医疗器械的声学检测,医疗器械的声学检测是什么

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于医疗器械声学检测问题,于是小编就整理了1个相关介绍医疗器械的声学检测的解答,让我们一起看看吧。

  1. 有没有可以干扰声呐的设备,帮助潜艇躲避攻击?

有没有可以干扰声呐的设备,帮助潜艇躲避攻击?

在大功率的主动声呐面前,再强的静音核潜艇也是渣渣。面对入侵领海的美国核潜艇,俄军动手了。据环球网报道,俄罗斯国防部在2月12日宣布,俄海军太平洋舰队当天在远东千岛群岛乌鲁普岛地区发现并驱离一艘入侵俄罗斯领海的美国攻击核潜艇。

在2月12日,俄罗斯海军在远东千岛群岛附近举行实射演习,以“抵御可能存在的军事威胁”。期间一艘美国“弗吉尼亚”级攻击核潜艇侵入了俄罗斯千岛群岛的领海,被俄罗斯海军反潜舰强力驱逐。首先是俄海军的伊尔-38岸基反潜机发现了美军核潜艇,并将信息通报给俄军“沙波什尼科夫元帅”号大型反潜舰,该舰使用水声信通分别以俄语和英语向美国潜艇发送警告:“你现在处于俄罗斯水域,立即浮出水面”。

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(图片来源网络,侵删)

目前已经有卫星在俄罗斯千岛群岛得抚岛附近海域捕获了美国海军潜艇浮航图片,图中可以看到俄罗斯海军无畏级“沙波什尼科夫元帅”号大型反潜驱逐舰和一艘美军“弗吉尼亚”级核潜艇,旁边还有一艘美军驱逐舰。这说明美国核潜艇在俄军的追踪过程中很可能不得不浮出了水面。

按照俄军方的声明,在12日上午10时,俄海军“沙波什尼科夫元帅”号大型反潜舰在俄罗斯领海中发现了一艘美军“弗吉尼亚”级攻击核潜艇,随后俄舰使用水声通信声呐向美国核潜艇发送信号,要求该艇立即上浮。

美国潜艇没有回应,于是俄军反潜舰使用“特种装备”对美核潜艇***取了“适当的手段”,包括小型榴弹射击,用接连的爆炸表明他们已经被包围了,如果不***取措施,下一步将被直接摧毁。美国核潜艇随后释放了一枚自航式主动声呐诱饵,并以最高航速逃离了俄罗斯领海。

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(图片来源网络,侵删)

自航式声诱饵是一个像鱼雷一样的水下潜航器。这个“鱼雷”上装的不是战斗部,而是一种能够模拟潜艇声波信号的装置。模拟潜艇自身的信号特征,从潜艇自身的水声信号,磁场信号在内,通过诱骗鱼雷认为诱饵本身就是潜艇自身,把鱼雷引诱到更远的地方,或者直接诱爆。

自航式声诱饵能够直接把自己伪装成一艘真实的潜艇,按照预定的程序向着指定的方向移动,诱惑敌方的水面反潜舰或来袭的声导鱼雷。不过,自航声诱饵非常贵,而且数量是有限的,只有在万不得已的紧急时刻,面临生死危机的时候才会使用的。这说明当时美国核潜艇非常害怕俄军直接开过将其击沉。

声呐作为潜艇在水中航行的眼睛,在攻击时主要用作搜索并锁定目标其中被动声呐主要用于感知其他潜艇的声学信号,但是被动声呐一般只能用于广域搜索,精度低,所以还必须开启主动声呐进行精准定位和引导,所以目前不管是潜艇还是反潜水面舰艇,都装备有主被动两种声呐。如果要有效规避敌方舰艇的反潜和猎潜攻击,其核心奥义就在于干扰和摧毁敌方声呐探测系统,这就是传说中的水声对抗技术
(各类声呐探测设备)

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(图片来源网络,侵删)

在1982年的马岛战争中,英国“征服者号”攻击型核潜艇仅使用一枚鱼雷便击沉了阿根廷万吨级的贝尔格拉诺号巡洋舰,而阿根廷海军虽然也装备有购买德国的潜艇以及鱼雷,但是因为英国舰艇普遍装备水声对抗系统,攻击屡屡受挫,不得已最后只能接受战败的现实,可见声学对抗在潜艇水下作战中的重要性!
(贝尔格拉诺号巡洋舰被英国潜艇击沉)

