国外潜艇声隐身前沿技术发展综述_苏强
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欧洲国家海军潜艇减振降噪技术发展展望欧洲国家是全球海洋力量的重要组成部分,拥有庞大的海军力量。
潜艇作为海军中不可或缺的一部分,在海战中发挥着重要的作用。
为了提高潜艇的战斗性能,欧洲国家不断研发新技术,其中减振降噪技术是当前的热点和重点。
随着技术的不断进步和人们对环境保护的要求不断增强,潜艇减振降噪技术越来越受到关注。
目前,欧洲国家在潜艇减振降噪技术方面已经取得了许多进展。
在船身设计方面,采用了各种新型材料,以减少因水压引起的噪声,同时减少水流阻力,提高潜艇的速度和航行能力。
在引擎和传动系统方面,采用了先进的降噪材料和技术,减少压力噪声和机械噪声,较大程度地提高潜艇的隐蔽性。
未来,欧洲国家将进一步加强潜艇减振降噪技术的研究,以提高潜艇的隐蔽性和战斗力。
其中,主要的研发方向包括以下几个方面:1.声学探测技术的研究。
欧洲国家将加强声学探测技术的研究,掌握更多的声学探测技术,设计并应用更为先进的探测装置,提高潜艇在海洋环境中的隐蔽性。
2.新型机械设备的应用。
欧洲国家将加强新型降噪材料和技术的研发,利用新型机械设备制造,例如全新的天线、微型传感器设备等。
3.智能控制技术的应用。
欧洲国家将采用先进的智能控制技术,将人工智能技术应用于潜艇控制和管理方面,使潜艇的操作更加精准高效,同时减少对外界环境的干扰。
总之,欧洲国家在潜艇减振降噪技术方面的发展前景十分广阔。
未来,欧洲国家将以科技为先导,加强潜艇减振降噪技术的研究和应用,进一步提高潜艇的隐蔽性和战斗力,为航海事业的发展作出更加积极的贡献。
潜艇减振降噪技术的研究和应用是欧洲国家海军发展的重点之一。
以下是一些相关数据及其分析。
1. 欧洲国家潜艇数量截至2021年6月,欧洲国家拥有的潜艇总数约为216艘,占全球总数的近三分之一。
其中,俄罗斯拥有最多的潜艇,达到76艘,其次是德国、法国和英国,分别为21、10和9艘。
2. 减振降噪技术应用程度欧洲国家的潜艇减振降噪技术应用程度较高。
2020年第 3 期 声学与电子工程 总第 139 期国外潜艇拖线阵声呐装备及技术的最新发展综述陈卓(海装驻上海地区军事代表局,上海,200083)摘要 介绍美国、英国、俄罗斯等国的潜艇拖线阵呐装备最新发展情况和技术研究成果,探讨并展望了潜用拖线阵声呐研究中的关键技术及未来发展趋势,为我国潜用拖线阵呐的论证和设计提供参考。
关键词拖线阵:声呐;远程探测;反潜战;综述拖线阵声呐是20世纪80年代水声反潜领域中最重要的成就之一,有效提高了潜艇的远程探测能力。
自美国海军首次在核潜艇上装备拖线阵声呐后,英、法、德、苏/俄以及澳大利亚等国家都投入较大力量进行相关研究,并在潜艇上广泛使用[1-3]。
1美国美国是最早进行潜艇拖线阵声呐装备研制的国家,图 1 展现了美国潜用拖线阵的研究发展历程[4-6]。
潜用拖线阵主要有两个形态:粗线阵和细线阵,分别适用于潜艇在高速和低速两种航行状态的目标探测。
图1美国潜艇拖线阵的发展历程目前安装于洛杉矶级、俄亥俄级、海狼级、弗吉尼亚级核潜艇上的粗线阵为TB-16及其改进型。
