Cтраница 1
Гидролокатор работает путем посылки коротких направленных звуковых импульсов и измерения интервала времени между посылкой и возвращением импульса. [1]
![]() |
Типы ультразвуковых сирей. а - роторного типа. б - с возвратно-поступательным движением заслонки. [2] |
Гидролокатор), но рабочие объекты ( отражающие или шумящие) иные - рыбные косяки, представляющие собой совокупность большого количества дискретных рассеивателей к тому же движущихся, сильно флуктуирующих и занимающих значительно большие объемы, чем объекты гидролокации - одиночные, ограниченные в размерах твердые цели. Эхо-сигнал суммируется из отражений, создаваемых телами рыб, находящимися в данный момент в пределах рассеивающего слоя протяженностью ст / 2, где с - скорость распространения звука в воде; т - длительность излучаемого рыболокатором импульса. Интенсивность эхо-сигнала зависит от размера и веса рыб, числа рыб в рассеивающем элементе пространства, от наличия у рыб плавательного пузыря, длительности и частоты излучаемого импульса. [3]
Обычно звуковой гидролокатор устанавливают на специальном геологическом судне. [4]
Гидролокатор подводной лодки, погружающейся вертикально, излучает короткие звуковые сигналы длительности т0 в направлении дна. [5]
В гидролокаторах применяют электронно-лучевой индикатор с фоторегистратором или самопишущий прибор, фиксирующий: измерения в полярных координатах. Отклонение электронного1 луча или перерегистратора от нулевого положения пропорционально интервалу времени t между моментом посылки лоциру-ющего импульса и приходом его отражения от стенки емкости. [6]
В гидролокаторах ( Контур и Луч) применяют электронно-лучевой индикатор с фоторегистратором или самопишущий прибор, фиксирующий измерения в полярных координатах. Отклонение электронного луча или пера регистратора от нулевого положения пропорционально интервалу времени t между моментом посылки лоцирующего импульса и приходом его отражения от стенки емкости. [7]
В гидролокаторах ( Контур и Луч) применяют электронно-лучевой индикатор с фоторегнстратором или самопишущий прибор, фиксирующий измерения в полярных координатах. Отклонение электронного луча или пера регистратора от нулевого положения пропорционально интервалу времени t между моментом посылки лоцирующего импульса и приходом его отражения от стенки емкости. [8]
![]() |
Влияние рефракции на работу гидролокатора. [9] |
Дальность действия гидролокатора в очень большой степени зависит от условий распространения звука в море. [10]
![]() |
Влияние рефракции на работу гидролокатора. [11] |
Итак, хотя гидролокатор и представляет собой мощное средство для обнаружения подводных и надводных судов, но сложность морских условий приводит к тому, что в ряде случаев обнаружение в сильной степени затруднено. [12]
Обычно объединяют данные доплеровского гидролокатора, гирокомпаса и наблюдений за спутниками [95] или радио - и спутниковой навигации. Наблюдение спутников дает периодическую текущую информацию, необходимую для поддержания точности определений доилеровским гидролокатором, а также для устранения неоднозначностей или ошибок за счет длины траектории из данных радионавигации. Доплеровский гидролокатор вместе с гирокомпасом и ( или) радиосистемами дает информацию о скорости судна, необходимую для точных засечек спутников. [13]
В поисковом режиме передатчик гидролокатора излучает ультразвуковые волны с разверткой в определенном диапазоне частот. Преобразователь и конический отражатель направляют генерируемые сигналы в виде узкого пучка, что обеспечивает точное угловое определение ( пеленг) местонахождения цели. Отразившийся от объекта сигнал меняет частоту пропорционально расстоянию до обнаруженного объекта. Отраженные сигналы, частота которых соответствует звуковой, улавливаются пеленгатором и усиливаются. Минимальные и максимальные частоты сигналов соответствуют минимальной и максимальной дальности выбранного диапазона. Чем ближе водолаз находится к объекту, тем ниже частота отраженных сигналов. [14]
Принцип действия эхолота ( гидролокатора) состоит в следующем. [15]