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隐形声呐喜忧参半

图片来源:Michael Durham/Minden Pictures/Newscom 灰红蝠是习惯性的尖叫者。这种水球大小的蝙蝠长着无光泽的棕色皮毛,它们会发出高音调的尖锐叫声,借此通过回声定位在黑暗的夜空中导航。但一项新研究发现,它们在飞翔时,尖叫声通常会降低为耳语,甚至是无声,这表明灰红蝠或在用最安静的声呐在黑暗中飞行。 为了解灰红蝠如何导航,研究人员利用红外相机和超声波麦克风记录了它们在美国加利福尼亚州一个河边走廊飞行时的得分,测试时间为秋天的5个晚上。在近80次飞行中的约一半次数里,科学家捕捉到一种新的叫声。研究人员在近日发表于《英国皇家学会学报B》的文章中报告称,这种新的“微”叫声比灰红蝠通常的叫声更短、更快、更安静,其音量比其他蝙蝠的叫声要低3个数量级。当蝙蝠接近物体时,它们通常会快速提高自己叫声的音量。但在接近一半的飞行中,研究人员并未接收到任何声......阅读全文

TriTech GEmini声呐

  声波是水下远距离传播的首选载体。声纳技术是将声波应用于导航、通信和定位等的技术,通常在水下环境应用。声纳技术的主要优势是可在水下能见度低的情况下使用。  加拿大Deep Trekker公司生产配备摄像头的水下机器人(ROV),可360度查看水下情况,广泛用于执行水下检查、视频记录、维护和维修等任

隐形声呐喜忧参半

  图片来源:Michael Durham/Minden Pictures/Newscom 灰红蝠是习惯性的尖叫者。这种水球大小的蝙蝠长着无光泽的棕色皮毛,它们会发出高音调的尖锐叫声,借此通过回声定位在黑暗的夜空中导航。但一项新研究发现,它们在飞翔时,尖叫声通常会降低为耳语,甚

新型陶瓷瓦“欺骗”声呐

  侦测水下的潜艇用声呐,而潜艇应对的主要手段是设法减小敌方声呐的回波信号。为使这种回波信号更难识别,俄罗斯专家正研制一种可把潜艇外壳全部包裹起来的压电陶瓷瓦,对敌方声呐“隐真示假”。  据俄新社报道,这一研究项目代号为“海盗船”,参与研发的单位是位于圣彼得堡的克雷洛夫国家科学中心和海洋仪器公司。 

合成孔径声呐成像技术

  1.1 合成孔径声呐成像算法  声呐成像是由回波信号解算出声呐图像(反射系数矩阵)的过程。SAS成像算法是在SAR算法、CT成像算法、地震波反演、声呐方位波束形成方法基础上发展起来的。SAS成像的研究目前主要集中在条带式(stripmap)正侧视(broadside looking)场景,斜视和

新系统让声呐失效 潜艇“隐身”

   据瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)官网近日消息,该校研究人员领导的国际团队开发出一种使声波无失真地穿过无序媒介的系统,可用于消除从潜艇等物体上弹回的声波,使声呐无法检测到它们,从而让潜艇等“隐身”。   大多数天然材料都拥有无序的原子结构,这种结构会干扰声波和电磁波的传播。当波与这些材料接

合成孔径声呐技术发展历程

  1 国外情况  声呐和雷达从原理到应用有很多相似之处,而合成孔径声呐与合成孔径雷达,更像一对孪生兄弟,经历了相似的发展过程。合成孔径雷达于20世纪50—60年代起步,于20世纪80年代快速发展,并取代传统侧视雷达成为对地观测重要手段。  SAS研究从20世纪60年代起步,20世纪60—70年代发

科学家阐释鼠海豚如何聚焦声呐束

  鼠海豚的头部有声学控制组合,可以使它们将定向的声呐束聚焦在猎物上。其颅骨中骨骼、气体和组织的表现就像一种超材料,可以颠覆通常的物理规律。这些海洋哺乳动物可以将非定向声波转换成一种狭窄的声脉冲。  像海豚一样,鼠海豚用回声定位探测水下30米之外的猎物。为了做到这一点,它们会在面部前方发出高频率的点

哈工程浅水多波束测深声呐关键技术创新达国际领先水平

  近日,在黑龙江省国防科学技术工业办公室组织的科研成果鉴定会上,哈尔滨工程大学李海森教授科研团队牵头完成的“系列化浅水多波束测深声呐关键技术创新与应用”项目顺利通过专家委员会的鉴定,整体水平达到了国际先进,取得了显著成果。  本次鉴定会中国工程院院士马远良担任主任,中国科学院及中国工程院院士李德仁

蝙蝠避免干扰靠改变频率 有助进一步研发声呐与雷达

  《自然》旗下《通讯·生物学》杂志6日发表的一篇动物学论文称,日本科学家通过直接监测蝙蝠的回声定位行为,揭示出蝙蝠为避免干扰彼此信号所采取的策略。这个策略对仿生学有重要意义,将会为人类的声呐或雷达的研究带来新启发。图片来源于网络   某些动物能通过口腔或鼻腔把从喉部产生的超声波发射出去,利用折回的

利用声波探测水下目标的装置

以海豚为师,研制出了利用水下声波探测水中目标的仪器------声呐,声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛的一种重要装置。声呐能够向水中发射声波,声波的频率大多在10kHz~30kHz之间,由于这种声波的频率较高,可以形成指向性。声波在水中传播时,如果遇到潜艇