1973年,洛克希德·马丁公司开始研制TB-16型粗线阵声呐,其声阵段长75 m、直径82.5 mm,拖缆长800 m、直径9.5 mm。
随着技术的发展,TB-16进行了多次改进设计。
1982年生产的TB-16A减小了流噪声,能以更快的拖曳速度工作(或在相同速度时具有更高的灵敏度);1987年改进后的TB-16B 进一步减小流噪声;TB-16D提高了基阵的数字化程度;目前最新的改进型粗线阵声呐为TB-16G,于2004年开始服役。
TB-34是正在发展的用以取代TB-16的下一代粗线阵声呐,在复杂浅海环境下,能够有效规避敌方潜艇和水面舰的探测,提高反潜战性能并增强避碰性能(包括本艇上浮或在潜望深度工作时与水下目标的可能碰撞)。
TB-34以TB-16G的结构为基础,通过频带与艇壳阵声呐的重叠,进行多阵相干处理,方位精度可与200λ孔径的阵相比拟,具有分辨水下或水面目标的能力,目标深度估计精度在±15 m内。
当代潜艇隐身技术的发展当代潜艇隐身技术的发展林瑛所有军用舰艇中,潜艇可以说是最具隐蔽性和突然性的。
占地球面积70%以上的海洋为潜艇作战、生存提供了极为有利的自然环境。
在二战中,潜艇击沉的舰船数量居各种作战舰艇之首。
在战后几次较大局部战争中(如英阿马岛之战,海湾战争),潜艇无论作为威慑力量还是作为攻击力量也都发挥了巨大的作用。
因此世界各主要海军国家都把潜艇力量放在十分重要的位置,对其发展做了相当大的投入。
冷战期间,美、前苏联两个超级大国间的军备竞赛刺激了潜艇技术的迅速发展,先后出现了几级闻名于世的潜艇经典之作,如美国的“俄亥俄”级 (SSBN),“洛杉矶”级 (SSN) ,前苏联的“台风”级(SSBN),O级(SSGN),Ak级(SSN)等等。
即使在冷战结束后,在战列舰退出历史舞台,对航母和巡洋舰的发展存在不同争议的情况下,对潜艇的发展,各海军大国却都持积极态度,不断地将当代最新科技成果应用于潜艇之上。
美国正在建造的“海狼”级(SSN—21)、俄罗斯正在研制的“北德文斯克”级 (855型)等就是典型代表。
有矛必有盾。
潜艇技术的发展必然促使反潜技术的发展,各种反潜作战平台、反潜作战武器和反潜侦查系统相继出现,形成了水面、水下、空中、陆基、太空多位一体的综合反潜作战体系,给潜艇的作战和生存带来了极大的危胁,也为潜艇发展带来了一个重要的课题——研究潜艇的各种隐身技术,提高潜艇的隐蔽性和生存概率以及作战的突然打击能力。
一、影响潜艇隐身性的主要因素1.结构线型不合理潜艇结构的大小、形状和反射特性决定了潜艇在被声纳探测时的反射截面大小。
一般而言,排水量大,长宽比不合理,非水滴线形的潜艇隐蔽效果差。
下潜深度小的潜艇被探测到的概率较大。
2.辐射噪声潜艇辐射噪声的主要来源是沿着潜艇壳体和附体(如垂直舵和水平舵)的水动力噪声、螺旋桨产生的噪声及艇内各种机械装置产生的噪声,这是被动声纳探测的主要目标。
3.磁性特征潜艇在航行中会引起大地磁场扰动,艇内的机械振动也会使出航前已消过磁的艇体逐渐磁化,形成磁力特有迹象。
