水声换能器及其研究和发展
仪表技术与传感器
2002 年
水声换能器及其研究和发展
曾台英 ,贾叔仕 (浙江大学 机能学院 ,浙江 杭州 310027)
摘要 :阐述了水声换能器的频响特性 、指向性及不同尺寸和频率范围的换能器的多种不同的校 准方法 ,就其优缺点进行了比较 。并具体介绍我国自声学院声学所成立以来水声换能器在换能材 料和声学无源材料 、换能器和基阵以及水下电声测量等 3 个方面的取得的研究和成果 。介绍了在 压电陶瓷 、吸声材料 、换能器各种基阵等方面取得的国内外领先成果和应用现状 。最后给出我国水 声换能器的发展方向及动态 ,对其发展前景作了展望 。 关键词 :水声换能器 ;压电陶瓷 ;发展动态 中图分类号 : TN712 文献标识码 :A 文章编号 :1002 - 1841 (2002) 11 - 0046 - 03
爆炸法 压力管法
宽频带 用于高压校准
结果复杂 ;嘈杂 ;不安全 需要特殊管子
2 研究与发展现状
当并能出口 。目前正组织扩大生产向产业化方向发
211 换能材料和声学材料
展。
21111PZT 压电陶瓷正在向产业化方面发展
21112 在压电陶瓷材料的研究上
到目前为止 ,钛酸锆酸铅 ( PZT) 压电陶瓷作为水
troacoustical measuresince The Acoustics Academe of our country was founded. Especially in piezoelectric composites ,sound
absorption material and acoustic transducer array. t hen give t he development trends of acoustic transducer.
振动液柱法
不需要大量的水
仅能用于低频
双发射器零值法 大型换能器的近场校准法 脉冲校准法
绝对校准法 不需要大量水 减少反射和驻波的影响
仅能用于低频 ;需要密封容器 需要特殊容器 ,数据处理复杂 需精密设备
噪声校准法 阻抗校准法
宽频带连续覆盖 不需要水池和大量的水
需用白噪声 (或低频噪声) 发生器 数据处理复杂
> 0162 > 0145
50
0102
PZT(3 - 3)
400
400
320
400
0115
0150
10
0102
(复合材料)
600
900
450
0125
0170
20
PbNb2O6
570
225
570
> 70
< 0110 > 0140
15
0101
21113 在压电陶瓷测量方面 声学所研制生产的压电常数 d33测量仪 ,已推广国
表 2 为我国声学研究所研制的各种压电陶瓷的性
声换能器的换能材料仍占首位 。我国声学研究所研制 能一览表 ,包括能在较高温度使用的 PZT 压电陶瓷
的 PZT 压电陶瓷 ,常用的型号为 PZT —4 (收发兼用) 、 (QW —1) 和能在高温条件下使用的单模振动偏铌酸
PZT —5 (接收型) 和 PZT —8 (大功率发射型) ,其性能 铅压 电 陶 瓷 ( PbNB2O6 ) 。测 试 条 件 为 600 V/ mm ,
Key Words :Acoustic Transducer ; Piezoelectric Composites ;Development Trends
1 换能器特性及校准方法
射响应通常以分贝数表示 ,参考级为注入发射器 1 A
水声换能器是把声能和电能进行相互转换的器 电流时在参考距离上产生声压 ,并写作 dB. 习惯上 ,参
为了确保水声设备的工作性能以及量值传递的需
的平面波 (在水听器的放入生场之前) 产生的水听器的 要 ,必须对水听器和发射器进行校准 。校准换能器就 端电压 。习惯上 ,接收响应以水听器不接负载的开路 是测定换能器响应的频率函数和指向性函数 。现在已
响应来表示 。通常 ,接收响应记以分贝数 ,参考级为 1 达因/ cm2 声压产生 1 V 电压 ,并写作 dB.
都能满足各种水声换能器的需要 ,其水平与国外的相 100 ℃.
