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深海声道的传播损失规律 深海能接收信号呜?

2021-04-23知识3

人类合理利用动物叫声的例子 人类合理利用动物叫声的例子.人类合理利用动物叫声的例子 1、蝙蝠利用超声波寻找食物。蝙蝠在寻食、定向和飞行时发出的信号是由类似语言。

水声学的水声传播媒质 产生海洋传播声道的条件是海洋边界及特定声速剖面。声速剖面就是海洋的声速分层结构。海水中的声速是温度、盐度和静压力(深度)的函数。它大致分为三层:表面层、主跃变层和深海等温层。表面层中的声速对温度和风的作用很敏感,有明显的季节变化和日变化。在表面层以下约千米深度内,温度随深度而下降,使声速也随深度下降,具有较强的负声速梯度,称为主跃变层。最下面的称为深海等温层,层中海水处于冷而均匀的稳定状态,声速随着深度的增加而增加。在主跃变层的负声速梯度和深海等温层的正声速梯度之间存在一个定速极小值(声道轴),形成较稳定的深海声道—声发声道。在沿岸浅海及大陆架上,声速剖面受较多的因素影响,有较强的地区变异性和短时间不稳定性。但平均而言,仍有比较明显的季节特征。在冬季的典型声速剖面是等温层,在夏季往往是负跃层或负梯度。在浅海,由海面和海底构成浅海声道,声波在声道中由海面和海底不断反射而传播。海底的声反射特性,特别是小掠射角的海底反射损失,是浅海声场分析和声呐作用距离预报的重要参量,它决定于海底的底质和结构。当声传播水平距离不特别远(几百千米以内)时,往往把海洋看作分层媒质,分层媒质中的波动理论在60。

什么是深海“声道” 在茫茫大海的深处,很少有人知道存在着深海“声道”。声波在此通道里能传导数千公里之外竟无显著减弱。当航海的船只在海上失事遇险的时候,只要在深海“声道”中爆炸一颗深水炸弹,距离数千公里以外的岸上测听站便能从水中收听到爆炸炸弹的求救信号声,从而测出船只的失事位置。海洋物理学家对这一深海奇事进行了研究和探索,初步发现,由于海水中的温度和盐分含量的不同,便会影响声波在海水中传导时的折射和反射。他们又发现,对声波的传导,整个海洋可分为上下两层,在上面上层中,水层越深,传声的速度越慢;在下面一层中,越往深处,传导声波的速度却越快。因此,在上下两层的交界处,传导声波的速度最慢。这是由上下两层海水形成的一层特殊的平面。如果声响发生在这个平面上,声波便能顺着这个平面传导到极为遥远的地方。据试验,在澳洲南海中投下深水炸弹,爆炸产生的声波顺着这一特殊平面绕过好望角,又折向赤道,经过3小时43分钟以后,竟被北美洲百慕大群岛的测听站收听到了。爆炸后的声波,传导全程共19200公里,在海洋中环绕了地球半圈。科学家们根据这种“声道”的特殊性,称它为“声波定向测距声道”。据测定,两层海水的交界面,也就是“声波定向测距。

#深海声道的传播损失规律

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