俄罗斯“拉达”级潜艇静声隐形全球最棒据英国《简氏防务周刊》报道,俄罗斯“拉达”级柴电潜艇的首艇“圣彼得堡”号已经于近日在位于圣彼得堡的造船厂下水。
该潜艇目前正在芬兰湾进行试航。
在经历各项测试后,该艇将于2005年下半年交付俄罗斯海军。
该潜艇的下水标志着俄海军第4代常规潜艇建造新纪元的到来,也是俄海军由“远洋作战”核威慑战略转向实施“近海防御”战略的重要标志。
而且,在此进程中,俄将收到更新装备与发展军贸相得益彰的效果。
从“远洋”转向“近海”二战结束后,前苏联造船工业在恢复和重建中曾充分利用战争中获得的德国人才和技术,特别是在建造XXI型潜艇方面的大量的建造技术和经验,建造了近300艘战后第一代常规动力潜艇。
到20世纪50年代中期,前苏联海军的战略开始从“近海防御”转向“远洋作战”。
为适应战略转变的需要,前苏联也和美国等西方海军大国一样,逐步减缓了常规潜艇的设计和建造,转而大力发展核潜艇。
前苏联建造的多种弹道导弹核潜艇曾在冷战时期令美国及其北约盟友心惊胆颤。
前苏联解体后,俄海军在收缩中由“远洋攻击”转而实行“近海防御”,其装备研制的观念也随之变化。
俄海军意识到核潜艇虽然优点很多,但不适合在近岸浅海活动,而这个区域正是常规潜艇的天下。
俄罗斯海军于是委托具有丰富常规潜艇设计经验的“红宝石设计局”研制战后的俄罗斯第4代常规潜艇,这就是“拉达”级。
隐形性能超群据悉,这艘被命名为“圣彼得堡号”的“拉达”级柴电潜艇长66.8米,宽(艇体直径)7.1米。
潜艇水下排水量2600吨,最大潜航速度21节,水面航行速度10节,极限下潜深度300米,自给力45天,乘员35人。
特别需要指出的是,该潜艇改变了俄罗斯潜艇一贯采用双层壳体的设计,第一次采用了与美国等西方国家目前普遍使用的单层艇体设计。
“拉达”级装配有6具533毫米鱼雷发射管,可装载18枚“俱乐部-S”型潜射反舰导弹。
尤其值得一提的是,该潜艇还装备了6套“针-1M”便携式防空导弹系统,使潜艇具备了打击低空飞行飞机的能力,将改变潜艇在反潜飞机面前一味被动挨打的局面。
当代潜艇隐身技术的发展林瑛所有军用舰艇中,潜艇可以说是最具隐蔽性和突然性的。
占地球面积70%以上的海洋为潜艇作战、生存提供了极为有利的自然环境。
在二战中,潜艇击沉的舰船数量居各种作战舰艇之首。
在战后几次较大局部战争中(如英阿马岛之战,海湾战争),潜艇无论作为威慑力量还是作为攻击力量也都发挥了巨大的作用。
因此世界各主要海军国家都把潜艇力量放在十分重要的位置,对其发展做了相当大的投入。
冷战期间,美、前苏联两个超级大国间的军备竞赛刺激了潜艇技术的迅速发展,先后出现了几级闻名于世的潜艇经典之作,如美国的“俄亥俄”级(SSBN),“洛杉矶”级(SSN) ,前苏联的“台风”级(SSBN),O级(SSGN),Ak级(SSN)等等。
即使在冷战结束后,在战列舰退出历史舞台,对航母和巡洋舰的发展存在不同争议的情况下,对潜艇的发展,各海军大国却都持积极态度,不断地将当代最新科技成果应用于潜艇之上。
美国正在建造的“海狼”级(SSN—21)、俄罗斯正在研制的“北德文斯克”级(855型)等就是典型代表。
有矛必有盾。