表 2 各种压电陶瓷性能一览表
材料型号
密度 kg/ m3
介电常数 ε33/ε0
居里点 ℃
d33 10 - 12C/ N
K1
K1
Qm
tanσ
PZT - 4
7600
1000
320
> 260
> 0158 > 0145
500
01005
PZT - 5
第 11 期
·研究与开发·
47
表 1 校准方法
方法
优点
缺点
互易法 : (a) 球面法 (b) 柱面法 (c) 平面法 (d) 扩散声场 (e) 自 - 互易法 (f) 一般理论
不需要校准 ;绝对校准法
繁琐 ;复杂 ;需要互易换能器
置换法或比较法 静水压法
简单 ;快 简单
非绝对校准法 ,需要已校准的标准换能器 需要间接计算
换能器的研制过程包含着很强的工艺性 ,对实现 一个新设计往往具有关键性意义 。结合水声 、超声换 能器的研究和开发 ,现已形成一套专用技术 ,如聚氨酯 无硫透声橡胶浇注及耦联工艺 、复合体预应力技术 、声 学器件粘接剂系列及其粘接技术 、慢波导制造工艺等 , 已经成为换能器的研究工作的极为重要的技术手段 。 213 水下电声测量
以超声仿人体组织为核心研制成功的超声仿真模 块系列产品是国家技术监督局和国家医药管理局确认
48
仪表技术与传感器
2002 年
的医用超声诊断仪检测标准 。 212 水声换能器和基阵 21211 目前用得最普遍的水声换能器
主要有平面活塞型 、纵向振子喇叭型 、圆校型和弯 张型 。我国能设计制造满足工程需要的各种换能器 , 水平与国外相当 。
件 。在声纳中的地位类似于无线电设备中的天线 ,是 考距离是指离声源 1 m ;若参考距离为 1 码 ,则需加上
在海水中发射和接收声波的声ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ系统 。其中把声能转 20log39. 4/ 36 ,即 + 0. 87 dB 的校正 ,把发射响应变换
换为电能的换能器叫作接收器或水听器 ;把电能转换 为声源级 。 为声能的换能器叫作发射器 。有些声纳用同一只换能 11112 指向性
指向性指数 ,是用来度量水听器阵以其声束图案
11111 换能器响应 水听器 (在通常情况下) 是一个声/ 电的线性转换
器件 ,在它产生的电压和声场的声压之间有一个比例 因子 。这个比例因子称为换能器的响应 。
水听器的接收响应 (即接收灵敏度) 是由单位声压
从噪声中提取信号能力的接收声波参数 。它是指向性 水听器输出端信噪比值比无指向性水听器输出端的信 噪比值提高的分贝数 。 112 校准方法
(1) 大功率发射换能器 拼合圆环大功率密度发射换能器 (镶嵌式圆柱形 换能器) ,获得中科院科技成果 ,其中“压电圆环分割电 极”获实用新型专利 ,该换能器作为我国第一个深海宽 带大功率水声发射换能器用于西沙海域的水声传播海 上考察 。其技术分别在水声释放器 、水下定位测速仪 和模拟靶标等声系统中得到成功的应用 。 (2) 弯张换能器 用有限元法 ,研究和分析了灯笼型弯张换能器的 振动和声辐射 ,其成果已推广应用于声纳设备中 。在 此基础上还研究了凹型弯张换能器 。这种换能器与国 际上现有的凸型灯笼式弯张换能器相比 ,有更高的灵 敏度和体积速度 ,抗静压强 ,特别是这种结构能利用多 模振动达到宽带高的特点 ,受到国外水声专家的好评 。 (3) 压电复合材料水听器和岩用换能器的研究 利用 PZT (3 —3) 夹心复合压电材料压电常数 gh 值高和优值因子 dh ×gh 大的优点和振动模式较单 纯 ,且易和岩体匹配的特点研制成宽带高灵敏度水听 器和宽带窄脉冲岩用超声换能器 。 21212 水声换能器基阵 (1)“202”噪声测距平面阵 它具有频带宽 、灵敏度高 、可靠性好的特点 ,在几 面赫到 10 kHz 的频带内 ,阵元之间的相位差不大于 ± 3°,幅度差不大于 ±1 dB. (2) 拖曳式线列阵 此声纳研制的拖曳式线列水听器阵由前导段 、隔 振段 、工作段和尾部隔扳段组成 。工作段由 32 阵元水 听器组成 ,水听器具有频带宽 、声压灵敏度高和加速度 灵敏度低 、抗干扰能力强的特点 。 (3) 弯张换能器八元阵 利用第 Ⅰ类弯张换能器 (灯笼型) 有强互辐射效应 的特点来排阵 ,获得了高性能的 8 阵元试验阵 ,达到低 频 (1. 5 k Hz) 、大功率 (15 kW) 、宽带 (1 倍频程) 和高效 率 ( > 50 %) 。 (4) 在换能器阵的理论研究方面 提出了“指向性综合逐步逼近法”,在理论上有突 破 。如利用均匀激发的阵元 ,合理的间隔排列 ,不进行 幅度束控 ,可使旁瓣的高度抑制到仅有 0105 左右的高
