几年,声纳系统市场将会出现以下趋势:1.技术创新:随着新材料、新算法的不断涌现,声纳系统的性能将不断提升。
例如,多波束声纳系统、立体声纳系统等技术的出现,将进一步提高声纳系统的精确度和可靠性。
2.应用领域扩展:除了传统的海洋领域,声纳系统在其他领域也有很大的应用潜力。
例如,声纳系统可以用于地震监测、环境监测、水下通信等领域。
3.自动化和智能化:声纳系统将逐渐实现自动化和智能化,通过人工智能和大数据分析等技术,实现声纳系统的自主控制和智能决策,提高声纳系统的效率和可靠性。
市场挑战声纳系统市场在发展过程中还面临着一些挑战,包括:1.成本因素:由于声纳系统的技术复杂性和材料要求,其成本相对较高。
降低成本是一个亟待解决的问题,以促进声纳系统的大规模应用。
2.竞争压力:随着声纳系统市场的发展,越来越多的企业进入市场,市场竞争日趋激烈。
企业需要不断创新和提高产品差异化竞争能力。
3.法律法规限制:声纳系统在一些特定场合的使用存在一定的法律法规限制。
国外航空声呐发展概述
![国外航空声呐发展概述](https://img.taocdn.com/s3/m/2cae7717c281e53a5902ff0f.png)
第 一 次世 界 大 战 期 间就 已开 始用 飞机 反 潜 。 11 9 6年 8月 1 6日奥地 利 的一 架水 上飞机 击沉 了英
国的一艘潜艇 。这 可 以说是航 空反潜 的第 一战例 。
2 O世纪八 十年代 后期 ,美 国海 军为 了能应对 低 噪 声深潜 潜艇 的威胁 ,决定 九十年 代要 为其 反潜直 升 机 装 备低 频 航 空 声 呐 ( L S ,其 计 划 名称 为 A F) A vne i t i t oa( WS。美国海军计划 dacdLg we h nrAL ) h g S 将近 3 0架 S .0 0 H 6 F等海 鹰型直升机 改装为 S 6 R H.0 标准 型舰载机 。为 此美 国和欧洲 的相关 厂商组成 了 五个 国际竞标 团 队角逐 A F L S任 务 ,最后美 国海军
选 中 了法 国的 F AS (odn ih cu t yt L H F ligLg t o scS s m A i e
第 二次世 界大 战期 间,航 空反 潜作 战规模和 技术 有
了快速发 展 ,飞机 共击 沉 4 2艘潜艇 ,占潜艇 损 失 1
总数 的 3 %。战后 ,随着 飞机性 能和 声呐技 术 的提 7 高 ,航 空反潜 作战 能力 的提 升速 度更 快 ,已成 为各 发达 国家 的最 重要 和最 有效 的反潜手 段之 一 。
21 年第 1期 00
声学与电子工程
总第 9 7期
国外航 空声 呐发展 概 述
徐 钧
( 海装上海局 ,上 海,2 08) 0 0 3
摘要 介绍 了国际航空 反潜兵力和现代航空声呐的发展概况 ,对 于航空声呐关键技术的发展趋 向进行
了分 析 、评 述 ,对 国 内相 关 技 术 发 展具 有 一 定 的 参考 借 鉴 价 值 。 关 键 词 航 空 声呐 ;低 频 ; 多 基地 ; 网络
声呐系统的发展历程
![声呐系统的发展历程](https://img.taocdn.com/s3/m/42ca54b57d1cfad6195f312b3169a4517723e537.png)
声呐系统的发展历程声呐系统是一种利用声波在水中传播的原理进行探测和通信的技术。
声波是机械波,它在水中传播速度快、损耗小,因此声呐系统常用于海洋勘测、水下探测以及潜艇通信等领域。
下面将介绍声呐系统的发展历程。
声呐系统最早应用于海洋勘测领域,用于测量海洋底层地形和探测海底沉积物。
20世纪30年代初,美国科学家哈里·曼斯费尔德在海洋勘测中首次采用了声波作为勘测工具,实现了初步的测量。
到了1940年代,声呐系统逐渐得到了发展,成为海洋勘测中不可或缺的工具。
随着技术的进步,声呐系统逐渐应用于军事领域。
在第二次世界大战期间,声呐系统被用于水面舰艇和潜艇的导航和探测。
声呐系统可以通过发送声波并接收回波来判断周围物体的位置和距离,因此在水下战争中起到了重要的作用。
20世纪50年代,声呐系统取得了重大的突破。
瑞典科学家昂思·爱文伦发明了多普勒声纳,可以通过测量声波频率的变化来判断物体的运动状态。
这一技术的出现大大提高了声呐系统的探测精度和准确性,对于水下探测和导航有着重要的意义。
在20世纪70年代和80年代,随着计算机技术的发展,声呐系统得到了进一步的改进。
数字化和自动化的声呐系统开始出现,使得声呐系统的控制和数据处理更加方便和高效。
同时,采用多普勒效应的声纳技术也得到了进一步的完善,能够更准确地判断目标物体的运动轨迹。
进入21世纪,声呐系统得到了更广泛的应用。
除了海洋勘测和军事领域,声呐系统开始应用于水下探险、水下机器人、海洋生态研究等多个领域。
同时,声呐技术也不断地向更高频率、更高分辨率的方向发展,以满足对于更精确探测和高清图像的需求。
在未来,声呐系统还有很大的发展空间。
随着科技的不断进步,声呐系统的探测距离和分辨率将会进一步提高。
同时,声呐系统也将会结合其他传感技术,如雷达、红外线等,形成多模态的综合探测系统,以获得更全面和准确的数据。
综上所述,声呐系统经历了从海洋勘测到军事领域再到更广泛的应用的发展历程。
声纳技术利用声音进行远程探测与通信
![声纳技术利用声音进行远程探测与通信](https://img.taocdn.com/s3/m/cb00df32f02d2af90242a8956bec0975f565a46a.png)
声纳技术利用声音进行远程探测与通信声纳技术是一种利用声音进行远程探测与通信的技术。
随着科技的不断发展,声纳技术在海洋、军事、医学等领域发挥着重要作用。
本文将介绍声纳技术的原理、应用以及未来的发展方向。
一、声纳技术的原理声纳技术基于声音的传播特性进行远程探测与通信。
声音是一种机械波,在介质中传播时会引起介质分子的振动,进而传递声波信号。
声纳系统通常由发射器和接收器组成。
发射器会发出声波信号,接收器则接收并分析回波信号。
声纳技术的关键是利用声波在不同介质中的传播速度差异来实现距离测量。
声音在水中的传播速度约为1500米/秒,这使得声纳技术在水下探测中具有很大优势。
此外,声波的频率、波长和声速也会对声纳系统的性能产生影响,需要根据具体需求进行调整。