潜艇技术的发展必然促使反潜技术的发展,各种反潜作战平台、反潜作战武器和反潜侦查系统相继出现,形成了水面、水下、空中、陆基、太空多位一体的综合反潜作战体系,给潜艇的作战和生存带来了极大的危胁,也为潜艇发展带来了一个重要的课题——研究潜艇的各种隐身技术,提高潜艇的隐蔽性和生存概率以及作战的突然打击能力。
一、影响潜艇隐身性的主要因素1.结构线型不合理潜艇结构的大小、形状和反射特性决定了潜艇在被声纳探测时的反射截面大小。
一般而言,排水量大,长宽比不合理,非水滴线形的潜艇隐蔽效果差。
下潜深度小的潜艇被探测到的概率较大。
2.辐射噪声潜艇辐射噪声的主要来源是沿着潜艇壳体和附体(如垂直舵和水平舵)的水动力噪声、螺旋桨产生的噪声及艇内各种机械装置产生的噪声,这是被动声纳探测的主要目标。
3.磁性特征潜艇在航行中会引起大地磁场扰动,艇内的机械振动也会使出航前已消过磁的艇体逐渐磁化,形成磁力特有迹象。
世界潜艇综合声呐系统发展现状及趋势潜艇是一种重要的军事装备,不管是进行海底探测、寻找目标或是执行任务,潜艇都离不开声呐系统。
声呐技术一直是潜艇制造和发展的关键技术之一,而声呐系统发展也一直是世界各国海军竞争和发展重点之一。
本文将探讨世界潜艇综合声呐系统的发展现状及趋势。
一、潜艇综合声呐系统发展现状综合声呐系统是潜艇的重要装备之一,由各种声呐设备组成,包括主动声呐、被动声呐、副声呐等。
主动声呐是用来发射声波,将声波反射回来之后收集数据的设备,主要用于在水下测量距离、探测环境以及记录海底地形。
被动声呐与主动声呐相反,它是用来接收来自水下环境或敌对目标的声波信号。
而副声呐则是在主要声呐设备损坏或失灵时替代的备用系统。
从整体上看,世界各国的潜艇综合声呐系统发展都比较成熟。
美国和俄罗斯的声呐系统表现较为亮眼。
美国研制的AN/BQQ-10声呐系统拥有极高的侦测范围和准确度,而俄罗斯的MGK-600声呐系统则具备良好的干扰和抗干扰能力。
二、潜艇综合声呐系统发展趋势1、数字化数字化是潜艇综合声呐系统的未来发展趋势之一。
随着科技的不断发展,数字化的技术越来越成熟。
数字化声呐系统可以将水下信号转化为数字信号进行处理,并凭借超高的处理速度和精确度,实现水下复杂环境的检测和定位。
2、网络化随着信息化和网络化的发展,潜艇综合声呐系统也越来越趋向于网络化。
将各个声呐设备进行互联,实现设备之间的资源共享、消息传递和联合作战,可以增强声呐系统的整体性能,提升潜艇作战的有效性。
3、智能化智能化是未来声呐系统发展的趋势之一,主要是利用人工智能、机器学习等技术实现声呐系统的自主感知、决策和控制。
智能化的系统可以深度分析声波信号,识别出敌对目标并进行定位、追踪和攻击。
这样可以有效提升潜艇的作战效率和作战能力。
总之,潜艇综合声呐系统的发展是一个不断更新的过程。
未来的发展趋势是数字化、网络化和智能化,可预期的是潜艇综合声呐系统会更加精确、高效、灵活,发挥出更加重要的作用。
国外舰艇隐身技术及其发展现状
付伟
【期刊名称】《国外舰船工程》
【年(卷),期】2002(000)004
【摘要】舰艇隐身技术已成为国外军舰防护技术发展的主流,国外已研究和装备了各种隐身战舰,舰艇隐身技术日趋成熟.舰艇隐身技术包括雷达隐身、声隐身、磁特性隐身和光电隐身等等.