声吸声材料和 3 种吸声结构 :平板尖劈平行通道型 ,方 形尖劈和平板共振型 ,可满足不同频段的要求 。平板 吸声尖劈已广泛用于国内 6 个大中型消声水池 ,在 8 ~100 kHz 的频率范围内声压反射系数小于 10 %。另 外 , T801~ T808 型透声橡胶 、浇注型室温硫化高频吸 声与透声材料 、高额吸声内衬 、吸声阻尼和腻子型阻尼 材料已广泛用于各种工程项目 。 21115 超声仿真模块系列产品
器来发射和接收声音 ;另一些则使用分开的发射器和
水听器在运用中几乎都使用水听器阵 ,水听器阵
水听器 。
比单个水听器元件有较高的信号 - 噪声比 ,因为它能
111 换能器特性 水听器性能主要是指灵敏度和方向性 。其中水听
器的接收响应就是接收灵敏度 。
海洋论坛▏水声换能器研究进展
海洋论坛▏水声换能器研究进展一、引言声波是迄今为止人类所掌握的唯一能在海洋中远距离传递信息与传播能量的载体,水声技术也因此成为水下通讯导航、水产渔业、海洋资源、海洋地质地貌、军事武器等领域的重要手段。
水声换能器的使命即是在一定频带内按规定的信号形式激发产生声波和不失真地感知与接收水中声波信号,由此换能器也被人们形象地喻为声纳系统的“耳目”。
随着水声技术应用领域的不断拓展与延伸,在海洋资源探测开发的技术竞争、军事对抗及全面感知地球的迫切需求背景下,水声换能器技术的飞速发展成为声纳技术发展的重要前提,新材料技术、精细加工技术、基础工艺技术以及数值计算分析技术等为换能器技术的快速发展提供了物质基础和技术条件。
其中有关新材料、新机理、新结构换能器的发展情况曾在相关综述文章中分别描述过,本文就笔者所掌握的资料和有限的理解水平简要地综述几种典型结构类型换能器近些年的发展状况,主要包括:弯张换能器、圆柱面辐射型换能器、纵向换能器等等。
二、弯张换能器设计研究的新思想及技术动态弯张换能器分为许多类型,其中IV 型弯张换能器是由纵向振子驱动椭圆形外壳做弯曲振动的一类换能器结构形式,常被用于低频大功率发射声源或设计低频主动声纳,如美国海军的拖曳式低频主动声纳(SURTASS-LFA),采用18只大功率IV型弯张换能器组成垂直发射阵,工作频带100~500Hz,声源级220~235dB。
单只换能器用两台S11-48型功率放大器驱动,输出电压1600V,最大声源级215dB。
关于IV型弯张换能器设计改进主要体现在对驱动振子的优化和宽带设计上,有关文献设计了一种长轴加长型结构(图1),以新型弛豫铁电单晶铌镁酸铅—钛酸铅(PMNT)材料叠堆为驱动元件,这种结构思想使换能器在保持频率低、响应高等优点的同时,显著拓宽了工作带宽。
图1 长轴加长型宽带弯张换能器鱼唇式弯张换能器是我们近些年研究的一种新结构弯张换能器,采用变高度椭圆壳体,这样的壳体兼有振幅放大和高度加权放大的“双重放大”作用,采用T erfenol-D超磁致伸缩材料驱动和溢流腔结构,?3dB带通Q值小于3,采用了溢流腔填充顺性材料可获得较大的工作深度,该型换能器目前已经得到广泛应用,谐振频率可以从100Hz覆盖到1.8kHz,单只换能器谐振频率下声源级在190dB以上,图2给出其中两例换能器实物照片,系列换能器中几何尺寸最小的为长轴80mm,最大的长轴大于1m。
水声换能器及基阵 - 绪论
利用低声速、大应变功能材料:Terfenol-D
Material properties
Terfenol-D
Young's modulus(GPa)
30
Maximum strain(106 )
1500-2000
Energy Density( J / m3 )
14000-25000
Wave speed(m/s)
能量所携带的信息(频率、幅度、相位等)重现.