二、声纳技术的应用1. 海洋勘探领域声纳技术在海洋勘探领域有着广泛的应用。
利用声纳技术可以实现海底地形测绘、海底资源勘探以及海底生物探测等任务。
声纳技术不受海洋的光线限制,可以在深海环境下进行高精度的测量与观测。
2. 军事领域声纳技术在军事领域中起到至关重要的作用。
潜艇利用声纳技术进行水下侦察与敌方舰艇追踪;声纳技术还可以用于水雷的探测和识别。
在水下远程通信方面,声纳技术也是不可或缺的手段。
3. 医学领域声纳技术在医学领域的应用越来越广泛。
医学影像中的超声波成像就是一种常见的声纳应用。
通过声纳技术可以实现对人体内部组织和器官的无创探测与成像,为医生的诊疗提供重要依据。
三、声纳技术的发展方向随着科技的不断进步,声纳技术也在不断发展。
未来声纳技术的发展方向主要有以下几个方面:1. 提高探测精度随着声纳传感器和信号处理技术的不断提高,声纳技术在水下探测中的精度将进一步提高。
可以预见,未来声纳技术将能够实现更加精准的海洋勘探和军事侦察。
2. 发展新型传感器新型传感器的研发将为声纳技术的应用带来更多可能性。
例如,研究人员正在研发能够在复杂水域中实现高效探测的多传感器系统,这将有助于提高水下探测的效率和准确性。
美国AN/BQQ-5型综合声呐系统
![美国AN/BQQ-5型综合声呐系统](https://img.taocdn.com/s3/m/65ee30df5022aaea998f0f64.png)
(一)研制背景与计划AN/BQQ-5型综合声呐系统是当代美海军最先进的攻击犁核潜艇声呐系统。
它的首制声呐系统是在总结AN/BQQ?2型声呐系统使用经验的基础上吸取了先进的数字技术而设计的。
从1972年初到1973年中期进行了研制和一系列试验。
1973年8月经海军批准生产,并于1974年装备在美海军SSN 688“洛杉矶”(Los Angeles)级攻击型核潜艇的首制艇上使用。
该级潜艇的首制艇系于1974年建成,1976年正式交给美海军服役。
该声呐系统主要承包商有国际商业机器公司(International Business Machines Corporation,简称IBM)、雷声公司(Raytheon Company)、古尔德公司(Gould lncorporation)和本迪克斯公司(Bendix Corporation)等。
其主要功用是为“鱼叉” (Harpoon)导弹、“沙布洛克” (SUBROC)反潜助推鱼雷和MK48线导鱼雷的发射提供水下目标定位数据,其次还承担水下目标的探测、跟踪、分类、识别、噪声测向、被动测距、侦察和水下通信等使命。
它是美海军第一部潜艇用数字化综合声呐系统。
该声呐系统从1974年开始逐步地取代早期装备使用的AN/BQQ-2型综合声呐系统。
除了SSN 594“大掺鱼”(Permit)级和SSN 637“鲟鱼”(Sturgeon)级在正式改装期间内装备外,所有SSN 688“洛杉矶”级和新建的SSN21“海狼”(Seawolf)级攻击型核潜艇都将装备这种声呐系统。
迄今,美海军对该声呐系统的需要量大约为120套,目前已交付100套。
91套装备潜艇,4套用作岸上训练,5套为工程样机。
(二)系统组成及性能AN/BQQ-5型综合声呐系统由9部配套的独立声呐组成。
其中有AN/BQS-13DNA主动声呐、AN/BQR-20噪声测向声呐、被动拖曳线列阵声呐、快速被动测距声呐、目标识别声呐、探雷与避障声呐、侦察声呐、通信声呐和回声测深声呐等。
美国海军航空吊放声纳技术与发展趋势
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美国海军航空吊放声纳技术与发展趋势【摘要】航空吊放声纳是反潜直升机上装备的重要搜潜设备。
介绍了美国海军的航空吊放声纳发展情况,分析了其主要技术特点和未来发展方向,对发展我国航空吊放声纳有很好的借鉴作用。
【关键词】航空反潜;吊放声纳;发展Abstract:Dipping sonar is an important device equipped on antisubmarine helicopter. The development situation of US Navy dipping sonar is introduced,and the main technical features and development trend are analyzed,which can be used for reference by our country.Key Words:Aviation antisubmarine;Dipping sonar;Development1.引言声纳出现的历史已近百年,美国于上世纪40年代末首先使用吊放声纳,AN/AQS-1型航空吊放声纳是第一个投入使用的军用装备[1]。
由于航空吊放声纳是装备在反潜直升飞机上的,设备工作时受平台的噪声影响比较小,与水面舰艇或潜艇用声纳相比较,想获得同样的探测效果仅需要较小的声纳基阵就能实现,且潜艇缺少有效地与飞机对抗的手段,加之反潜机的速度要远大于潜艇航速,所以,在航空反潜作战中,飞机对潜艇一直处在绝对优势的地位。
战后,潜艇技/战术水平不断发展,特别是核动力潜艇的不断装备和发展,要求与之斗争的反潜兵力必须具备更高的搜索速度和作战效率,因此,航空反潜的地位更加突出,已成为各发达国家最重要、最有效的反潜手段之一。
航空吊放声纳是反潜直升机对水下目标进行搜索、定位、识别、跟踪的最重要手段。
2.美国海军航空吊放声纳发展概况吊放声纳是海军反潜直升机对水下目标进行探测的重要装备,主要用于对潜艇的搜索、定位、识别及跟踪。
国外航空声学探潜装备研究进展_尹晓东
![国外航空声学探潜装备研究进展_尹晓东](https://img.taocdn.com/s3/m/1bae35b6f524ccbff12184c3.png)
第30卷第6期2008年12月舰 船 科 学 技 术SH I P SC I E NCE AND TEC HNOLOGY Vo.l 30,No .6Dec .,2008国外航空声学探潜装备研究进展尹晓东,刘清宇,徐 江(海军装备研究院,北京100161)摘 要: 航空探潜装备在反潜装备体系中占有重要地位。
目前,航空声呐正朝着低频、大孔径扩展阵和垂直阵方向发展,并实现多传感器的联合搜潜。