【总页数】5页(P15-18,22)
【作者】付伟
【作者单位】东北电子技术研究所
【正文语种】中文
【中图分类】U6
【相关文献】
1.国外水面舰艇鱼雷防御系统发展现状及趋势 [J], 肖昌美;李恒;彭佩
2.21世纪舰艇面临的七个课题(四)——不断发展的舰艇隐身技术 [J], 李一蓓
3.舰艇隐身技术的发展现状 [J], 侯振宁
4.隐身技术的发展现状及导引头反隐身技术 [J], 李尚生
5.舰艇声隐身技术研究用消声风洞设计 [J], 金哲民;方斌;关惠仁;周其斗
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国外核潜艇大潜深技术发展趋势随着现代技术的不断发展和进步,核潜艇大潜深技术也在不断地发展和改进。
目前国外核潜艇大潜深技术的发展趋势主要体现在以下几个方面。
一、提高部件可靠性核潜艇在深海环境下的工作条件十分苛刻,部件的可靠性对于整个系统的运行至关重要。
因此,国外核潜艇大潜深技术的发展趋势之一便是提高各个部件的可靠性。
这包括增强潜艇的结构强度、提高发动机和电池系统的使用寿命等方面。
二、提高超深水航行能力核潜艇的作战需求要求其具备在深度水下环境下进行长时间的航行能力。
为了满足这一需求,国外核潜艇大潜深技术的发展趋势之一便是提高超深水航行能力。
这包括提高潜艇的抗压性能、提高潜艇的深潜能力、提高潜艇的电池能量密度等方面。
三、提高水声隐身性能水声隐身性能是核潜艇在现代海战中的一个关键因素。
国外核潜艇大潜深技术的发展趋势之一便是提高水声隐身性能。
这包括优化潜艇结构、提高潜艇融入水域的能力、提高潜艇声呐系统的灵敏度和分辨力等方面。
四、提高后勤支援能力核潜艇在深海环境下进行长时间的航行需要大量的后勤支援,包括燃料、粮食、医疗、水源等方面。
国外核潜艇大潜深技术的发展趋势之一便是提高后勤支援能力。
这包括通过改进潜艇舱室设计来提高后勤补给效率,通过提高食品制备技术来提高燃料和粮食的使用效率等方面。
以上便是国外核潜艇大潜深技术发展趋势的主要内容,这些技术的不断发展和改进为核潜艇的作战能力提供了有力的支持,同时也为深海探索和开发提供了帮助。
未来,随着科技的日新月异,核潜艇大潜深技术的发展将会更加快速和全面。
为了更加全面地了解国外核潜艇大潜深技术的发展情况,我们可以从一些数据方面进行分析。
首先,我们可以看到各个国家的核潜艇大潜深能力情况。
根据统计数据,目前全球能够达到400米以上潜水深度的核潜艇主要是美国、俄罗斯和法国,其中美国最为出色,其弗吉尼亚级核潜艇能够达到487米的潜水深度。
这一数据直接反映了各国在核潜艇大潜深技术方面的发展水平。
国外潜艇隐身技术发展调研报告
国外潜艇隐身技术的发展是一个涉及到军事、科技、工程等多
个领域的复杂课题。
隐身技术的发展对于潜艇的作战能力和生存能
力具有重要意义。
在国外,各个国家都在不断研发和改进潜艇隐身
技术,以提高潜艇的隐蔽性和生存能力。
首先,从技术角度来看,国外潜艇隐身技术的发展主要包括水
下噪声的控制、外形设计、材料应用、声呐探测技术等方面。
各国
通过降低潜艇的水下噪声,改进外形设计以减小雷达截面积,采用
吸声材料和涂层,以及研发先进的声呐技术来提高潜艇的隐身性能。
此外,一些国家还在研究利用无人潜艇等新技术来提高潜艇的隐身
性能。
其次,从军事战略角度来看,国外潜艇隐身技术的发展也受到
各国军事战略的影响。
一些国家将潜艇视为重要的战略武器,投入
大量资源用于潜艇隐身技术的研发和应用。
潜艇隐身技术的发展也