Input electric signal
Output acoustic signal
Vice versa! Transducer is reciprocal.
水声换能器
Projector/transducer/transmitter (Electric signal → Acoustic signal)
ka 1
High power
Broadband
如何解决这些矛盾?从增加振动位移、辐射阻上入手
利用弯张换能器的位移放大效应
Displacement amplification effect of flextensional transducer
lever
压电堆在长轴方向上的振动位移,通过杠杆效应,在椭圆壳短轴方向放大了数倍
Inverse piezoelectric effect
������ = ������������3
������������3 = ������
1 2
������������������
2
=
������������
Voltage→electric field→strain→displacement→vibration in water→sound radiation
水声探测技术的未来发展方向研究
水声探测技术的未来发展方向研究在人类探索海洋的进程中,水声探测技术一直扮演着至关重要的角色。
从早期简单的声纳系统到如今高度复杂的水下声学监测网络,水声探测技术不断发展和进步,为我们揭示了海洋深处的奥秘。
随着科技的飞速发展,水声探测技术正面临着新的机遇和挑战,其未来的发展方向也备受关注。
一、多传感器融合与协同探测在未来,水声探测技术将更加注重多传感器的融合与协同工作。
单一的水声传感器往往存在局限性,无法全面、准确地获取水下目标的信息。
例如,传统的声纳系统可能在分辨率、探测范围或目标识别能力方面存在不足。
通过将不同类型的传感器,如声学传感器、光学传感器、电磁传感器等进行融合,可以充分发挥各自的优势,实现更高效、更精确的探测。
多传感器融合并非简单地将不同传感器的数据叠加,而是需要进行复杂的信息处理和融合算法设计。
通过对来自多个传感器的数据进行实时分析和综合判断,可以有效降低噪声干扰,提高目标检测和定位的准确性。
同时,协同探测还可以实现对不同类型目标的全方位监测,包括潜艇、水雷、海洋生物等。
此外,多传感器融合与协同探测还可以应用于分布式水下监测网络。
多个传感器节点分布在广阔的海域,通过无线通信技术实现数据的共享和协同处理,从而构建起一个覆盖范围广、监测能力强的水下探测体系。
二、智能化与自主化随着人工智能技术的不断发展,水声探测技术也将朝着智能化和自主化的方向迈进。
智能化的水声探测系统能够自动对采集到的声学信号进行分析和处理,实现目标的自动识别、分类和跟踪。
通过机器学习算法对大量的水声数据进行训练,系统可以学习到不同目标的声学特征,从而提高目标识别的准确性和效率。
自主化则意味着水声探测系统能够在无需人工干预的情况下,根据预设的任务和环境条件自主进行探测和决策。
例如,自主水下航行器(AUV)可以携带水声探测设备,在广阔的海域自主执行探测任务,根据实时获取的信息调整探测策略和路径。
这种自主化的能力不仅可以提高探测效率,还可以降低人力成本和风险。
水声换能器在海底通信中的研究
水声换能器在海底通信中的研究实现智能封堵器的水上水下通讯系统,以完成平台的遥控操作。
由于海向(声轴方向)上离其有效声中心参考距离上所产生的自由场声 P压与 f 洋环境的特殊性,采用了水声无线通信方式。
水声通信系统不同于传统换能器输入端的激励电压有效值 V 的比值。
的无线通信系统,它必须通过非常特殊的水声信道,即通过海水媒质传 P(1m)?df0 S = (Pam/v)?v [1]V 输信息。
海水媒质极为复杂多变,传播过程中媒质对声能的吸收和波参考距离 d=1m,S的分贝表示成为发射电压响应级: 0v 阵面的扩展导致信号的衰减;海面和海底对声波的散射和反射导致了 Sv 多径现象;还有海水媒质的不均匀性以及水下存在大量的干扰噪声,都 SL=20lg(dB)v(S)基准值(S)=1μPam/v。
?[1]vref vref换能将使水声信号产生畸变。
本文的主要工作完成了在通信过程中起着重器还有其他的一些特性,如指向性等。
要转换作用的水声换能器的研究以及选型工作,并且通过水试实验确 3.水声换能器 FS Q- 37 定了信号的水下传输频率。
经过调研和选型,本文水试实验中采用的水声发射换能器是中国科学院水声研究所研制的浅海圆柱型压电陶瓷换能器 FSQ-37 。
压电陶瓷换能器是当前水声领域中广泛使用的一类换能器。