在/网络中心战0思想的指导下,分布式声呐网络的概念应运而生,航空声呐作为其中的重要节点,探潜效能得到了更好的发挥。
关键词: 吊放声呐;声呐浮标;激光/声;多基地声呐中图分类号: E92514 文献标识码: A文章编号: 1672-7649(2008)06-0172-04 DO I :1013404/j 1issn 11672-7649120081061039Develop m ent of foreign airborne acoustic sub m arine -detecting equi p m entY I N X iao -dong ,LI U Q ing -yu ,XU Jiang (Nava lAcade m y o fA r m a m en,t B eiji n g 100161,China)Abst ract : A irborne subm arine -detecti n g dev ices play i m po rtant ro les i n ant-i sub m ar i n e syste m.A ir borne sonars are deve loping to w ar d lo w er frequency ,l a rger aperture and vertica l array and ach iev i n g co m b i n ed ant-i subm ari n e usi n g various senso rs .The concept o f d i s tributed sonar net w ork e m er ges under the gu i d ance of /Net w ork CentricW arfare 0.As an i m portant node ,a ir bor ne sonars p subm ari n e -detecti n g ability has been greatly i m proved .K ey w ords : dipping sonar ;sonobuoy ;l a ser/acoustic ;m u ltistactic sonar收稿日期:2008-08-05作者简介:尹晓东(1982-),男,硕士研究生,主要从事航空反潜装备技术的研究。
美国海军AN∕BQQ-10声纳系统的发展与启示
![美国海军AN∕BQQ-10声纳系统的发展与启示](https://img.taocdn.com/s3/m/e96efd2ea9114431b90d6c85ec3a87c240288ac6.png)
美国海军AN∕BQQ-10声纳系统的发展与启示I. 引言A. AN/BQQ-10声纳系统的背景B. 研究目的C. 本论文结构II. AN/BQQ-10声纳系统的发展历史A. AN/BQQ-10声纳系统的起源B. AN/BQQ-10声纳系统的发展过程C. AN/BQQ-10声纳系统的现状III. AN/BQQ-10声纳系统的技术原理A. AN/BQQ-10声纳系统的基本原理B. AN/BQQ-10声纳系统的技术特点C. AN/BQQ-10声纳系统的优缺点IV. AN/BQQ-10声纳系统的应用与启示A. AN/BQQ-10声纳系统在海军战争中的应用B. AN/BQQ-10声纳系统对声纳技术的发展带来的启示C. AN/BQQ-10声纳系统对军事装备发展的启示V. 结论与展望A. 结论总结B. AN/BQQ-10声纳系统的未来发展C. AN/BQQ-10声纳系统在国防建设中的重要性VI. 参考文献I. 引言A. AN/BQQ-10声纳系统的背景AN/BQQ-10声纳系统是美国海军中广泛使用的一种声纳系统,其主要用途是为捕捉并分析水下目标提供信息。
在海军战争中,水下空间是一个重要的战略领域,声纳系统是保证海洋安全的关键技术之一,而AN/BQQ-10声纳系统就是目前最先进的声纳系统之一,其技术水平和性能处于世界领先水平。
B. 研究目的本论文旨在介绍AN/BQQ-10声纳系统的发展历史、技术原理、应用和启示。
通过对AN/BQQ-10声纳系统的深入研究和分析,了解其发展历程和技术特点,总结其应用效果和发展前景,为海军声纳技术的发展和应用提供参考意见。
C. 本论文结构本论文分为五个章节:引言、AN/BQQ-10声纳系统的发展历史、AN/BQQ-10声纳系统的技术原理、AN/BQQ-10声纳系统的应用与启示以及结论与展望。
在第二章中,将介绍AN/BQQ-10声纳系统的起源、发展过程和现状。
第三章中,将深入了解AN/BQQ-10声纳系统的技术原理和特点。
声呐的发展现状
![声呐的发展现状](https://img.taocdn.com/s3/m/2c991b46cd1755270722192e453610661ed95af8.png)
声呐的发展现状声呐(Sonar)是一种利用声波在水中传播的原理来探测和定位物体的技术。
声呐技术广泛应用于海洋探测、水下航行、鱼群探测和潜艇搜索等领域。
随着科学技术的进步,声呐技术也在不断发展,具有以下几个主要的发展现状。
首先,声呐技术在探测范围和分辨率方面有了显著的提升。
传统的声呐系统主要依靠物体反射声波的强度和时间延迟来判断目标的位置和性质。
现代声呐系统通过改进发射和接收声波的方法,增加发射频率的范围和快速扫描的能力,大大提高了声呐的探测范围和分辨率。
这使得声呐能够更好地探测和定位远离发射源的目标。
其次,声呐技术在图像显示和处理方面有所突破。
传统的声呐系统通常只能提供目标的位置和大小等基本信息,而对于目标的内部结构和物理特性了解很少。
现代声呐系统结合了数字信号处理和图像处理技术,可以将声呐探测到的声波数据转化为图像形式显示出来,使得用户能够更直观地了解目标的形状和内部结构。
同时,声呐系统还可以通过信号处理算法提取目标的特征参数,用于目标分类和识别。
再次,声呐技术在声波传播和干扰抑制方面有了进步。
声波在水中的传播往往受到水下环境和气候条件的影响,容易受到杂音、传播损耗和多路径干扰等问题的干扰。
近年来,科研人员通过研究和仿生学原理,开发了一系列新型的声波传播模型和干扰抑制算法,有效地提高了声波传播的效率和抗干扰能力。
这为声呐在复杂环境下的应用提供了技术支持。
最后,声呐技术在无人化和自主化方面有了新的发展。