在一定程度上影响着国际军事平衡和地区安全格局。
此外,国外潜艇隐身技术的发展还涉及到国际合作和竞争。
一
些国家通过国际合作来共同研发潜艇隐身技术,以提高自身的技术
水平。
同时,各国之间也存在着激烈的竞争,努力在潜艇隐身技术上保持领先地位。
总的来说,国外潜艇隐身技术的发展是一个复杂而且敏感的议题,涉及到技术、军事战略、国际合作等多个方面。
随着科技的不断进步和军事需求的不断演变,潜艇隐身技术仍将是各国军事领域关注的焦点之一。
综述|国外潜艇用声呐发展现状潜艇是重要的水下作战平台,在各国海军中扮演着极其重要的角色,其功能包括侦察水下目标、攻击敌方军舰、沿海反潜作战、协同对陆作战等。
潜艇声呐系统包括艇艏多功能综合声呐、舷侧阵声呐、拖曳线列阵声呐以及通信声呐,可实现对水面舰艇、潜艇和其它水下目标的探测、识别、跟踪,还可用于水下通信和导航,协同配合水面舰艇及反潜飞机作战。
近年来,随着隐身降噪技术、水声对抗技术的应用,潜艇的隐蔽性和机动性得到了大幅度的提升,安静型潜艇辐射噪声(1KHz处)谱级已经同零级海况的环境噪声相当,甚至低于环境噪声,给水下探潜带来了难度。
各国努力提高探潜能力,建设反潜体系,在积极发展反潜兵力的同时,更加着重发展以声呐为主的反潜装备。
本文根据潜艇声呐的发展历程,对潜艇声呐工作原理、系统组成以及国外潜艇声呐发展情况作简略介绍。
一、潜艇声呐工作原理声呐是利用声波对水下目标进行探测、识别、定位以及通信的设备,通常由换能器基阵、电子机柜和辅助设备构成。
换能器是实现电能和声能之间转换的装置,可将声波所携带的声信息转换为电信息,根据功能一般可分为发射换能器、接收换能器和收发合置换能器。
电子机柜通常由发射模块、接收模块和显控模块组成。
辅助设备包括电源、电缆以及声呐的回收、投放装置等。
声呐按其工作方式可分为主动声呐和被动声呐两种。
主动声呐发射声波,然后根据回波探测水下目标(如冰山、水雷、鱼雷、舰船和潜艇等)。
主动声呐根据发射信号与回波信号之间的时延差估计目标距离;根据回波波前法线估计目标方向;根据回波的相位、幅度变化规律估计目标外形特征、运动状态。
被动声呐接收舰船、潜艇等水下目标发出的声信号,探测到目标的位置等信息,同时又不暴露自身目标。
美国潜艇声呐根据任务功能分为3类,包括主动搜索声呐、被动攻击声呐和被动警戒声呐。
近年来,由于不想暴露潜艇自身目标,美国海军逐渐弱化了对主动搜索声呐的需求,转而重点研究被动攻击声呐和被动警戒声呐]。
国外核潜艇武器装备智能化的发展趋势研究随着科技的不断进步,国外核潜艇武器装备的智能化发展正成为当前的研究热点。
本文将以2000字论述国外核潜艇武器装备智能化的发展趋势。
1. 自主导航系统的应用:自主导航系统是核潜艇武器装备智能化的重要方面,可以实现核潜艇的自主操作和导航,减少人为操作的风险。
目前,一些国外核潜艇已经广泛应用了自主导航系统,提高了作战的稳定性和精确性。
2. 智能作战系统的发展:随着人工智能技术的不断发展,智能作战系统的研究也日益深入。
智能作战系统可以实现核潜艇的智能化作战决策和目标选择,提高作战效果。
一些国外核潜艇已经装备了智能化的导弹系统,可以实现自动目标识别和打击,大大提高了打击效果。
3. 无人机系统的应用:无人机系统是当前国外核潜艇武器装备智能化发展的研究热点之一。
无人机可以实现核潜艇的远程侦察和打击,为核潜艇提供全方位的情报支持和战斗能力。
一些国外核潜艇已经装备了无人机系统,并取得了良好的效果。
4. 智能化维护系统的研究:智能化维护系统可以实现核潜艇武器装备的自动化维护和故障诊断,提高了维修效率和装备可靠性。
