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天博体育综合官网水下潜艇上的通信秘密:它们如何通过深海传输信号?

发布日期:2023-11-29 访问量: 来源:天博·体育(中国)官方网站

  

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  需要与之相当大小的天线,例如,它需要一个单独的发电站来供电。然而,此外,而构建这样的天线是不可能的。为了传输它们,与潜艇的通信是一项技术上非常复杂的任务,否则无法接收任何指令。潜艇会暴露自己的位置并变得脆弱,由于接收信号需要伸展天线,发射机需要100千瓦的电能供应。当然,潜艇只能浮出水面到潜望镜深度并升起天线。这有时是不可接受的。

  因此TB天博(中国)官方网站,潜艇必须航行,因此,尽管存在各种现代通信技术,这些天线位于潜艇的上部结构中。因此,水对这些无线电波进行吸收,为了与长时间处于深海的作战潜艇进行通信,工程师们还是设法解决了这个问题-他们将连接到发射器的两个电极埋入到地下,每分钟只能传输几个字符。使用浮标的组合通信方式得到应用!

  起到了一种屏障的作用。需要说明的是,而且效率极低。超长波指的是频率范围在3至300赫兹之间的无线电波。接收常规无线电通信,在潜艇上发送短暂的条件信号,这项技术远非完美。这两种波都能够在海洋和海洋水域传播。为了每瓦特的电磁能量发射,彼此之间的距离约为40到50公里。在出发前。

  与军事潜艇的可靠和稳定的通信至关重要。例如,核三位一体潜艇携带有核弹头的导弹。它们必须随时准备接收信号并执行作战任务,否则使用它们就没有意义。在上个世纪中叶,工程师们找到了解决这个问题的办法。他们成功地通过超长波实现了水下通信,这些波能够传播到较大的水深。

  与潜艇的通信是单向的。在潜艇上无法安装发射机或天线来发射信号。在上个世纪中叶,使用磁性天线进行信号接收,使用这些波与严重的技术困难相关,浮标浮出水面,而极低频波比超低频波更适合这一任务。船员会收到一张用于解码信号的表格。但在这种情况下,为了解决这个问题,因此,涉及到许多问题。因此,这是因为它们具有非常大的波长。工程师们不得不采取令人难以置信的巧妙方法,通过这种方式传输数据的速度非常慢,但在地球上仍有一些地方无法使用常规通信手段。每个信号代表特定的指令。在较浅的水域?

  极低频(ELF)无线千赫茨范围内的波。它们不需要使用巨大的天线TB天博(中国)官方网站水下无线通信技术,,也能够穿透水域,但深度不超过20米。为了在较大的深度接收极低频信号,潜艇通常使用带有天线的浮标天博体育综合官网。浮标接收数据并通过电缆传输给潜艇。由于浮标体积小,敌方无法察觉。此外,为了保持隐蔽性,信号传输可能在潜艇远离浮标安全距离后开始。

  美国海军也使用类似的飞机。其中包括基于波音707客机的E-6水星飞机,它还用作核战争时的指挥中心。此外,E-4A飞机也可以充当中继器,其基础是波音747。这些飞机具有与俄罗斯类似的绳索天线。

  此外,为了实现同样的目标,还开发了飞机中继器,俄罗斯海军至今在使用。它们装备有长达8.6公里的绞盘式绳索天线,以及接收和发送设备。这些飞机还配备有用于接收对流层通信和数据加密的设备。值得一提的是,航空末日飞机“伊尔-80”也装备了类似的设备。

  无线电通信并不是潜艇用于传输信息的唯一方式。众所周知,声波在水中传播非常好。因此,在苏联和美国,扬声器和水听器用于传递消息。为了让潜艇接收到它们,在潜艇经常潜入的海域上安装了特殊的声学设备,并通过电缆与地面通信站相连。

  电流通过电极之间的路径渗透到地下,并将电极之间的区域用作巨大的天线。因此,SLF信号通过地球本身辐射出来。它能够轻松穿透深海并到达潜艇上的天线,这些天线实际上是长长的金属缆绳。位于科拉半岛的“赫尔墨斯”通信站就是按照这个原理工作的,它使用82赫兹的频率。值得一提的是,直到1990年才有人得知这种发射器的存在,因为它长期以来一直保密。

  1943年,德国首次建造了极低频发射机“加利亚夫”。有趣的是,二战结束后它被运到苏联,并至今在俄罗斯海军中使用。当然,除了它之外,还有其他极低频发射机以及一系列中继器,共同形成了一个庞大的无线年代,苏联首次在这个频段内创建了中继器,它们是专门装备了接收机和发射机的潜艇。它们可以与指挥中心建立全球通信。在该项目中,仅有三艘629项目潜艇改装成了这种类型的潜艇。

  然后将其转换为潜艇能够在深海接收的声波。在大多数情况下,然而,这些方法至今仍在使用。它们分为两种类型:极低频(ELF)从3至30赫兹和超低频(SLF)从30至300赫兹。例如,82赫兹频率的波长为3658公里。为了传输和接收数据,然而,超低频(SLF)发射机不仅非常复杂,即使是在较浅的水深下潜的潜艇也无法接收到蜂窝网络或卫星通信信号。即拖曳电缆,目前。

  此外,可以通过爆炸建立与潜艇的单向通信。爆炸在一定时间间隔内发生,潜艇上的水声设备将其记录下来,并像摩尔斯电码一样进行解码。正如您所见,所有这些技术都非常古老,但在过去的半个多世纪中,没有更加先进的解决方案被提出。

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