- •1. Основные параметры акустического поля. Абсолютные и относительные единицы измерения.
- •2. Основной закон акустики. Соотношение параметров в акустической волне.
- •3. Первичное гидроакустическое поле корабля
- •4. Вторичное гидроакустическое поле корабля
- •5. Факторы, обуславливающие затухание звука в реальной океанической среде.
- •6. Коэффициент пространственною затухания. Зависимость затухания от частоты сигнала.
- •7. Влияние параметров морской среды на скорость звука.
- •23. Методы пеленгования гидроакустических целей. Фазовый метод пеленгования.
- •25. Назначение и задачи, решаемые гидроакустическими антеннами.
- •26. Классификация гидроакустических антенн.
- •24. Методы пеленгования гидроакустических целей. Корреляционный метод пеленгования.
- •27. Основные характеристики излучающих гидроакустических антенн.
- •28. Основные характеристики приемных гидроакустических антенн.
- •29. Основные параметры излучающих хн гидроакустических антенн.
- •30. Основные параметры приемных хн гидроакустических антенн.
- •31. Задачи, решаемые устройствами предварительной, первичной и вторичной обработки сигналов.
- •33. Состав программного (математического) обеспечения цгак.
- •34. Назначение и режимы работы гас со.
- •36. Принцип работы гас связи и опознавания в режиме тлф.
- •40. Назначение, состав и режимы работы гак нк. Внешние связи.
5. Факторы, обуславливающие затухание звука в реальной океанической среде.
В реальной океанической среде возникает суммарный эффект поглощения и рассеивания звука, который называется затуханием звука. Поглощение звука в морской среде обусловлено: теплообменом, осуществляемым в морской среде; сдвиговой и объемной вязкостью морской среды; молекулярной реакцией. Рассеивание звука осуществляется дном и поверхностью океана, а так же Звуко-Рассеивающими Слоями.
6. Коэффициент пространственною затухания. Зависимость затухания от частоты сигнала.
Для
количественной оценки затухания введено
понятие Коэффициента Пространственного
Затухания звука β (дБ/км). Часто для
оценки среднего по мировому океану β
используют формулу: β=0,036*f3/2.
f
– кГц. При f
≥ 1кГц. Р2=Р1/r[м]
*10-0,05β
r[км]
7. Влияние параметров морской среды на скорость звука.
Пространственно Временная Изменчивость Звука определяется, соответственно, изменчивостью гидрофизических параметров морской среды. t - температура, S - соленость, P(h) – гидростатическое давление. %О – 1 промилле=1кг воды / 1 г соли. с=√(æ/ρ), где æ – объемная плотность. If T↑ then æ↓; ρ↓; с↑↑↑. If S↑ then æ↑↑; ρ↑; с↑↑. If S↑ then æ1.5*↑; ρ↑; с↑. Если в диапазоне до 10 ̊С температура изменится на 1 ̊С, то с изменится на 4 м/с. Измерение с может осуществляться с применением прямых (Измерители Скорости Звука) и косвенных (формулы) методов.
8. Понятие ВРСЗ. Градиент скорости звука.
9. Типы распределения скорости звука.
10. Основные положения лучевой теории распространения звука. Явление рефракции.
11. Виды дальности действия ГАС.
12. Назначение и виды ГАСр по решаемым задачам.
13. Основные классификационные признаки ГАСр. Классификация ГАСр по носителю.
14. Основные классификационные признаки ГАСр.Классификация ГАСр по способу передачи (приему) гидроакустической информации.
15. Основные классификационные признаки ГАСр.Классификация ГАСр по объему решаемых задач.
16. Тактические характеристики активных ГАСр.
17. Тактические характеристики пассивных ГАСр.
18. Технические характеристики активных ГАСр.
19. Технические характеристики пассивных ГАСр.
20. Принципы построения активных ГАСр.
21. Принципы построения пассивных ГАСр.
22. Методы определения дистанции.
Различают частотный и импульсный.
Частотный: 1)излучение зондирующего сигнала и прием отраженного эхо-сигнала производится непрерывно 2)излучаемый сигнал имеет изменяющуюся частоту по линейному закону по всей длине шкалы дистанции 3)на приеме сравнивается текущее значение частоты излучаемого сигнала и частоты эхо-сигнала 4)по разнице частот, зная скорость изменения частоты излучаемого сигнала, определяют временную задержку и затем дистанцию.
Два метода: самый точный.
Недостатки: сложность технической реализации.
Импульсный:
23. Методы пеленгования гидроакустических целей. Фазовый метод пеленгования.
Пеленгование
– процесс определения направления на
объект с помощью технических средств,
которые называются пеленгационными
устройствами. ПУ в ГАС могут использоваться
как в каналах обнаружения, так и в каналах
атоматического сопровождения (АСЦ). В
1 случае грубое, во втором – точное
пеленгование. Все пеленгационные
устройства оцениваются пеленгационной
характеристикой (ПХ), чувствительностью
и точностью пеленгования. ПХ –зависимость
Uвых
устройства от направления прихода
сигнала (угла рассогласования).
Максимальная ПХ – в канале обнаружения;
нулевая ПХ – в канале АСЦ.
Пеленгационная чувствительность
характеризует динамические изменения
сигнала на выходе устройства при малых
отклонениях угла направления наблюдения
от направления на пеленгуемый объект.
Точность пеленгования – некий малый
угол отклонения оси пеленгования от
точного направления на цель, в пределах
которого устройство не способно
реагировать на изменение регистрируемой
физической величины. В ГАС наибольшее
распространение получили пеленгационные
устройства, реализующие максимальный,
фазовый (фазоамплитудный) и корреляционный
методы пеленгования.
Фазовый
метод – непосредственная фиксация
сдвига фаз колебаний, развиваемых двумя
группами антенных преобразователей,
центры которых расположены на расстоянии
d>λ/2
друг от друга. Д – детекторы, ИОП –
индикатор отклонения пеленга.
Достоинства: 1)высокая точность 2)мб реализован в системах АСЦ
Недостатки: 1)сложная техническая реализация 2)возможность работы только с узкополосными сигналами 3)работа не на максимальном отношении сигнал/помеха 4)потеря некоторых субъективных классификационных признаков.