其主要优点为:(1)当它工作在发射状态时,它可作为强功率辐射器,其电声效率也较高,约在 30- 70%之间;(2)当它工作在接收状态用作接收器时,它有较高的接收灵敏度,约几十至几百微伏/ 帕;(3)它可作为各种形状的换能器,如复合棒型、柱型和球型等换能器。
具有结构简单、工作性能稳定的特[6] 点。
发射换能器外观见图 2。
图 1 智能封堵器通信过程示意图水声换能器是实现电声能量相互转换的器件,根据用途可分为发射器和接收器(或水听器)。
智能封堵器通信信号流程如图1 所示。
此通信系统主要研究的是从母船或平台计算机操作界面发出指令数据,将数字信号经由 modem转换调制成模拟信号,经过功率放大匹配电路,送至水声换能器,转换成声信号。
(完整版)水声换能器的基础知识
水声换能器基础知识地球表面积的71%是海洋,海洋里蕴藏着丰富的生物和矿物质资源,是人类今后生存和发展的第二个空间。
而声纳这一水下探测设备则是人类开发海洋的重要帮手,更是海军和民用航海事业不可缺少的组成部分。
声纳设备的功能,就是收听水下有用信号并把它转变为电信号以供视听;或者自身产生一个电信号再转变为声信号在水介质中传播,遇到目标后反射回来再进行接收,转变为电信号供收听或观察,由此来判断被测物体的方位和距离。
在这个水下电声信号的转换过程中,关键设备就是水声换能器或是换能器阵。
1. 水声换能器的应用目前,水声换能器已经普遍地应用到工业、农业、国防、交通和医疗等许多领域。
这里仅介绍几种在水下探测方面的应用:(1)在测深方面的应用:为保证航行安全,无论是军舰或是民船都要安装测深声纳;专门的航道检测船只都配备精度高、功能齐全的测深仪。
根据测深深度的不同,测深换能器的频率和功率也相差甚远。
以频率范围在10kHz~200kHz的较多,功率从数瓦到数十千瓦不等,其中,高频小功率用于内河或浅海,低频大功率用于远洋、大深度。
对这类换能器的要求是波束稳定、主波束尖锐。
(2)在定位和测距方面的应用:测量航船对地的航行速度,大多采用多普勒声纳,利用四个性能相同的换能器分别排列与龙骨相垂直的左右舷方向上。
一般工作频率在100kHz~500kHz。
(3)在海洋考察和海底地层勘探方面的应用:海底地质调查主要采用低频大孔径声纳。
拖曳式声纳是当今装在活动载体上最大尺寸的声学基阵,作用距离也最远。
水中成像方面,通常采用高频旁视声纳,在船底左右舷对称地沿龙骨平行方向装两个直线基阵,各自向海底发射扇形指向性声束,然后接收来自海底的反射波,由于海底凹凸不平反射波强度有别,在显示图像上就会出现亮度不同的图像,因为工作频率较高,声信号衰减较快,作用距离不远,现在试验的频率范围为数十千赫到500千赫。
2. 水声换能器的分类换能器按照不同的机电能量转换原理可以分为电动式、电磁式、磁致伸缩式、静电式、压电式和电致伸缩式等。
水声学发展简史
水声学发展简史声纳起源:1490年,意大利列昂纳多•芬奇在摘记中写道:“如果使船停航,将长管的一端插入水中,而将管的开口放在耳旁,则能听到远处的航船。
”——它是人类利用水声探测水下目标的最早记载,这种原始“声纳”一直到第一次世界大战还广为采用。
水声的第一次定量测量:1827年,瑞士物理学家D.Colladon和法国数学家C.Sturm 合作,在日内瓦测量了声速,测得的声速值为1435米/秒,与现代测量值十分接近。
水声换能进展:1840年,焦耳发现了磁致伸缩效应,1880年皮埃尔•居里发现了压电效应;在此基础上,后人支撑和发展了水声压电换能器和磁滞伸缩换能器,实现水中电能和声能之间的转换。
水声第一个回声定位方案:1912年,英国“泰坦尼克号”和冰山相撞海难事件发生后不久,英国人L.F.Richardson提出水下回声定位方案,他本人未能实现这一方案。
军用声纳发展(第一次世界大战):第一次世界大战后期,反潜成为一个主要研究方向;法国物理学家ngeven和俄国电气工程师C.Chilowsky采用电容发射器和碳粒接收器作了水下目标的探测实验,1916年接收到海底回波和200米以外的一块装甲板的回波;1917年Langeven研究成功了石英-钢夹心换能器,并利用了真空管放大器,首次将电子学应用于水声技术;1918年,成功地探测到1500米以外的水下潜艇的反射声。
他首次实现了利用回声探测水下目标。
第一次世界大战后:水声技持续发展,1925年研制用于传播导航的水声设备——回声测深仪。
第二次世界大战:进一步推动水声技术的发展,取得很多成果:主、被动声纳,水声制导鱼雷,音响水雷和扫描声纳等。
第二次世界大战后:随着电子信息技术和水声技术的迅速发展,形成了低频、大功率、大基阵和综合信号处理为特征的新一代声纳。
近年来,最佳时空增益处理机理论的发展、信号处理的自适应技术和大规模集成电路的应用,又酝酿更新一代水声设备的诞生。
水声换能器的背景与发展现状
为什么需要宽带?
