国内外水下电磁探测的研究现状与发展趋势,声学论文.docx
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1、国内外水下电磁探测的研究现在状况与发展趋势,声学论文摘 要: 首先阐述了水下电磁探测技术的现实意义,之后介绍了国外水下电磁探测、预警系统的研究现在状况,以及电场传感器、磁场传感器的性能指标。通过对国内水下电磁探测技术的发展历程以及与国外的差距进行分析,指出将来水下电磁探测系统集成化、智能化、系统化、无人化、多元化和网络化的发展趋势。 本文关键词语: 舰船; 水下电磁探测; 电场传感器; 磁场传感器; Abstract: Firstly,the practical significance of underwater electromagnetic detection technology is
2、 elaborated. Then,the research status of underwater electromagnetic detection and early warning system abroad is introduced,as well as the performance indexes of electric field sensors and magnetic field sensors. Based on the analysis of the development process of domestic underwater electromagnetic
3、 detection technology and the gap with technologies of foreign countries,the development trends of integration,intelligence,systematization,unmanned,diversification and networking of underwater electromagnetic detection system in the future are pointed out. Keyword: warship; underwater electromagnet
4、ic detection; electric field sensor; magnetic field sensor; 0 、引言 传统水下探测手段是声探测技术,包括被动声与主动声探测两种方式方法。主动声探测存在探测目的远、功耗大、易暴露等特点,而被动声探测存在探测距离有限、功耗低、隐蔽性强等特点。随着减振降噪技术的使用,水中目的的辐射噪声级大幅度减小,再加上声线弯曲、声混响等自然条件的制约,被动声探测的难度逐步显现。为了提高对水下目的的探测能力,亟需研究光、电、磁、红外、热尾流、地震波、压力场、重力场等非声探测技术。相比于声场和其他非声物理场,水下电磁场是水中目的的重要暴露源,国内外研究表示
5、清楚,舰船电磁场是一种能够用来对目的进行探测和辨别的信号源1,2,3,4,5。舰船磁场主要分为:稳态磁场铁磁场、感应磁场、涡流磁场和交变磁场轴频磁场、电磁设备辐射产生的磁场。电场主要划分为:稳态电场腐蚀相关静电场、感应电场和交变电场轴频电场、工频电场、电磁设备向外辐射产生的电场等。 水下电磁探测具备不受水文气象条件限制、探测性能稳定可靠、隐蔽性强、辨别能力强和定位精度高等优点,不仅可应用于水下远距离的探测,还可应用于对目的信号的定位和辨别,20世纪90年代,美国将电磁探测列为继声场探测之后又一优先发展的技术,以作为声探测的有效补充。近年来,在世界各国军方和研究机构掀起了水下电磁探测的研究浪潮。
6、 1 、国外水下电磁探测的研究现在状况 1.1 、水下电磁探测系统的研究现在状况 早在第二次世界大战期间,就出现了利用磁信号动作的磁引信,除了磁场探测方面外,20世纪50年代,苏联还相继装备了非触发电场引信锚雷:、和 26,7。60年代初,美国和加拿大两国海军利用冰山设置电场探测电极,配合卫星定位系统对航行于白令海峡的苏联潜艇进行搜索,并成功搜索到了 特列沙拉 号核潜艇的位置8;60年代末期,苏联研制成功的电、磁封海控制系统,用来对海湾或海岸的军事要塞实行安全保护和警戒;70年代末期,美国在德克萨斯州外的科珀斯克里斯蒂航道内对舰船轴频电磁场进行了测量,并成功探测到目的1.6 km外的舰船信号,
7、通过匹配滤波技术,探测距离可达5 km9;苏联对潜艇通过时内波切割地磁场产生的感应电场进行了测量,结果表示清楚内波引起的感应电场可达几十?V/m的量级,且信号周期在600 s左右。 80年代初,美国利用电场探测系统成功探测到了目的10 km外的电流源信号信号源强度为1 000 A m)10,苏联VNIIOFI研究院研制的Anagram水下预警系统包含240个电极,两电极之间的距离为250 m,可布设在沿岸100 km范围内用于探测、跟踪潜艇和舰船信号,同时可探测潜艇的下潜深度11。进入90年代后,水下低频电磁探测技术又得到了新的发展,如美国学者对潜艇及舰船航行经过中尾流产生的感应电磁场进行了研
8、究,得到了尾流感应电磁场传播距离远、衰减慢、频谱为0.1 Hz左右的线谱信号的结论。随后,美、德等国对潜艇螺旋桨剩磁产生的轴频磁场进行了研究,20世纪末西班牙研制的 MINEA 沉底型水雷如此图1所示和锚雷12,2018年意大利研制的 ASTERIA 沉底型水雷如此图2所示除了采用静电、静磁场信号作为被动信号源,还采用了低频电磁场作为其信号源13。 图1 MINEA 沉底型水雷 Fig.1 MINEA submerged mine 图2 意大利 ASTERIA 水雷 Fig.2 ASTERIA mine of Italy 21世纪初,西班牙SAES公司研制了SIDS多物理场海洋警戒系统是基于声
9、和电场信号基础上,主要用于对重要港口的水下警戒。美国于21世纪研制成功了水下电磁探测浮标频率范围为0.530 Hz,作为声探测的补充,该探测浮标解决了海洋环境电磁场噪声对探测系统的影响,可对浮标周围8002 000 m范围内的潜艇目的进行探测14。值得注意的是,日本也在大力投入水下电磁探测技术相关的研究。 当前,美、俄等国均研制和列装了包含电、磁节点在内的探测和攻击的海底预警监测网,如艾森豪威尔海底高速观测网、电磁封海系统、STL水下警戒系统等,世界各国与水下电磁探测相关的阵列如表1所示。由此可知当下国外的水下监测网络特别发达,具有多种信号的预警探测系统,探测目的信息源涵盖了声场、电磁、磁场等
10、多种物理场。 表1 国外水下电磁探测相关系统 1.2、 电磁场测量技术现在状况 利用电、磁场探测水下目的信号,需建立在准确测量的基础上。在海洋电场测量方面,主要使用碳纤维电极和Ag/Ag Cl电极作为电场传感器,华而不实,Ag/Ag Cl电极的使用最为普遍。美国ISL公司Information systems laboratories、英国Ultra Elec tronics PMES公司、德国的Ludwig Systemtechnik公司、瑞典的Polyamp AB公司、西班牙SAES公司生产的Ag/Ag Cl电极具有低噪声、高稳定性的显着特点。截止到2021年,国外典型的海洋电场传感器技术
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