水声学的历史国内外现状及其发展方向概述课件.ppt
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- 声学 历史 国内外 现状 及其 发展方向 概述 课件
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1、水声学的历史国内外现状及其发展方向概述水声学的历史国内外现状及其发展方向概述pptppt水声学的历史国内外现状及其发展方向概述水声学的历史国内外现状及其发展方向概述pptppt水声学Underwater Acoustics 水声学是声学的一个分支学科。主要研究声波在水下的产生、传播和接收过程,用以解决与水下目标探测和信息传输过程有关的声学问题。水声的重要性 声波是已知的唯一能够在水中远距离传播的波动,在这方面远比电磁波(如无线电波、光波等)好。水声学随着海洋的开发和利用发展起来,并得到了广泛的应用。水声声速测量 The first being the measurement of the sp
2、eed of sound in seawater,ca.1816,by Francois Beudant,in the French Mediterranean,involving an underwater bell and a swimmer waving a flag.水声声速测量 A more precise determination,with improved lightsound synchronization(Figure 1.2),was made in 1826 by Colladon and Sturm,in Lake Geneva.The Titanic and the
3、 Fessenden oscillator The tragic collision and subsequent sinking of RMS Titanic on the night of April 14/15,1912 resulted in a flurry of activity and ideas directed at providing advance warning of nearby icebergs.Reginald Fessenden patented an electromagnetic transducer in 1913 and demonstrated its
4、 use by detecting the presence of an iceberg on April 27,1914 at a distance of nearly two miles(i.e.,approximately 34 km).This device became known as the Fessenden oscillatorWW1:a sense of urgency It took an even greater tragedy,the loss of life inflicted by U-boats during WW1,to provide the focus o
5、f intellect and resources that would lead to the development of a working underwater detection system.WW1:a sense of urgency French and British efforts began in 1915,with Paul Langevin working in Paris with Russian engineer Constantin Chilowski,while A.B.Wood worked with Harold Gerrard in Manchester
6、.The focus of the French research was on echolocation(active sonar in modern terminology),while the British team concentrated initially on listening devices known as hydrophones(passive sonar).Langevin continued with his own work in Toulon,and by February 1918 had obtained echoes from a submarine us
7、ing the high-frequency(40kHz)quartz transducers.Boyle followed suit a month later with a submarine echo from a distance of 500 yd(about 460 m).The term sonar was coined during WW2.WW1:a sense of urgencyOrigins of passive sonar An experimental device comprising two towed eels and two ship-mounted M-V
8、 tubes was fitted to an American destroyer in April 1918.Sonar in its infancy(19181939)Fathometers and fish finders National research laboratories Temperature and the afternoon effectSonar comes of age(1939)WW2 水声换能器的革新,关于温度梯度影响声传播路径的机理、声吸收系数随频率变化等水声学研究的成就,使声呐得以不断改进,并在第二次世界大战期间反德国潜艇的大西洋战役中起了重要作用。温度梯
9、度对声传播路径的影响温度梯度对声传播路径的影响 典型声速结构温度梯度对声传播路径的影响温度梯度对声传播路径的影响海水声吸收系数 随声波频率变化 第二次世界大战以后,为提高探测远距离目标(如潜艇)的能力,水声学研究的重点转向低频、大功率、深海和信号处理等方面。水声学应用的领域也越加广泛,出现了许多新装置,例如:水声制导鱼雷,音响水雷,主、被动扫描声呐,水声通信仪,声浮标,声航速仪,回声探测仪,鱼群探测仪,声导航信标,地貌仪,深、浅诲底地层剖面仪,水声释放器以及水声遥测、控制器等。水声制导鱼雷 三大类:机载、舰载和艇载 音响水雷 能够感应一定距离内舰船发动机和螺旋桨发出的噪声,从而引爆水雷。扫描声
10、呐 水声通信仪 声浮标 声航速仪 多普勒计程仪 回声探测仪 用于水生植物或地质研究 鱼群探测仪 水声释放器水声学与海洋开发 水声作为遥测海洋的探头,在长时间内大面积连续监测海洋的运动过程以及海洋资源概念也已初步形成。随着海洋的开发,水声学在海洋资源的调查开发、对海洋动力学过程和环境监测、增进人类对海洋环境的认识等方面的应用还将不断地扩展。现代水声学的发展方向 现代水声学的研究课题涉及面很广,主要有:新型水声换能器;水中非线性声学;水声场的时空结构;水声信号处理技术;海洋中的噪声和混响、散射和起伏,目标反射和舰船辐射噪声;海洋媒质的声学特性等。特别是水声学正在与海洋、地质、水生物等学科互相渗透,
11、而形成海洋声学等研究领域。水声换能器 水声换能器是发射和接收水中声信号的装置,应用最广泛的是电声转换的水声换能器,即转换电能为水中声能的水声发射器,以及转换水中声能为电能的水声接收器(即水听器)。水是声阻抗率较高的媒质,因此要发射较大声功率就必须有较大的力。水声换能器 常用的水声换能器按其基本换能机理分为可逆式和不可逆式两大类:可逆式(可作接收器)的有:电动、静电、可变磁阻(电磁)、磁致伸缩和压电水声换能器。不可逆式(不可作接收器)的有:调制流体(流体动力)、气动(如气枪)、化学能(如信号弹)、机声(如扫水雷声源)等。水声换能器 20世纪60年代以来,为了实现声呐的远程探测,发展了不少新的换能
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