水声对抗技术主要分为软杀伤、硬杀伤、非杀伤性对抗三种,其中软杀伤就是通过对声呐的干扰、诱惑以及声学压制而让敌方声学鱼雷迷失攻击目标,以至于航程耗尽而自毁。而硬杀伤则是通过主动出击反制,对敌方的声呐探测设备和声自导鱼雷进行直接摧毁和致盲,从源头上消除危险!而***用各类静音降噪技术将潜艇自身噪音降低到海洋背景声强度以下,让敌方声呐完全找不到目标,可以称之为非杀伤性被动对抗,这也是目前新下水潜艇最为注重的技术性能之一!在主动式声呐对抗技术上,全世界主流潜艇一般都会安装声学软对抗器材,但是硬杀伤装备技术并不十分成熟,目前只有美俄等少数国家进行了开发列装。
(各类水声对抗装备)

软对抗主要分为三种,一种是就是用于迷惑对方的水声诱饵,另一种则是起压制作用的声学***,还有一种则是气幕弹。先来说说水声诱饵,水声诱饵其实就是一个外形类似于鱼雷的***目标装置,它能够在接收到敌方主动声呐波之后,模拟并发出己方潜艇的回波,从而使对方误认为这是潜艇,因而主动攻击声诱饵,声诱饵能够自航,在鱼雷追踪锁定声诱饵后,往往会因为最后追到精疲力竭而燃料耗尽,导致攻击失败自沉。

(自航式水声诱饵)
(拖拽式水声诱饵)

而声学***主要是通过释放特定频率下的强力噪音而让战场声学条件复杂化,增强局部海域的背景噪音,从而使对方的主动声呐探测距离变短,也让己方潜艇自身的声学信号隐藏于噪音之中。用一句古语来说就是大隐隐于市,当一辆汽车穿梭在车水马龙的公路,你如何能准确识别出它的声音?目前美军潜艇已经列装MK2-0和1型声学***,大幅提高了自身水下作战能力


(声学***原理)
(英国前卫级潜艇水声***释放口)

而潜艇气幕弹则类似于陆地上经常使用的烟雾弹,在从鱼***内发射出去后,声幕弹会自航一段距离,而后弹体锁闭阀打开,弹体内大量化学物质释放出去与海水混合发生剧烈的化学反应,从而形成范围较广的大小不一的气泡幕。这些气泡弥漫在潜艇四周,不仅可以衰减敌方主动声呐的声波探测信号,而且也可以屏蔽自身潜艇对外散发的噪音,起到双重防护作用。不过气幕弹信号特征过于暴露,不到万不得已,军队不能释放,潜艇被锁定攻击后释放声幕弹,和乌贼释放墨汁弹都是最后的保命方法


(德国205型潜艇气幕弹)

说完软杀伤,我们再来谈谈硬杀伤,硬杀伤武器主要也分为两类,一类是反鱼雷鱼雷,另一种则是反鱼雷深水***,虽然名字不同,但是二者的原理其实类似。反鱼雷鱼雷在发射出去后,通过自身声呐探测装置,主动搜索附近敌方鱼雷声学信号,然后进行方位锁定并发起攻击!不过由于潜艇主动声呐对于鱼雷这类微小目标的预警距离很难超过10千米,再算上反鱼雷鱼雷的发射搜索时间,在发起攻击时,鱼雷与潜艇距离往往过近,容易误伤自身,因此反鱼雷鱼雷技术目前并不成熟,***用的国家也并不多。
(反鱼雷鱼雷)

而反鱼雷深水***也可以称之为悬浮式水深诱饵,它主要充当挡箭牌,用于抵挡漏网之鱼,防止某些速度大的鱼雷偷袭。这种深水***发射出去后,通过颈圈式气囊可以定深悬浮在敌方鱼雷可能经过的海区,在鱼雷经过附近海区时,其自身所带传感器能够对附近鱼雷进行回波探测和引诱,在鱼雷接近后,深弹爆炸将鱼雷摧毁。

到此,以上就是小编对于医疗器械的声学检测的问题就介绍到这了,希望介绍关于医疗器械的声学检测的1点解答对大家有用。

标签: 鱼雷 潜艇 声学