传统的声呐系统需要由人工操控和判断目标,操作复杂且受到人为因素的限制。
现代声呐系统利用智能控制技术和机器学习算法,可以实现声呐设备的自主工作和智能决策。
这使声呐系统的工作效率和准确性都得到了提高,为无人船舶和自主潜水器等自主化设备的普及和应用提供了技术基础。
综上所述,声呐技术在探测范围和分辨率、图像显示和处理、声波传播和干扰抑制以及无人化和自主化方面都取得了显著的进展。
这些技术的发展使得声呐在海洋勘探和水下作业等领域的应用更加广泛和可靠,为人类对水下环境的认识和利用提供了有力的支持。
美军航天侦察现状及未来发展方向
![美军航天侦察现状及未来发展方向](https://img.taocdn.com/s3/m/a4403e36876fb84ae45c3b3567ec102de2bddf06.png)
由于航天侦察资源较美军航天 情 报需 求而 言 相 对有 限,一 般 难以 在有限时间内满足所有用户提出的 需求。要确定不同侦察任务需求的 优先等级,按照任务性质或信息性 质,将 侦 察 任 务 划 分为重 点与 非 重
美军航天侦察实施流程
美军航天侦察活动的具体实 施可大 体 划 分 为 四 个 环 节,包 括 航 天侦察任务 规划、计划制定、信息 获取与处理、情报分发。
侦察任务规划 在任务规划 环节,要统 筹考虑目标区域 、作战 任务、目标特性、自然环境及可用航 天 侦 察资源 情况 ,对 整 个卫 星 系 统 工作 程 序进 行 规 划,以 最 大 程 度满 足美军作战指挥机构和人员的航 天侦察情报需求。
目前,在轨的锁眼、长曲棍球、 未来成像体系雷达系列成像侦察卫 星以及小号、水星、顾问、涅墨西斯 系列电子侦察卫星,均由该局负责 运行、管理。通常,卫星获取的图像 情报数据传送至国家地理空间情 报局,获取的信号情报传送至国家 安 全 局,由这 两 个机 构 负 责 用户所
美国防部国家侦察局负责卫星的运营
自1959年发射第1颗光学侦察 卫 星锁 眼 -1以 来 ,锁 眼 系 列 光 学卫 星已历经了6代11型发展,目前在轨 服役的型号为锁眼-12。锁眼-12卫 星 采 用太 阳同步椭 圆轨 道 ,具有 极 强的机动变轨能力。其搭载大口径 光 学 镜 头电荷 耦 合 元件(C C D)相 机,利用自适应光学成像技 术,分 辨率最高达 到0.1米 。红外相机具 备夜 间侦 察能 力,分 辨 率为 0.6 ~1 米 。此 外,该 卫 星 还 采 取了防 核 效 应加固手段和防激光武器保护手 段 ,搭 载 防 碰 撞 探 测 器,以 提 高 太 空作战生存能力。
各国声呐的发展历程
![各国声呐的发展历程](https://img.taocdn.com/s3/m/4d0635cb690203d8ce2f0066f5335a8103d26672.png)
各国声呐的发展历程
声呐技术在各国的发展历程中起到了重要的作用。
下面将简要介绍一些国家在声呐技术发展方面的进展。
美国是声呐技术的先驱之一。
二战期间,美国海军开始研发并广泛使用声呐来侦测敌人的潜艇。
在战后,美国进行了大规模的声呐技术研究和开发,取得了显著进展。
他们发明了许多新型声呐系统,提高了声呐的探测能力和分辨率。
美国还积极推动声呐技术的民用应用,例如在海洋勘测、鱼类资源调查和海底地质研究方面。
苏联在声呐技术方面也取得了重要进展。
二战后,苏联开始大力发展声呐技术以应对潜在的军事威胁。
他们在声呐器件和信号处理方面进行了深入研究,并成功应用于潜艇侦测、水下通信和海洋勘测等领域。
苏联还制造了大量声呐设备,提高了声呐系统的性能和可靠性。
日本的声呐技术发展主要受益于二战后美国的技术支援。
日本在声呐技术研究方面迅速赶上了世界先进水平,并在声呐制造和应用方面取得了卓越的成就。
他们在海洋资源勘测和渔业调查中广泛使用声呐技术,提高了海洋资源的开发和管理效率。
其他国家如英国、法国和德国等也在声呐技术方面进行了不同程度的研究和应用。
这些国家积极参与了国际声呐技术合作,并在声呐器件设计、信号处理算法和声呐系统性能等方面做出了一定的贡献。
总体而言,各国在声呐技术的发展历程中都取得了重要进展。
他们通过持续的研究和创新,改善了声呐系统的性能和功能,促进了声呐技术在军事和民用领域的广泛应用。
未来,声呐技术的发展将继续为海洋勘测、海洋资源管理和海上交通安全等领域提供重要的技术支持。
声呐的发展现状
![声呐的发展现状](https://img.taocdn.com/s3/m/cac15f6f2bf90242a8956bec0975f46526d3a743.png)
声呐的发展现状
声呐是一种利用声波进行探测和测距的装置,广泛应用于水下测量和导航。
随着科学技术的不断进步,声呐的发展也在不断完善。
声呐最早的应用可以追溯到第一次世界大战期间的军事领域。
当时,声波被用来检测敌舰的位置和航向。
随着技术的进一步发展,声呐的应用范围也逐渐扩大到海洋测绘、海底资源勘探等领域。
近年来,声呐技术得到了长足的发展。
传统的声呐主要利用单一频率的声波进行测量,精度较低。
然而,现代声呐采用多频点、多波束的技术,能够提供更高分辨率和更精确的测距结果。
此外,声呐的传感器技术也得到了改进。
传统的声呐通常使用单一的传感器来接收回波信号,但现在已经出现了多通道的声呐系统,可以同时接收多个回波信号,从而提高了声呐的工作效率和准确性。
另外,声呐的数据处理技术也在不断进步。
传统的声呐系统通常使用简单的滤波和模糊匹配算法,但现在已经出现了更为高级的处理算法,如自适应波束形成技术和图像处理技术,可以更准确地提取出目标的位置和形状信息。
为了应对海洋环境中的复杂情况,声呐的耐深性和工作稳定性也得到了改善。
现代声呐系统通常采用抗干扰技术和自动增益控制技术,可以在复杂的海洋环境中提供可靠的测量结果。
总的来说,声呐技术在近年来得到了快速的发展,除了在军事领域的应用外,它在海洋科学研究、渔业资源管理和海洋工程等方面也发挥着重要作用。
未来,随着科技的进一步进步,声呐技术将会更加先进和多样化,为各行各业的发展提供更大的帮助。
2023年声呐行业市场调研报告
![2023年声呐行业市场调研报告](https://img.taocdn.com/s3/m/1ab0c62c54270722192e453610661ed9ad5155a1.png)
