周軍
側(cè)掃聲吶是一種主動(dòng)聲吶,也稱(chēng)旁?huà)呗晠取⑴砸暵晠然騻?cè)視聲吶。顧名思義,側(cè)掃聲吶的水聲換能器常常安裝在船體(或拖體)兩側(cè)向側(cè)方發(fā)射聲波,通過(guò)水底物體對(duì)入射聲波反向散射來(lái)探測(cè)水底形態(tài)和目標(biāo)。
一套完整的側(cè)掃聲吶,主要由發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、換能器、控制器和顯示器等組成。聲吶聲波發(fā)出后,聲脈沖以球面波擴(kuò)展的方式沿側(cè)向向遠(yuǎn)處發(fā)射,當(dāng)碰到海底或水下目標(biāo)的反射或散射,信號(hào)就會(huì)原路返回,并根據(jù)距離的不同先后被接收。距離越遠(yuǎn)回波信號(hào)越弱。通常來(lái)說(shuō),硬的、粗糙的和凸起的海底回波信號(hào)強(qiáng);軟的、平滑的和凹陷的海底回波信號(hào)弱;被凸起海底遮擋部分的海底沒(méi)有回波?;夭}沖幅度的高低對(duì)應(yīng)著海底的起伏軟硬。換能器每次發(fā)射可獲得兩側(cè)一窄條海底的信息,在計(jì)算機(jī)上顯示為一條線(xiàn)。換能器按一定的時(shí)間間隔發(fā)射接收脈沖,將每次接收到的回波數(shù)據(jù)顯示排列起來(lái),就可得到完整的海底地形地貌聲吶圖像。操作人員借助計(jì)算機(jī)對(duì)聲吶圖像進(jìn)一步處理,便可對(duì)海底或目標(biāo)物進(jìn)行研判。
側(cè)掃聲吶的優(yōu)點(diǎn),主要體現(xiàn)在可以利用海底或沉底物的回波強(qiáng)度信息,對(duì)海底介質(zhì)或沉底物的特征進(jìn)行定性分析;具有較高的橫向分辨率,可以獲得分辨率較高的、二維的海底地貌圖;探測(cè)面積大,且對(duì)特殊外形的水下目標(biāo)識(shí)別能力強(qiáng);安裝難度低,且成本低廉……所以側(cè)掃聲吶出現(xiàn)以后很快得到廣泛應(yīng)用,現(xiàn)在已成為水下探測(cè)的主要設(shè)備之一。
在軍事上,側(cè)掃聲吶主要用于海底沉底目標(biāo)、水雷、蛙人和潛艇等的探查,水下戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境調(diào)查以及援潛救生等;在民用領(lǐng)域則主要用于水下考古、救撈、海洋大陸架專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)劃分以及海洋工程等。1912年,堪稱(chēng)當(dāng)時(shí)世界上最奢華的“夢(mèng)幻郵輪”“ 泰坦尼克號(hào)”與一座冰山相撞后沉入大西洋底3700米處。從那以后,許多人曾嘗試著打撈“泰坦尼克號(hào)”的殘骸,卻毫無(wú)收獲。直到20世紀(jì)80年代初,水下考古學(xué)家羅伯特·巴拉德及其團(tuán)隊(duì)借助側(cè)掃聲吶技術(shù),在距沉沒(méi)區(qū)域約21千米處的黑暗海底發(fā)現(xiàn)了這艘巨輪。
當(dāng)然,側(cè)掃聲吶也存在明顯的缺點(diǎn),比如只能獲取海底相對(duì)起伏的數(shù)據(jù),無(wú)法獲得直觀(guān)的、三維的地形圖,海底深度測(cè)量的精度也比較低等。
隨著側(cè)掃聲吶技術(shù)的發(fā)展,其也被應(yīng)用于三維海底地形的可視化。把聲吶設(shè)備的接收換能器作為突破口,就能得到對(duì)海底“掃描”的三維圖像,用于海圖繪制和水下導(dǎo)航,為潛艇或水下無(wú)人潛航器的軍事任務(wù)提供精細(xì)化環(huán)境支持,協(xié)助實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)駕駛”。
海底深處隱藏著各種令人向往的自然資源和生物群落。更令人著迷的是那些謎一般的文物或?qū)毑?。運(yùn)用雷達(dá)探測(cè)技術(shù),可以探測(cè)到海底埋藏的各種物質(zhì),幫助人們更加深入地了解海底世界。
雷達(dá)探測(cè)技術(shù)是電磁波探測(cè)技術(shù)的一種,主要的探測(cè)對(duì)象是海底表層的地質(zhì)構(gòu)造和目標(biāo)物體。這項(xiàng)技術(shù)有著較高的準(zhǔn)確度和可靠性,能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離的探測(cè)和圖像清晰度的高精度。最重要的是,雷達(dá)探測(cè)技術(shù)還能夠有效地排除水體對(duì)傳感器的影響,使其在深海等環(huán)境下具有很好的應(yīng)用性。
在海底探測(cè)寶藏方面,最為關(guān)鍵的是通過(guò)雷達(dá)探測(cè)技術(shù)獲取準(zhǔn)確的海底圖像。從所探測(cè)到的圖像中可以分辨出海底各種物體的分布和輪廓,甚至可以區(qū)分不同物質(zhì)的形狀和性質(zhì)。通過(guò)計(jì)算機(jī)處理這些圖像,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)寶藏的三維重建,并研究其分布、覆蓋范圍及形狀等。