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合成孔径声呐(Synthetic aperture Sonar,SAS)是一种新型高分辨率的水下成像声呐,其原理是利用小孔径基阵的移动来获得方向上较大的合成孔径,从而得到方位向的高分辨率。声呐合成孔径干涉测量(InSAS)在合成孔径声呐的基础上,在垂直航迹方向增加一副(或多副)接收阵列,通过比相测高的方法得到场景的高度信息,经过处理后得到场景的三维图像,其原理与合成孔径雷达干涉测量(InSAR)相似,其优点是横向分辨率与工作频率和距离无关,且比侧扫声呐横向分辨率高1~2个数量级。
相比较人类易于生存的陆地而言,海洋显得变幻莫测、充满神秘,具有众多有待研究的任务、有待勘探开发的资源以及需要监测的系统和工程,所以,适合于海洋环境的传感检测技术的发展、成熟和实用化,对整个海洋科学的发展具有重大意义,也有助于人类社会的进一步发展。针对海洋环境的恶劣,基于光纤传感技术的诸多优点,本文详细介绍了光纤传感技术在海洋中的具体应用。
声呐技术是指各国海军为提高声呐的探测效能而开发和应用的技术。声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置。声波是人类迄今为止已知可以在海水中远程传播的能量形式,声纳(sonar)产生于第一次世纪大战期间,由声音(sound)、导航(navigation)和测距(ranging)的字头构成的缩写。它利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,完成对水下目标进行探测、定位和通信,判断海洋中物体的存在、位置及类型,同时也用于水下信息的传输。
光纤水听器是一种建立在光纤、光电子技术基础上的水下声学传感器,它通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息, 具有灵敏度高、频带响应宽、抗电磁干扰、耐恶劣环境、结构轻巧和构成大规模阵列等特点。光纤水听器主要用于海洋声学环境中的声传播、噪声、混响、海底声学特征、目标声学特征的探测,是现代海军反潜作战、水下兵器试验、海洋地质调查的先进探测手段。光纤水听器研究始于冷战时期反潜战的需要。早在20世纪90年代初,美国光纤水听器研究就已经达到使用阶段。2000年,美国研制成功96基元全光光纤水听器系统,应用于海洋、陆地石油、天然气勘探。我国的光纤水听器研究也已取得较大进展,在若干技术指标上已达到目前国际水平,但主要处于理论和实验室的层次,实用化、工程化的水听器还处于探索阶段,主要还是用于军事目的。2002年8月首次在渤海进行了23基元光纤水听器阵列的海上试验,通过光纤水听器与标准水听器的对比测试,验证了光纤水听器与传统水听器采集信号有相同的意义,为光纤水听器走向应用奠定了坚实基础。
声波是人类已知的唯一能在海水中远距离传输的能量形式。水听器(Hydrophone)是利用在海洋中传播的声波作为信息载体对水下目标进行探测以及实现水下导航、测量和通信的一类传感器。由于水下军事防务上的要求和人类开发利用海洋资源的迫切需要,水听器技术得到空前的发展。传统的水听器包括电动式、电容式、压电式、驻极体式,等等。
光纤水听器是一种建立在光纤、光电子技术基础上的水下声信号传感器。它通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。它具有灵敏度高,频响特性好等特点。由于采用光纤作信息载体,适宜远距离大范围监测。光纤水听器主要用于海洋声学环境中的声传播、噪声、混响、海底声学特性、目标声学特性等的探测,是现代海军反潜作战、水下兵器试验、海洋石油勘探和海洋地质调查的先进探测手段。
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母公司公司的总目标是什么?母公司要求该业务单位做什么?将业务单位的定位是什么(基础业务还是边缘业务)
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混合储能通过结合不同技术的适当特点,带来了许多优点,适用于平衡发电和需求,改善电能质量,平滑可再生资源的间歇性,辅助服务(如频率以及微电网运行中的电压调节)等场景; 混合储能的核心问题:容量配置优化、基于应用场景的能量管理策略等;混合储能在AGC调频、高比例可再生能源利用、交通能源融合等场景具有广阔的应用前景。
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“户外”不是一个赛道,而是一组处于不同生命周期的细分圈层集群--有的圈层正处于内容爆发期,规模和增速双高,有的刚进入大众视野,数据基数小但增长斜率陡峭。
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