2023年声呐行业市场调研报告声呐行业市场调研报告一、行业概述声呐是利用声波传播在水下进行物体探测的一种工具。
它的主要应用包括测量海洋深度、探测水下物体、导航等。
声呐的工作原理是发射一定频率的声波,当声波遇到水下物体时,会被反射回来,在接收器中产生信号,据此推算出物体的距离和位置。
目前,声呐产品主要应用于海洋勘探、海底地形测量、水下通讯、水下导航等领域。
与此同时,声呐技术也在海上救援、防洪防汛等方面发挥着重要作用。
二、市场情况1.市场规模声呐的市场规模与海底地形测量、水下勘探等领域密不可分。
根据相关市场研究数据,全球声呐市场规模在2020年达到16.7亿美元(约合109亿元人民币),预计到2026年将达到21.3亿美元(约合139亿元人民币),年均复合增长率为3.8%。
在中国,声呐的应用较为广泛,主要在海洋勘探、海底地形测量、水下通信等方面。
据艾瑞咨询发布的《中国声呐市场研究报告》显示,中国声呐市场规模在2019年达到了39.1亿元人民币,预计到2024年将达到61.9亿元人民币,年均复合增长率为9.6%。
2.市场竞争目前,全球声呐市场呈现出竞争激烈的局面。
市场主要由美国、德国、英国、法国等国家和地区的企业控制。
其中,美国企业是全球声呐市场的主导者,其占据了全球约43%的市场份额,德国企业紧随其后,市场份额约为18%。
在中国市场中,声呐产品的竞争主要来自于国内外企业。
国内企业主要有中海油、中国船舶重工集团、中国科学院声学研究所等。
同时,国外企业也在中国市场保持着较强的竞争力,如美国的海事系统公司、德国的科尼公司等。
3.发展趋势随着科技的发展和市场需求的变化,声呐行业正不断向智能化、数字化方向发展。
未来,行业内的技术创新和产品升级将成为企业竞争的重要手段。
同时,智能化的声呐产品还将有望在新兴领域得到应用。
另外,随着中国经济的不断发展,声呐产品的市场需求也将持续增长。
特别是中国海洋经济的蓬勃发展,将进一步推动声呐产业的快速发展。
声呐浮标技术及其发展方向
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声呐浮标技术及其发展⽅向航空反潜是最有效的反潜作战⼿段之⼀[1]。
⽬前装备反潜飞机的航空声呐设备主要有吊放声呐和各种声呐浮标。
前者主要⽤于直升机和⽔上飞机,后者主要⽤于固定翼反潜巡逻机,也可以⽤于反潜直升机。
现代新型的安静型潜艇的噪声级已降到海洋环境噪声级的⽔平,从⽽使常规的被动声探测很难发现隐⾝潜艇⽬标,对低速潜艇的被动探测距离已从数百公⾥下降到⼏公⾥。
同时新型潜艇采⽤敷设消声⽡等隐⾝⼿段对抗回⾳探测也取得了显著的成效。
⼤型核潜艇重点部位的消声⽡可厚达1.5m,吸声效率达80%以上。
常规的中⾼频主动声呐已很难探测到声隐⾝潜艇的回波。
除此以外,声纳浮标的使⽤环境转向浅⽔⾼噪声区,并要适应信息化作战的要求。
⾯对这样的挑战,航空声呐,包括声呐浮标,也必须采取有效的变⾰性对策才能保证探潜任务的完成。
1声呐浮标系统⼯作原理声呐浮标系统的原理框图见图1。
它由各型声呐浮标(包括储存架、投放装置)、浮标⽆线电接收机、浮标定位仪(或声参系统)、信号处理机、显控台等组成。
⽆线电接收机⽤来接收浮标发射回来的⽆线电信号,对其解调,产⽣⾳频信号送往信号处理机进⾏处理。
现代的接收机都是多通道的,可以同时接收多路信号,常⽤的有8、16、32、64通道等多种配置。
声呐浮标参考系统是⽤来测定声呐浮标位置。
信号处理机的作⽤是将浮标发回的声数据进⾏与浮标类型相应的处理,解算并提取信号的各种特征供声呐员对⽬标检测和分类,信号处理机还可完成⽬标位置的解算,形成相应的战术数据,供显控台显⽰。
显控台是⼈机交互界⾯设备。
声呐浮标种类较多,主要分主动和被动两⼤类。
⼀般初始探测时主要使⽤被动浮标,由于被动全向浮标最廉价,使⽤的最多。
先进国家趋向于使⽤被动定向浮标,虽然其价格较⾼,但性能好,只要较少数量就可实现较多的被动全向浮标才能完成的功能,进⼊攻击阶段再使⽤主动浮标对⽬标精确定位。
⼤多数浮标的⼯作参数都是投放前⼈⼯设定的,⽐较先进的则可以在浮标投放后,根据需要遥控设定。
现代声纳技术的几个发展方向
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现代声纳技术的几个发展方向现代声纳技术的几个发展方向(2)尽管被动声呐技术发展趋缓,但还远未到被淘汰的地步。
只要水面舰艇依然产生噪声、核潜艇依然会发出规则的声信号,就会有被动声呐存在。
目前几乎所有的潜艇都装备被动声呐,但是在搜索柴电潜艇时主动声呐仍必不可少。
低频主动声呐技术安静型柴电潜艇的广泛装备,使声呐技术的研究热点重新转移到主动声呐上。
但主动声呐有两个缺点,一是声呐发射的声波会被反潜设备接收到,使潜艇暴露目标并遭到攻击;二是主动声呐在浅海的作用距离受海床的影响。
声呐脉冲会在海底和水面之间反射,沿不同路径返回(即“多途效应”)。
此时会有微小的时延,在接收机上形成混响干扰,掩盖目标的回波。
声呐使用的脉冲序列越长、探测距离越远,声呐受混响的影响就越严重,选择短脉冲固然会减小混响的影响,但同时也减小了声呐的探测距离。
图4:解决这个矛盾的方法之一是使用脉冲编码技术。
一个长脉冲序列可以被压缩成一个短脉冲序列,但频率和相位也会发生一些变化。
这就是脉冲压缩理论,它是抗“多选效应”的有效手段。
在声呐信号处理中经常使用频率调制技术,信号在频域的带宽越宽,在时域的脉冲就越窄。
现在一些新型主动舰壳声呐(如美国海军的DE 1160和SQS 一53)以及甚低频拖曳声呐(如美国海军侦察舰使用的低频声呐和北约使用长直线阵的大型低频主动声呐),都使用了脉冲压缩技术。
声呐所用声波的频率越低,作用距离就越远,产生低频信号的换能器体积也就越大。
当使用声波的频率低于3.5千赫时,声呐就会因为换能器体积过大而不能安装在舰艇上,只能采取拖曳的方式。
低频声呐使用的频率一般为100~500赫兹,但略高于净战时期被动声呐探测的频率范围。
此外,舰壳主动声呐还可以通过控制波束仰角、采用自适应技术来减小混响的影响。
出于战术上的考虑,很多国家的海军还在研究或购买低频主动拖曳声呐。
因为这种声呐的远程探测性能如同SQS-53舰壳声呐,却没低频声呐那么大的体积和重量。
直升机载吊放声纳的现状和发展趋势
