声呐怎么用( 三 )


和许多科学技术的发展一样,社会的需要和科技的进步促进了声呐技术的发展
声波是观察和测量的重要手段 。有趣的是,英文“sound”一词作为名词是“声”的意思,作为动词就有“探测”的意思,可见声与探测关系之紧密 。
在水中进行观察和测量,具有得天独厚条件的只有声波 。这是由于其他探测手段的作用距离都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在最清澈的海水中,人们也只能看到十几米到几十米内的物体;电磁波在水中也衰减太快,而且波长越短,损失越大,即使用大功率的低频电磁波,也只能传播几十米 。然而,声波在水中传播的衰减就小得多,在深海声道中爆炸一个几公斤的炸弹,在两万公里外还可以收到信号,低频的声波还可以穿透海底几千米的地层,并且得到地层中的信息 。在水中进行测量和观察,至今还没有发现比声波更有效的手段 。
6.声纳的用途是什么自从世界上有了飞机,人们就研制出了对付它的雷达 。雷达是现代国防的眼睛,利用它可以及时地发现敌人的飞机和导弹,提高炮击的命中率 。
潜艇的发明,给科学家出了一道难题 。它藏在海水深处神出鬼没,如何才能发现它呢?再好的望远镜也无法发现水下目标,雷达对它也无能为力 。因为雷达发射的电磁波很快就会被海水吸收,无法用它来探测水下的潜艇 。在这种情况下,科学家发明了“声纳” 。声纳这个词是英语缩写的音译,其原意是“声导航和定位” 。声纳是海洋中的“千里眼”和“顺风耳” 。有了它不仅可探测远处的轮船、潜艇,而且还可用来探测海洋中的鱼群、沉船、冰山及水下资源 。
早在1490年,大家比较熟悉的意大利著名艺术家和工程师达·芬奇就曾说过:“如果使船停航,将一根长管的封口端插入水中,而将开口放在耳旁,便能听到远处的航船 。”这表明人们在几百年前就已发现,水对声波的吸收能力是较小的,可利用声波来探测水下的物体 。可以说,达·芬奇所说的听测管即是现代被动声纳的雏型 。只不过这种听测管过于原始而已,它既不能探测到水下目标的方位,灵敏度也很低 。
需要是创造发明之母 。大概历史上有两件重大事件促使科学家、发明家对声纳的研制和改进加快了进程 。一个使世界震惊的事件是1912年4月19日,英国刚刚研制成功的一艘14000吨级的新邮轮“巨人号”,在加拿大纽芬兰岛南部海域被一座浮动冰山撞沉 。结果1500余人遇难 。著名故事片“冰海沉船”和“泰坦尼克号”描写的就是这次海难事件 。另一个事件是在第一次世界大战期间,德国人利用新发明的U型潜艇,击沉了大量协约国的军舰和商船 。
声纳分主动声纳和被动声纳 。主动声纳包括声波发射和接收装置 。被动声纳只有声波接受装置 。一台现代化的声纳还包括复杂的电子装置和计算机系统 。声纳的“心脏”就是一片片薄薄的压电晶体或压电陶瓷换能器 。由于压电陶瓷易于加工成型,电声转换效率高,所以现代声纳换能器多采用压电陶瓷 。常用的压电陶瓷有钛酸钡,锆钛酸铅等 。
压电陶瓷换能器的原理是:当对这种陶瓷片施加压力或拉力,它的两端会产生极性相反的电荷,通过回路而形成电流 。这种效应称为压电效应 。如果把用这种压电陶瓷做成的换能器放在水中,那么在声波的作用下,在其两端便会感应出电荷来,这就是声波接收器 。而且,压电效应是可逆的,假如在压电陶瓷片上施加一个交变电场,陶瓷片就会时而变薄时而变厚,同时产生振动,发射声波 。这样超声波发射器的问题也就解决了 。