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聲波探測水下目標的裝置叫什么
1、利用聲波探測水下目標的裝置叫聲吶。聲吶是利用聲波在水中的傳播和反射特性,通過電聲轉換和信息處理進行導航和測距的技術,也指利用這種技術對水下目標進行探測(存在、位置、性質、運動方向等)和通訊的電子設備。
2、消聲瓦是一種潛艇隱身用的吸聲材料,降低噪音,提高隱蔽性,是反聲吶探測的。
3、以海豚為師,研制出了利用水下聲波探測水中目標的儀器---聲吶,聲吶是利用水中聲波對水下目標進行探測、定位和通信的電子設備,是水聲學中應用廣泛的一種重要裝置。
量子雷達能發現潛艇么
如果潛艇在水面航行,就可以被雷達發現,但是潛艇通常絕大部分時間才是在水下航行的,所以被聲納發現的概率要明顯高于雷達 聲吶和雷達的區別:聲納的原意為“聲導航與測距”,雷達的原意為“無線電探測和定位”。
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雷達可以探測在通氣管狀態下航行的潛艇。除了聲納還有磁探測,引力探測。
據外媒報道稱,量子技術中國已經處于遙遙領先的地位,然而這還并不算完結,因為美媒稱中國正在研制一種基于衛星的激光監視系統,這種技術可以對水下500米左右的潛艇進行探測,而這就是量子技術的升級版。
無法探測潛水艇:探測潛水艇需要特殊的雷達,就是聲納,在水下探測要復雜的多,影響聲吶工作性能的因素除聲吶本身的技術狀況外,外界條件的影響很嚴重。
電子科技集團宣布已開發出下一代“量子雷達系統”,該系統可以探測“在太空中高速飛行”的彈道導彈和隱形飛機。
申仲義的研制雷達
1、這是申仲義從70年代初期抓新技術、雷達新體制應用的成果,是中國之一部全固態相控陣雷達。申仲義為導彈、衛星無線電測量控制系統和導彈預警(空間監視)系統日夜操勞,苦心鉆研。60年代,中央決策要抓“兩彈、一星”。
2、雷達技術專家申仲義擔起了這一十分艱巨的任務。他帶領14所工程技術人員從預先研究開始,在突破多項關鍵技術后才進入工程設計階段。
3、申仲義,雷達技術專家。直隸宛平(今屬北京)人。1937年參加八路軍。1939年加入中國 *** 。曾任中央軍委三局通信材料廠實驗室主任、晉西北軍區司令部三科工程師。1944年被評為陜甘寧邊區特等勞動模范。
4、年2月,張直中作為中國的訪問學者到了英國倫敦,在萊賽斯特(Leicester)大學和通信兵學院學習雷達和超高頻技術。
現在探測海底都是用的聲吶,那聲吶的原理從何而來呢?
我們日常的海洋探測多利用主動聲納進行作業,主動聲納主要由聲吶基陣、收發轉換器、接收機、指示器、發射器、定時中心以及控制同步設備等七個部分組成。
藏在海底的聲納隱蔽性非常好,能夠長時間的工作。由于聲納靠聲波探測,受水文條件的影響和目標變化的影響都很大。
在伸手不見五指的深海,它是人類探索海底未知世界的有力手段?,F在軍用和民用技術中應用非常廣泛的聲吶,便是根據聲音在水下傳播的原理設計的,被稱為“水下的雷達”。
聲吶的原理是利用聲波在水中的傳播和反射特性,通過電聲轉換和信息處理進行導航和測距。
聲吶和雷達有什么區別
1、聲吶和雷達的區別:聲納的原意為“聲導航與測距”,雷達的原意為“無線電探測和定位”。從定義中可以看出,聲納是利用聲波來工作的,雷達是利用電磁波工作的。聲納作用于水中,雷達作用于空中。
2、事實上,不論是可見光或是無線電波,在本質上是同一種東西,都是電磁波,傳播的速度都是光速C,差別在于它們各自占據的波段不同。
3、都使用“波”來探測,獲取有價值信息的信息收集裝置。一個使用聲波,一個使用電磁波。
4、雷達是通過發射電磁波,然后接收目標反射的回波來發現目標并測出目標的方位和距離的。它和潛望鏡的缺點一樣,容易暴露潛艇位置,而且使用的范圍有限。聲吶能使潛艇在較深的水下發現水面和水下目標。
5、聲納兵和雷達兵不宜比較。聲吶兵對于潛艇來說太重要了。
6、聲吶系統可以大致上分為兩類:主動與被動。「主動聲吶」工作原理與雷達類似,會自己發出音響訊號,借由這個訊號接觸物體后反射回來的變化,做為計算這個物體的相對方位與距離的資料(原理請參見“多普勒效應”)。
預警探測系統包括哪些技術領域?
1、預警探測系統包括雷達探測器、光電探測器、聲學探測器、自動目標識別。
2、預警探測系統包括雷達探測器、光電探測器和自動目標識別技術領域。
3、預警探測系統包括的技術領域有:雷達探測器、光電探測器、自動目標識別。雷達探測器探測以上各個波段雷達波并使用聲、光進行提示使用者,根據接收到的反射波頻移量的計算而得出被測物體的運動速度。
4、預警探測系統包括的技術領域有,雷達探測器、光電探測器、自動目標識別,雷達探測器探測以上各個波段雷達波權并使用聲、光進行提示使用者,根據接收到的反射波頻移量的計算而得出被測物體的運動速度。
5、不屬于。預警探測系統包括的技術領域有:雷達探測器、光電探測器、自動目標識別。預警探測系統是指利用陸、海、空、天等各種探測器探測外層空間目標,大氣層目標、水面和水下目標、陸上目標等信息,利用高效的信息融合技術。