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直升机载吊放声纳的现状和发展趋势[摘要]本文通过对现在各国海军广泛使用的直升机载吊放声纳进行总结分析,找出他们在技术上的共同点,从而来预测这一技术领域的发展趋势。
[关键词]吊放声纳;直升机;反潜1.概述经过几十年的发展,现代潜艇技术在快速发展,拥有潜艇的国家越来越多,我国周边国家和地区潜艇的数量和质量也在不断的增长,对我国的威胁也在不断加大,这使得反潜变的十分困难、复杂。
实践已经证明了航空反潜的有效性。
直升机噪声由于水面反射,既对声纳的干扰少,又在搜潜时隐蔽突然,潜艇在水下缺乏有效观测设备,一般不装备对空武器,因此航空反潜快速有效,也日益受到各国海军的重视。
吊放声纳是直升机探潜的最有效的手段之一。
50年来,吊放声纳经历了巨大的技术变革。
电路形式从真空管布线电路经晶体管印制电路转向微型器件集成电路,信号处理方式从常规模拟处理转向数字处理并使用计算技术,工作频率在降低,发射功率在增大,体积重量不断减少,可靠性和可维修性日益提高。
总而言之,吊放声纳正向微型化、计算机化、远程化发展。
我国吊放声纳的研制开始于60年代初期。
当前,发达国家的吊放声纳产品已经提高到一个新的技术水平。
下面仅就国内外吊放声纳发展情况以及研制新一代吊放声纳提出一些看法和设想。
2.国内外直升机载吊放声纳的发展概况2.1国外直升机载吊放声纳的发展概况及技术特点美国在直升机载吊放声纳方面的研究起步最早,产品也很多。
本迪克公司推出的AN/AQS系列型号应用最广。
法国则完成了从引进到自行设计制造的转变,由辛特拉一阿尔卡特公司设计制造了HS系列型号的吊放声纳。
其他国家或自行研制、或引进、或仿制,均大量装备了吊放声纳以充实自己的航空反潜力量。
目前世界上这些使用广泛的吊放声纳产品虽然各有其特点,但技术特点上来看,均有不少共同之处:(1)采用多种工作方式以适应不同的探测环境,对接收到的回波信号实行相干处理或窄带分析,抑制背景干扰;(2)具备主动全向或扇面搜索定位功能。
2024年声呐市场发展现状
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2024年声呐市场发展现状简介声呐技术是一种利用声波进行探测和测量的技术。
它在军事、海洋测绘、水下探测等领域具有广泛的应用。
本文将重点介绍声呐市场的发展现状,包括市场规模、应用领域、技术进展等方面的内容。
市场规模声呐市场在过去几年呈现出稳定增长的趋势。
根据市场研究机构的数据显示,2019年声呐市场的总收入达到了XX亿美元,并且预计未来几年将保持每年X%的增长率。
主要驱动声呐市场增长的因素包括国防和军事行业的需求、海洋石油勘探和水下测量等领域的增长以及技术的不断改进等。
应用领域声呐技术在军事领域具有重要的应用。
它可以用于水下目标的探测、定位和跟踪,为军事行动提供重要的情报支持。
此外,声呐技术还广泛用于海洋测绘和水下资源勘探。
通过声波的传播和回波分析,可以获取海底地形、水深、海洋生物分布等信息,对海洋资源进行评估和开发。
此外,声呐技术还应用于水下通信、海洋环境监测和水下工程等领域。
技术进展声呐技术在过去几十年中取得了显著的进展。
其中,传感器技术的创新是推动声呐技术发展的关键因素之一。
随着微电子技术的发展,传感器的体积不断缩小,灵敏度和分辨率得到了提高。
此外,数字信号处理技术的应用也为声呐系统的性能提升提供了支持。
数字信号处理技术可以对声波信号进行复杂的算法处理,提取出目标的特征信息,并实现自动目标识别和跟踪。
此外,声呐系统在硬件和软件方面的集成化发展也是技术进展的一个重要方向。
市场竞争格局声呐市场具有一定的竞争格局。
目前,市场上存在多家声呐技术供应商和制造商。
这些供应商通过不断创新和技术升级来提高产品的性能和竞争力。
此外,一些大型科技公司也正在进入声呐市场,推动市场竞争进一步加剧。
市场竞争主要体现在产品性能、价格、售后服务等方面。
为了在市场竞争中占据优势,供应商还需要加强与用户的合作,了解用户需求,并提供个性化的解决方案。
发展趋势声呐技术在未来有很大的发展潜力。
首先,随着技术的成熟和应用范围的扩大,声呐技术的市场规模有望进一步增长。
航空探潜利器——吊放声呐与声呐浮标
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作者: 方尔正[1];孙纯[1];刘亚东[1];任雨桐[1]
作者机构: [1]哈尔滨工程大学水声工程学院
出版物刊名: 国防科技工业
页码: 68-70页
年卷期: 2020年 第1期
主题词: 海上作战;攻防兼备;航空母舰;声呐浮标;吊放声呐;反潜飞机;水下航行器;团团围住
摘要:在浩瀚无际的海洋中,航空母舰的存在如同一座劈波斩浪的移动城堡,而城堡的守卫就是水面编队驱护舰、水下潜艇、空中反潜飞机以及水下声呐预警系统。
它们将航母团团围住,形成了一个"舰机合一,攻防兼备"的海上作战平台。
潜艇是为数不多的可能威胁航空母舰的水下航行器,因而反潜是水面编队的主要任务。
2024年声呐市场规模分析
![2024年声呐市场规模分析](https://img.taocdn.com/s3/m/aa8307b7710abb68a98271fe910ef12d2af9a99c.png)
2024年声呐市场规模分析声呐是一种利用声波进行测距和成像的装置,广泛应用于海洋探测、水下通信、渔业资源研究等领域。
声呐市场在近年来呈现出强劲的增长态势。
本文将对声呐市场的规模进行详细分析。
市场概述声呐市场规模是指该市场的总体价值或总销售额。
声呐市场的规模与声呐产品的销售情况密切相关。
随着声呐技术的不断发展和应用领域的拓宽,声呐市场规模也在不断壮大。
市场动态1. 市场驱动因素声呐技术在海洋探测、海洋资源勘测、海洋工程等领域的广泛应用,推动了声呐市场的发展。
近年来,随着全球海洋经济的快速增长,对于海洋资源的研究和利用需求不断增加,进一步推动了声呐市场的扩大。
此外,声呐在军事和安全领域也得到广泛应用。
军舰和潜艇上的声呐系统可以在水下进行目标探测和追踪,提升水下作战能力。
随着全球军备竞赛的加剧,军事领域对声呐的需求也在增长。
2. 市场障碍因素尽管声呐市场具有广阔的应用前景,但也面临一些挑战和障碍。
首先,声呐技术的发展需要投入大量的研发资金和技术人才。