一些国外核潜艇已经引入了智能化维护系统,取得了显著的成果。
5. 舰载网络系统的改进:舰载网络系统是核潜艇通信和信息交换的核心系统。
随着信息化技术的突破,舰载网络系统的功能和性能也在不断改进。
一些国外核潜艇已经装备了高速、安全和可靠的舰载网络系统,提高了核潜艇的信息化水平。
1. 提高核潜艇作战能力:核潜艇武器装备的智能化发展可以提高潜艇作战的自主性和信息化水平,提高任务执行效率和打击能力。
2. 降低人为操作风险:智能化的武器装备系统可以减少人为操作的风险,提高作战的安全性和可靠性。
3. 促进武器装备技术的创新:核潜艇武器装备智能化的发展需要以人工智能、机器人技术和通信技术为基础,可以推动这些领域的技术创新。
4. 提升国家海军实力:核潜艇作为国家海军力量的重要组成部分,智能化的武器装备将提升国家海军的实力和影响力,在地区安全中起到重要作用。
声学隐身技术的研究进展声学隐身技术是一种利用声学原理来减少或消除目标物体对声波的反射和散射,从而达到隐身的效果的技术。
随着科技的不断发展,声学隐身技术也在不断取得新的突破和进展。
本文将就声学隐身技术的研究进展进行探讨。
一、声学隐身技术的原理声学隐身技术的原理主要是通过改变目标物体与声波的相互作用,使得声波在目标物体表面的传播过程中发生折射、吸收或干涉,从而减少或消除目标物体对声波的反射和散射。
通过精确控制声波的传播路径和干涉效应,可以使目标物体在声学上变得难以被探测,实现隐身的效果。
二、声学隐身技术的研究方法1. 材料设计:研究人员通过设计具有特殊声学性质的材料,如声学超材料和声学吸波材料,来实现声学隐身效果。
这些材料可以在一定频率范围内吸收或反射声波,从而减少目标物体的声学信号。
2. 结构优化:通过优化目标物体的结构和形状,可以减少声波在表面的反射和散射。
例如,采用特殊的表面纹理和几何形状可以降低声波的反射率,达到隐身的效果。
3. 控制技术:利用声学控制技术,可以实现对声波的精确控制和调节。
通过调节声波的幅度、相位和频率等参数,可以实现对目标物体声学特性的调控,从而实现隐身效果。
三、声学隐身技术的应用领域1. 军事领域:声学隐身技术在军事领域具有重要的应用价值。
利用声学隐身技术可以减少军事目标的声学信号,降低被侦测的风险,提高作战效果。
2. 水下探测:声学隐身技术在水下探测领域也有广泛的应用。
通过降低水下目标的声学信号,可以减少被声纳系统探测到的可能性,保障水下作业的安全和隐秘性。
3. 民用领域:声学隐身技术还可以应用于民用领域,如减少建筑物和交通工具的噪音污染,提高城市环境的舒适度和品质。
四、声学隐身技术的未来发展随着科技的不断进步,声学隐身技术将会迎来更广阔的发展空间。
未来,声学隐身技术有望在更多领域得到应用,如智能家居、智能交通等。
同时,随着材料科学和控制技术的不断创新,声学隐身技术的性能和效果也将不断提升,为人类创造更安全、舒适的生活环境。
国外潜艇声隐身前沿技术发展综述
随着现代潜艇技术的不断发展,声隐身技术已成为潜艇建造的重要方向。
在国外,针对潜艇声隐身技术的研究也日益深入。
本文将对国外潜艇声隐身前沿技术进行综述,包括声呐降噪技术、水下无线电通信技术、声纳隐身技术、声学反射率控制技术等方面。
其中,声呐降噪技术是潜艇声隐身技术的核心,主要包括外形设计优化、结构材料的研发以及振动控制等方面的技术研究;水下无线电通信技术则是潜艇通讯的关键,目前主要研究的技术包括超短波通信、声学通信、卫星通信等;声纳隐身技术则是指通过改变潜艇的水动力性能和声学性能,以达到降低潜艇被侦测和追踪的目的;声学反射率控制技术则是指通过改变潜艇表面的反射率,以达到减小声纳回波信号的目的。
