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澳门赌场俄罗斯探测美国核潜艇利器:“德尔

发布时间 2020-10-03 22:27

  美国战略核潜艇经常出没于俄罗斯海域,其携带的核战斗部打击半径可覆盖莫斯科。从苏联时期起,美国潜艇追踪俄罗斯军舰活动的行动就一直没有停止过。另外,俄罗斯追踪美国核潜艇也一直在进行。

  例如俄罗斯“联盟”科技生产股份公司研发的“德尔塔”系列水声探测系统,采用超低频干扰场分析法对水下潜艇进行探测。该系统历经多年研发和改良,其最新型号可釆用圆柱形、拖曳等形式的声纳,设备价格便宜、尺寸小、能耗低、可靠性高。固定式或拖在艇上的“德尔塔”曾在俄不同海洋多次探测到美国“洛杉矶”级潜艇。

  潜艇在水下航行时通常会小范围偏离指定航向,需要用舵定期对航向进行校平。在校平时会产生水力冲击,中型潜艇的冲击周期约为1分钟(航速10节-12节),航速3节左右时为4分钟,大型潜艇冲击周期比中型潜艇长约2倍。

  水为粘性流体,海面至海底1.5km(浅海)或8km(深海)的垂面上都可从潜艇航行时其庞大体积带来的扰动中辨识出冲击的余波。该扰动(其内波的传播速度约每秒几百米)会导致声速垂直分布的波动,而声速垂直分布能决定声波波束的聚集和散焦。因此在潜艇周围会产生巨大的舵冲击频率(超低频)振荡声透镜。

  声透镜因扰动区内和扰动区外的噪声源时而聚焦,时而散焦。这种现象会以某方位上噪声电平超低频调制的形式表现出来,该方位对应于背离扰动区(即潜艇)声纳的方向。在深海该调制的深度可达到40%,浅海20%。澳门赌场,由于显示屏上背景噪声电平超出低噪声潜艇噪声电平数十乃至数百倍,所以在超低频扰动区方向上使用调制会在经典噪声定向探测方面提供非常大的增益。深海试验测量它等于25dB-50dB。使用超低频周期测量值,按参数列线图计算潜艇航速及其水下排水量。

  用已知方法估算速度来确定排水量,然后用周期可很简单的进行连续跟踪其速度。用超低频扰动区角宽度(相对于天线)和与该区大小相关的深度来估算距离。在超低频区域半径范围内,距离较近时误差相对较大、距离远时误差较小。

  德尔塔使用超快速三维“收缩阵”特种计算机,它能以模数转换器数据进入的实时速度同时传送处理多通道信号(初处理系统)数字处理并对长期存储器中经过初步处理的数据进行二次处理。“德尔塔”在其余二次全景处理算法中实现了新的级差标准和多级全景探测。

  资料显示,“德尔塔”显示计算系统不依靠增加通用软件计算工具,而是采用建立特种计算机三维收缩阵结构达到超快速反应(比国产和国外同类产品快千余倍)。操作员无需等待设备计算其指定函数,可将任意时刻、数据已经过计算的层(矩阵截面)输出到屏幕上。如果没有多级计算机(技术人员可凭其在多层“丘陵起伏”的噪声空间-时间全景图背景中快速找到未知低噪声目标)甚至最昂贵的设备在探测能力上也有很大的局限性。

  “德尔塔”中配备了信号调幅包迹干扰载波分析系统。潜艇在海里航行时会发生不可控的垂直摆动。如果施力中心位于潜艇重心之前,任何偶发偏离水平线的情况都会导致潜艇上浮至海面或下潜至海底为了使潜艇航行时保持指定的深度,在其即将偏离设定深度时控制系统会定期重调倾差。这种调整会耗费潜艇发动机1.5-3%的功率,大大超出了通常使用的探测波段的辐射能量。

  潜艇不可控的垂直摆动会在水表面产生表层引力波,该波的传播速度可用自由落体重力加速度乘上深度来计算。例如如果深度为1000m,则表层引力波的传播速度则为100米/秒。

  如果潜艇不可控垂直摆为200s,则潜艇产生的表层引力波的波长约为20km。因此,在航行时潜艇类似一个巨大的产生与之相伴的表层引力波的活塞。对于各大洋这种表层引力波只能算薄薄的一层。通过航行中潜艇四周产生的直径几十千米的垂直圆柱体时,大洋的无关噪声(风暴、远处的船舶)与潜艇的不可控垂直摆动进行调制。

  在用波瓣方向图水声设备对空间进行扫描时可以确定方位扇面,扇面中能探测到相应的超低频调制,并能确定超低频调制观测角的平分线-这即是潜艇的方位。根据观测到的超低频振荡的周期来计算表层引力波的长度。将直径为“超低频斑点”的圆代入超低频调制方位扇面,在被动模式下计算出至被探测到的潜艇的距离。确定潜艇的航速和不可控垂直摆动的观测周期后即可得出其排水量。

  德尔塔水声探测系统具有灵敏度高,可以探测微弱信号;抗电磁干扰和信号串扰能力强,探测距离远;体积小,易于布放回收,可靠性高。能远距离快速识别定位,适用于水下静音潜艇的侦测。该系统对于建立一套快速可靠的探测系统、打造中国自己的反潜链,从而在南海等海域冲突对抗中占据主动具有重要的借鉴意义。返回搜狐,查看更多

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