由于声呐技术的复杂性和专业性,限制了中小企业进入声呐市场。
其次,声呐技术面临着环境保护和生态平衡的要求。
声呐系统在使用过程中会产生声波,可能对海洋生物产生影响。
为了保护海洋生态环境,规范声呐的使用和开发成为一个挑战。
3. 市场趋势随着声呐技术的不断创新和改进,市场上出现了更加先进和高性能的声呐产品。
例如,多波束声呐技术可以实现更高分辨率的成像效果,增强声呐在海洋勘测和水下测绘中的应用能力。
此外,声呐与其他传感技术的融合也成为市场的趋势,例如将声呐与光学、雷达等技术结合,实现更全面的水下探测与监测。
市场趋势还包括声呐设备的小型化和便携化。
随着无人航行器技术的快速发展,声呐设备通过无人机或水下机器人等载体的应用,可以实现远程监测和探测,提高工作效率。
市场预测根据市场研究机构的数据,声呐市场在未来几年有望保持良好的增长态势。
预计声呐市场的年复合增长率将超过X%。
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美国海军航空吊放声纳技术与发展趋势【摘要】航空吊放声纳是反潜直升机上装备的重要搜潜设备。
介绍了美国海军的航空吊放声纳发展情况,分析了其主要技术特点和未来发展方向,对发展我国航空吊放声纳有很好的借鉴作用。
【关键词】航空反潜;吊放声纳;发展Abstract:Dipping sonar is an important device equipped on antisubmarine helicopter. The development situation of US Navy dipping sonar is introduced,and the main technical features and development trend are analyzed,which can be used for reference by our country.Key Words:Aviation antisubmarine;Dipping sonar;Development1.引言声纳出现的历史已近百年,美国于上世纪40年代末首先使用吊放声纳,AN/AQS-1型航空吊放声纳是第一个投入使用的军用装备[1]。
由于航空吊放声纳是装备在反潜直升飞机上的,设备工作时受平台的噪声影响比较小,与水面舰艇或潜艇用声纳相比较,想获得同样的探测效果仅需要较小的声纳基阵就能实现,且潜艇缺少有效地与飞机对抗的手段,加之反潜机的速度要远大于潜艇航速,所以,在航空反潜作战中,飞机对潜艇一直处在绝对优势的地位。
战后,潜艇技/战术水平不断发展,特别是核动力潜艇的不断装备和发展,要求与之斗争的反潜兵力必须具备更高的搜索速度和作战效率,因此,航空反潜的地位更加突出,已成为各发达国家最重要、最有效的反潜手段之一。
航空吊放声纳是反潜直升机对水下目标进行搜索、定位、识别、跟踪的最重要手段。
2.美国海军航空吊放声纳发展概况吊放声纳是海军反潜直升机对水下目标进行探测的重要装备,主要用于对潜艇的搜索、定位、识别及跟踪。
经过几十年的发展,经历了巨大的技术变革,随着新技术、新元件的不断应用,以及计算机和信号处理技术的飞速发展,其性能得到不断的完善和提高。
美军是西方国家军队中现代化程度最高的,拥有世界上最大规模的航空反潜兵力和现代化的航空声纳设备[2],已装备和研制的航空吊放声纳主要型号有AN/AQS-13系列、AN/AQS-22和HELRAS吊放声纳。
2.1 AN/AQS-13吊放声纳美军早期使用过的反潜直升机主要有海王、海妖等,海王直升机机身较大,同时装备有吊放声纳和声纳浮标,后者因机型较小,只装备浮标声纳[3]。
上世纪六十年代,美海军主要装备的是AN/AQS-13A/B吊放声纳,装备对象为SH-3A/H反潜直升机,到了八十年代,将其升级为AN/AQS-13F,主要装备对象为SH-60F海鹰直升机,它是一种轻型机载多用途(LAMPS)直升机系统,既装有吊放声纳也装声纳浮标和磁探仪,其主要作战任务是为航母编队提供对潜警戒和防护。
AN/AQS-13A吊放声纳是13型的第一次改进型。
整机除装有发射机、信号处理机、显示器、罗盘跟踪系统、声纳探头、液压绞车、吊放电缆外,还有活动目标指示和纸带式多用途记录仪(记录温深曲线和距离)。
声纳探头包括一个圆柱形全向发射换能器,还有一个由16个水听器构成的圆形接收阵。
在探头内还装有前置放大器、波束形成网络、输出放大器、时变增益控制电路、海水深度温度传感器、磁罗盘以及伺服控制系统、机内测试电路等。
采用主/被动工作方式,最大作用距离18km,电缆长度150m,总重量282kg。
AN/AQS-13F型吊放声纳是AQS-13系列中技术最先进的一型。
其研制计划始于1982年,主要是为了装备执行航母“内区”反潜任务的SH-60F反潜直升机[4]。
AN/AQS-13F由AN/AQS-13B演变而来,主要采用了全数字自适应信息处理系统(声纳数据计算机SDC),使其重量和尺寸大为减小,是一部探测距离远、搜索频率低、可主被动联合搜索的吊放声纳。
其特点主要有:(1)换能器采用收发分置方式,使部件设计最优化,在提高作用距离的同时,还提升了被动监听的工作效能。
(2)改进了绞车系统,使收放更加迅速,提升了作战效率。
(3)水下探头采用流体动力外形设计,水下工作状态更加稳定。
(4)数据为全数字形式,采用单芯电缆传输,实现电缆轻量化;增加了吊缆长度,能够更好的利用良好水文条件,实现远距离探测。
(5)采用长脉冲APS方式增加发射功率,结合窄带分析,提升深水典型非混响条件下的品质系数。
2.2 AN/AQS-22吊放声纳AN/AQS-22吊放声纳是由法国的FLASH声纳与美国的UYS/2处理机共同构成的。
其接收阵由12臂24杆组成,液压驱动扩展方式,可形成24个波束;系统总重217 kg,探头重80kg,吊放电缆长773 m,直径6.6 mm,重65 kg,绞车重72 kg,最大工作深度700 m,最大起吊速度达10 m/s,可显著缩短大深度作业时的收放时间。
该声纳有五个工作频率,工作频段为3.5~5.5kHz。
发射波形包括CW、LFM、HFM及其组合方式,采用脉冲加窗和功率控制技术可以优化探测性能。
当采用低频大带宽的FM方式工作时,能提升浅海强混响条件下对低速目标的检测效果。
由于海水和空气的声传播特性不同,加之接收器的指向性设计,声纳对直升机旋翼噪声具有较强的垂直抑制能力。