换能器的带宽对信号传输有着非常重要的影响。在频域, 影响传输声信号的频谱;在时域,影响信号的波形。
宽带的好处
1.换能器能够宽带发射,使发射信号不局限于单频脉冲, 还可以发射调频信号。
2.对于通讯声纳和水下机器人,宽带换能器可以提高信号 的传输速率、提高通讯的可靠性和保密性、降低误码率。
为什么需要大功率?
远程声呐必然要求声呐具有很大的声功率 ,根据文献,在100Hz若要得到210dB( 参考1μPa.m)声源级需要4×103W的辐 射声功率而在低频时辐射声阻抗中阻的分 量很小,导致辐射到水中的的声功率非常 小,即使机械换能效率很高,总效率也将 是低的,因而想要得到200dB以上的声源 级具有相当的难度。
多模耦合拓展带宽的原理
能够产生多模多谐振的方法主要是在一个振动系统中产生 两种以上模态的振动或者是调节一种模态的二次、三次倍 频与基频间隔。不同模态或阶次的组合频率响应不产生间 断和过深的凹谷以实现换能器宽带工作 。
各种Tonpilz换能器
带匹配层纵振振动换能器
混合激励换能器
双前盖板换能器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
纵弯耦合换能器
6、弯曲圆盘换能器
该换能器中间是金属片,正反两面粘附着压电陶 瓷圆片,利用压电陶瓷的厚度振动带动金属片的 弯曲振动,从而实现低频发射。
与之类似的三叠片换能器广泛应用于石油测井行 业。
四、水声换能器的测量
大型消声水池
桁车测量系统
换能器实验测量系统
谢谢
(4)弯张换能器的不利方面是:不适合大深度工作,原 因是传统的弯张换能器直接对壳体施加预应力,在深水中, 巨大的静水压力作用在壳体上,减少了有源材料的预应力, 从而使有效功率降低。
水声换能器研究现状与发展
Journal of Sensor Technology and Application 传感器技术与应用, 2023, 11(2), 194-201 Published Online March 2023 in Hans. https:///journal/jsta https:///10.12677/jsta.2023.112021水声换能器研究现状与发展吴锐锋,王一博,胡童颖,崔廷放广州海洋地质调查局,广东 广州收稿日期:2023年1月3日;录用日期:2023年3月22日;发布日期:2023年3月31日摘要水声换能器在现代海洋军事与海洋资源开发中有着举足轻重的地位。
本文通过阐述水声换能器功能性材料技术、换能器、水听器技术取得的国内外领先成果和应用现状,最后对我国水声换能器的发展动态谈些认识与展望。
关键词水声换能器,水听器技术,发展动态Progress and Development of Underwater Acoustic TransducerRuifeng Wu, Yibo Wang, Tongying Hu, Tingfang CuiGuangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou GuangdongReceived: Jan. 3rd , 2023; accepted: Mar. 22nd , 2023; published: Mar. 31st , 2023AbstractUnderwater acoustic transducer plays a pivotal role in modern marine military and marine re-source development. This paper expounds the leading achievements and application status of un-derwater acoustic transducer functional material technology, transducer and hydrophone tech-nology at home and abroad, then give the development trends of underwater acoustic transducer.KeywordsUnderwater Acoustic Transducer, Hydrophone Technology, Development Trends吴锐锋等Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言当今世界各国积极发展海洋军事的战略中不难发现,探测安静型、隐形化目标,发展海洋装备从而加强海上防御能力,都是不可或缺的一部分。
