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    隱形聲吶喜憂參半

    圖片來源:Michael Durham/Minden Pictures/Newscom 灰紅蝠是習慣性的尖叫者。這種水球大小的蝙蝠長著無光澤的棕色皮毛,它們會發出高音調的尖銳叫聲,借此通過回聲定位在黑暗的夜空中導航。但一項新研究發現,它們在飛翔時,尖叫聲通常會降低為耳語,甚至是無聲,這表明灰紅蝠或在用最安靜的聲吶在黑暗中飛行。 為了解灰紅蝠如何導航,研究人員利用紅外相機和超聲波麥克風記錄了它們在美國加利福尼亞州一個河邊走廊飛行時的得分,測試時間為秋天的5個晚上。在近80次飛行中的約一半次數里,科學家捕捉到一種新的叫聲。研究人員在近日發表于《英國皇家學會學報B》的文章中報告稱,這種新的&ldquo;微&rdquo;叫聲比灰紅蝠通常的叫聲更短、更快、更安靜,其音量比其他蝙蝠的叫聲要低3個數量級。當蝙蝠接近物體時,它們通常會快速提高自己叫聲的音量。但在接近一半的飛行中,研究人員并未接收到任何聲......閱讀全文

    TriTech GEmini聲吶

      聲波是水下遠距離傳播的首選載體。聲納技術是將聲波應用于導航、通信和定位等的技術,通常在水下環境應用。聲納技術的主要優勢是可在水下能見度低的情況下使用。  加拿大Deep Trekker公司生產配備攝像頭的水下機器人(ROV),可360度查看水下情況,廣泛用于執行水下檢查、視頻記錄、維護和維修等任

    隱形聲吶喜憂參半

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    新型陶瓷瓦“欺騙”聲吶

      偵測水下的潛艇用聲吶,而潛艇應對的主要手段是設法減小敵方聲吶的回波信號。為使這種回波信號更難識別,俄羅斯專家正研制一種可把潛艇外殼全部包裹起來的壓電陶瓷瓦,對敵方聲吶“隱真示假”。  據俄新社報道,這一研究項目代號為“海盜船”,參與研發的單位是位于圣彼得堡的克雷洛夫國家科學中心和海洋儀器公司。 

    合成孔徑聲吶成像技術

      1.1 合成孔徑聲吶成像算法  聲吶成像是由回波信號解算出聲吶圖像(反射系數矩陣)的過程。SAS成像算法是在SAR算法、CT成像算法、地震波反演、聲吶方位波束形成方法基礎上發展起來的。SAS成像的研究目前主要集中在條帶式(stripmap)正側視(broadside looking)場景,斜視和

    新系統讓聲吶失效 潛艇“隱身”

    ?? 據瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)官網近日消息,該校研究人員領導的國際團隊開發出一種使聲波無失真地穿過無序媒介的系統,可用于消除從潛艇等物體上彈回的聲波,使聲吶無法檢測到它們,從而讓潛艇等“隱身”。   大多數天然材料都擁有無序的原子結構,這種結構會干擾聲波和電磁波的傳播。當波與這些材料接

    合成孔徑聲吶技術發展歷程

      1 國外情況  聲吶和雷達從原理到應用有很多相似之處,而合成孔徑聲吶與合成孔徑雷達,更像一對孿生兄弟,經歷了相似的發展過程。合成孔徑雷達于20世紀50—60年代起步,于20世紀80年代快速發展,并取代傳統側視雷達成為對地觀測重要手段。  SAS研究從20世紀60年代起步,20世紀60—70年代發

    科學家闡釋鼠海豚如何聚焦聲吶束

      鼠海豚的頭部有聲學控制組合,可以使它們將定向的聲吶束聚焦在獵物上。其顱骨中骨骼、氣體和組織的表現就像一種超材料,可以顛覆通常的物理規律。這些海洋哺乳動物可以將非定向聲波轉換成一種狹窄的聲脈沖。  像海豚一樣,鼠海豚用回聲定位探測水下30米之外的獵物。為了做到這一點,它們會在面部前方發出高頻率的點

    哈工程淺水多波束測深聲吶關鍵技術創新達國際領先水平

      近日,在黑龍江省國防科學技術工業辦公室組織的科研成果鑒定會上,哈爾濱工程大學李海森教授科研團隊牽頭完成的“系列化淺水多波束測深聲吶關鍵技術創新與應用”項目順利通過專家委員會的鑒定,整體水平達到了國際先進,取得了顯著成果。  本次鑒定會中國工程院院士馬遠良擔任主任,中國科學院及中國工程院院士李德仁

    蝙蝠避免干擾靠改變頻率 有助進一步研發聲吶與雷達

      《自然》旗下《通訊·生物學》雜志6日發表的一篇動物學論文稱,日本科學家通過直接監測蝙蝠的回聲定位行為,揭示出蝙蝠為避免干擾彼此信號所采取的策略。這個策略對仿生學有重要意義,將會為人類的聲吶或雷達的研究帶來新啟發。圖片來源于網絡   某些動物能通過口腔或鼻腔把從喉部產生的超聲波發射出去,利用折回的

    利用聲波探測水下目標的裝置

    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。聲吶能夠向水中發射聲波,聲波的頻率大多在10kHz~30kHz之間,由于這種聲波的頻率較高,可以形成指向性。聲波在水中傳播時,如果遇到潛艇

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