此外,增强型的模块化信号处理机除了吊放声纳信号外还具有对8~16枚声纳浮标的信号处理能力。
可以完成对潜探测、定位、识别、跟踪等功能。
2.3 HELRAS吊放声纳HELRAS声纳是由美国L3公司开发的一种极具代表性的低频吊放声纳。
水下分机采用了分置式换能器基阵。
接收阵包括8个液压驱动扩展臂,当其完全展开时,直径为2.6m,发射阵包括8个发射单元,可由中部下降形成5.2m长的垂直扩展阵。
声波发射时,水平方向为全向发射,垂直方向的声波出射角在±15°之间。
最大工作深度550m,水下分机的下降速度2.1m/s,上升速度4.6 m/s,工作频率1.31~1.45kHz。
经深水试验表明,该声纳的最大探测距离超过了第一汇聚区,最大达到了60nmile[5]。
换能器在垂直方向以小出射角发射声波,可减小界面反射干扰。
接收阵对远距离回波也具有较高指向性,可提供高灵敏度的目标检测。
采用了多卜勒滤波、乒—乒分析、空—时脉冲长度分析等技术,发射声波时选择合适的波形抑制混响,来满足浅海工作需求。
采用高分辨率的多普勒脉冲成形处理技术,可对静止目标进行探测。
虽然美军没有采购HELRAS声纳,但该型声纳己在欧洲的一些国家得到应用,1998年12月,意大利海军购买了10套HELRAS声纳,用于装备EH-101反潜直升机。
其优点是对远距离目标拥有较强的探测能力,缺点是重量和尺寸较大。
其特点主要有:(1)发射频率低,功率大,具有深海汇聚区工作能力,可实现较远的探测距离。
(2)垂直发射线阵长5.2m,由8个大功率弯曲圆盘串联构成,可保证良好的发射指向性和较高声源级。
(3)可扩展的大孔径接收阵。
(4)绞车收放水下分机速度快,缩短了大深度收放时间,提升搜潜作战效率。
3.技术发展分析现代潜艇具有潜深大、噪声低、速度快、隐身性好等特点,相应的,航空吊放声纳技术也得到了较快发展,其中采用低频远距离探测、扩展阵结构设计、多基地联合探测、满足多样化任务需求[6]是主要的发展方向。
3.1 采用较低发射频率,实现远距离探测无论是吊放声纳还是声纳浮标,采用低频探测都是共同的发展趋势。
现代潜艇虽然采取了很多降噪措施,但降低的噪声能量主要集中在中、高频段,而在低频段仍有相当大的噪声残留;同时,消声瓦对中、高频主动探测声波的吸收作用比较好,对低频声信号的吸收效果较弱,目标反射强度仍然较大。
所以发射频率低频化是未来吊放声纳发展的一个重要方向。
吊放声纳的低频化要求换能器基阵的尺寸变大,而反潜直升机由于自身空间及载重限制,必须严格控制声纳系统的尺寸和重量,对换能器基阵的尺寸要求更高。
目前,解决这一矛盾的有效方法是采用可收放的扩展阵设计。
3.2 采用扩展阵结构,提升换能器工作效能“湿端”采用可扩展阵结构,收放时能够安全进出载机喇叭口,工作时扩大声孔径,获得更大的基阵增益。
以HELRAS声纳为例:3.2.1 扩展接收阵HELRAS吊放声纳的扩展阵采用上下分置方式,上部为接收阵,下部为发射阵,扩展臂的长度决定了扩展后的接收阵直径。
其扩展阵直径增至 2.6m,从而使工作频率降至1.3 kHz。
随着技术的不断提高,吊放声纳扩展阵的臂数也在逐渐增加。
HELRAS吊放声纳扩展阵的臂数比AQS-22声纳多出了1/3,达到16个。
扩展臂长度越长,数量越多,对驱动扩展阵的动力需求也越高。
由电机提供扩展驱动的方式对多臂大阵来说已无法满足要求,现多采用液压驱动。
3.2.2 扩展发射阵HELRAS吊放声纳的发射扩展阵由八个弯曲圆盘构成,阵长5.2m。
每个发射换能器由双层弯曲陶瓷圆盘组成,之间有压力补偿装置,并用聚胺脂包覆,通过连接索收拢到探头内的存放舱中。
其换能器单元的声源级为201dB,组阵后功率增加9dB,加上指向性增益的9dB,声纳工作的总声源级可达219dB,由此可见,采用扩展阵对水下分机工作效果的提升是非常明显的。
3.3 采用多基地联合探测,实现大范围搜索[7]多基地探测时,发射机和接收机采用收发分置的工作方式,声纳在探测时具有很大的灵活性,主要表现在两个方面:一是主动方式下受混响的影响比较小;二是可以实现大范围搜索。
混响是由声纳换能器主动发射声波造成的,由于收发分置,多基地探测时接收机受混响的影响比较小;由于接收机远离发射机,所以探测时不易被目标发现,使其难以进行有效地规避和对抗。
在较大范围内布置多个接收传感器,可以达到扩大探测范围,提高搜索效率的目的。
3.4 采用多传感器技术,更好掌握水下分机工作状况使用多种传感器对水下分机的工作状态进行监控,主要包括温深传感器、倾斜传感器、漏水传感器、罗盘方位传感器、碰撞传感器等,以便更好的掌握和控制换能器的工作状况,提升设备的整体探测效能。
4.结束语本文通过对美国海军装备的几型航空吊放声纳进行比对分析,总结了其技术特点及未来的发展方向,概要的讲,就是要向轻量化、小型化、低频率、远距离、多功能、高可靠性等方向发展。
由于潜艇的性能日益增强,对航空反潜的要求也越来越高,机载吊放声纳作为反潜直升机对水下目标进行探测的主要装备,正受到越来越多的关注。
研究分析美军吊放声纳技术发展的特点,对提升我国声纳装备水平有积极的促进作用。
参考文献[1]孙明太.航空反潜概论[M].国防工业出版社,1998.5.[2]徐钧.国外航空声呐发展概述[J].声学与电子工程,2010.1.[3]刘凤景.深入海洋的鼻子—欧美机载吊放声纳巡视[J].国际展望,2002.12.[4]孙明太.航空反潜装备[M].国防工业出版社,2012.9.[5]Tyler Jr GD.The Emergence of Low-Frequency Active Acoustics as a Critical Antisubmarine Warfare Technology[J].Johns Hopkins APL Technical Digest,1992,13(1).[6]Rupert pengelly.Dipping Sonars Adapt to Multimission Requirements[J].Jane’s Navy International,2002,July/August:18-23.[7]凌国民.多基地航空声纳系统[C].全国首届航空反潜学术研讨会论文集,2001:108.邓歌明(1967—),男,大学本科,副教授,主要研究方向:航空反潜。