这些技术的发展,将极大地提高潜艇的隐身能力和作战能力,对于维护国家海洋权益和海上安全具有重要意义。
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科技前沿▏声隐身超材料发展综述声学超材料是一类具备超常物理特性的人工复合材料,主要表现为在一定频率范围(称为“带隙”)内可抑制低频弹性波的传播,并具有负等效质量密度、负等效弹性模量等自然材料所不具备的超常物理特性。
利用声学超材料的低频带隙特性和超常物理特性,可以实现超强的低频吸声/隔声(以下简称“吸隔声”)、减振/隔振(以下简称“减隔振”)、声目标强度控制等功能,为水下声隐身技术的发展提供了新的途径。
水下声隐身技术是指为了降低设备的辐射噪声和声目标强度,所采取的一系列技术措施。
声隐身技术不仅可以减少被敌方发现的距离和降低被敌方发现的几率,同时还可以提高探测敌方的能力。
降低设备的水下辐射噪声是目前最主要的技术手段]。
然而,目前的减振降噪技术在降低水下航行器低频声信号特征方面很难取得优良的效果,而声学覆盖层对低频目标强度的降低又非常有限。
随着电子信息、新材料等技术的发展,声呐技术已逐步实现低频、大功率、大基阵等特点。
目前,主流主动声呐的工作频率一般为1.5~3.5kHz,被动声呐为0.1~1.5kHz。
美国自20世纪80年代开始研制用于探测低噪声、安静型潜艇的低频主、被动拖线阵声呐。
这是一种专门用于远程警戒低噪声、安静型潜艇的甚低频声呐,其工作频率可以低至100Hz以下,主动发射声功率可超过230dB,被动检测时作用距离可达100km以上。
研究表明,利用声学超材料的低频带隙特性和超常物理特性,可以实现超强的低频吸隔声、减隔振等性能,这为其在水下声隐身领域的应用奠定了理论基础,国内外正在进行大量的应用探索研究。
本文将针对声学超材料的物理特性,分析声学超材料在低频吸隔声、减隔振以及声目标强度控制这3个方面的研究现状,并对声学超材料应用于水下航行器的声隐身技术进行展望。
一、应用前景分析由机械振动引起的噪声是水下航行器的主要噪声源之一。
降低水下航行器的机械设备噪声一般有2个途径:减振/隔振和吸声/隔声。
减振/隔振是将机械设备安装在浮筏隔振系统上,通过机械绝缘和减振的方法来减小机械振动。
国外潜艇声隐身技术的现状及发展方向
王勇;鲁克明;余广平;张昭
【期刊名称】《舰船电子工程》
【年(卷),期】2010(030)001
【摘要】潜艇的声隐身性能是衡量潜艇作战能力的一项重要指标,降低潜艇水下辐射噪声和声目标强度,不仅能提高潜艇的隐身性,还能提高潜艇实施先敌攻击的能力.文章系统的介绍了国外潜艇声隐身领域取得的成果及影响声隐蔽性的因素,提出了该技术领域的发展建议.
【总页数】4页(P1-4)
【作者】王勇;鲁克明;余广平;张昭
【作者单位】海军驻武汉四三八厂军事代表室,武汉,430064;海军驻武汉四三八厂军事代表室,武汉,430064;海军驻武汉四三八厂军事代表室,武汉,430064;海军驻武汉四三八厂军事代表室,武汉,430064
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9;O241.82
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