水声换能器——绪论
优点:⑴ ⑵ ⑶ ⑷
分析任意结构的换能器 结果直观、准确 工作状态仿真 应用广泛
4.边界元法
根据积分定理,将区域内的微分方程变成边界上的 积分方程,将边界离散成有限个单元,把边界积分方
程离散成代数方程,最后变为计算关于节点未知量的
代数方程组问题。 优点:边界划分单元,问题降一维 缺点:不能模拟复杂结构换能器内部的精细结构
七、水声换能器课程的主要内容
• • • • • • 压电陶瓷的物理性能和压电方程 压电陶瓷换能器设计(等效电路法) 水听器的分析与设计 有限元方法 新型换能器 换能器与基阵的指向性
习
一、概念题
题
1.换能器 2.等效电路法 3.有限元法
二、简答题
1.声纳方程中有哪些参数与换能器有关? 2.等效电路法、有限元法、边界元法的优缺点 3.换能器的发展趋势? 4.换能器的研究包括哪几方面的技术? 5.瑞利法最早被用于分析那种类型的换能器? 6.请说出几种常用的换能器? 7.请说出几种常用的换能器基阵?
• 包括:线列阵、平面阵、圆柱阵、球形阵
参量阵、乘积阵、合成孔径阵、恒定束宽阵 舷侧阵、共形阵、 拖曳线列阵等等
• 水下声系统:换能器或基阵还要使用其它 的一些声学部件,如:导流罩、声障板等, 统称为声系统。用于水下的就称为水下声 系统。 湿端——水下声系统 干端——电子设备、信号处理部分
复合棒换能器
种换能器具有频率低、带宽。易与水匹配等特点。
• 超磁致伸缩稀土材料Terfenol-D:
铽、镝、铁三元稀土合金 Tb0.3Dy0.7Fe2,70年代由美国海军防卫 研究所(NOL)A.E.Clark博士研制 优点 :应变值比镍大40-50倍,比PZT大5-8倍 能量密度比镍大400-500倍,比PZT大10-14倍 声速低、尺寸小,居里点高 缺点 :材质脆、机械加工困难、高频涡流损耗大 价格贵(2万元/公斤)
水声对抗器材用换能器的现状与发展
1 引言
近年来,随着水声换能器技术、信号检测技术、 声传播理论和应用的快速发展,水声对抗技术也随 之得到发展并日益受到各国海军的高度重视,它不 仅是提高各种舰艇和潜艇自身生存能力的重要措 施,同时也是取得水下作战主动权的决定性因素之一。
电陶瓷圆柱烧结的难题,容易制作大尺寸的低频换
能器。3)外形结构利于声诱饵的共形安装。该类
型换能器可以满足数百赫兹至十几千赫兹的大功
∗ 收稿日期:2018 年 2 月 7 日,修回日期:2018 年 3 月 15 日 作者简介:吕琳,男,工程师,研究方向:舰艇作战系统试验总体。
2018 年第 8 期
舰船电子工程
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分为常规换能器和新型换能器两个部分,接下来将 分别阐述。
2 常规换能器
目前水声对抗换能器有圆管换能器、镶拼圆环 换能器、弯张换能器等等,这些换能器都具有大功 率、大开角的特点,非常适合应用于水声对抗器材上。 2.1 圆管换能器
圆管换能器是最常用的声学换能器单元之一, 其结构简单、成本低廉、工作性能稳定,特别是其水 平方向不呈现指向性的特点,非常适合应用于水声 对抗器材中。国际上多型中小口径声诱饵均选用 圆管换能器。如意大利的 C3xx 等[13]。圆管换能器 结构见图 1,外形呈薄壁圆管结构,使用中常采用 封装和自由溢流两种方式,自由溢流式换能器内腔 可进海水,适合做深水发射器,其发射工作频率一 般在数十千赫左右。工作带宽约为 1 个倍频程。 近年来,国内外有学者利用换能器的径向模态和长 度模态耦合,研制出 2~3 个倍频程工作带宽的圆 管换能器,进一步提高了圆管换能器的工作性能[5]。
