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搜索目前的水上定位手段有光學儀器定位、無線電定位、水聲定位、定位和組合定位。平面位置的控制基礎主要是陸上已有的等級控制點,定位如采用差分方式,其岸臺亦多采用已知控制點,以求坐標系統的統一。如果大洋測量采用單點定位方式,則應根據需要確定是否進行坐標換算。水聲定位網通常在特殊的、較小的范圍內使用,因為目前水聲傳播的距離,在一般情況下,是不足以滿足人們要求的。 水上定位同時,測量水的深度是確定水下地形的重要內容。
78.測深主要靠回聲測深儀進行。利用水聲換能器垂直向下發射聲波并接收水底回波,根據回波時間和聲速來確定被測點的水深,通過水深的變化就可以了解水下地形的情況。20世紀60年代,出現了側掃聲納,可探測船一側(或兩側)一定面積海域內的水下障礙物和水底地貌,可以取得類似于航攝效果的水底表面聲學圖像。
79.20世紀70年代,又出現了多波束測深系統,它能一次給出與航線垂直的平面內幾十個甚至百余個海底被測點的水深值,形成一定寬度的全覆蓋的水深條帶,可以比較可靠地反映出水下地形的細微起伏,比單一測線的水深測量確定水下地形更真實。目前,多波速測深系統正向小型化發展,適用淺水海域和簡易船只的新產品已經有售。
80.20世紀80年代以后,又推出了率的機載激光測深系統,激光光束的高分辨率能獲得海底傳真圖像,從而可以詳細調查海底地貌和底質。美國國防制圖局于1990年研制的ABS機載水深測量系統,除包括一臺激光測深儀外,還有一臺多光譜掃描儀和一臺電磁剖面儀,能夠在各種環境條件下,在上利用激光、光譜和電磁測量幾種方法互補快速測制沿海的水下地形圖。
潛艇主要的通信方式是通過天線,在潛望鏡高度伸出天線發射或者接收信號,目前看到在像《破釜沉舟》這樣的美劇里面,潛艇是通過伸出天線直接和總部通信的,可能目前通過通信是主流吧。實際上光也是一種電磁波,只是波長十分短。可以把電磁波想象成光波,這樣就比較容易理解了。
理論上講可以使用雷達,選擇介質吸收谷的波段即可,但問題是水中的浮游生物,電解質的存在,水中能用的波段非常低,百Hz波段大的問題是,發射效率實在太低了,天線尺寸驚人,而且分辨率非常傲嬌,因為波長太長~撞沉泰坦尼克的那個冰山,估計都沒有回波。聲納本質上也是雷達一種,不過使用機械波作為載波,對于機械波而言,水是非常透明的介質,可以使用的波段和吸收率都非常。
通俗地說,在地面上你可以登高望遠,可以極目遠眺。但是在水中,人眼可見范圍會隨著亮度的降低而變小。隱約記得在海中下潛20米后,肉眼不能依靠自然光源觀測周圍環境。但是有了水下無人機后,可通過操作完成百米的下潛和遠達五百米的距離,意味著可以在縱深數百米的水域進行活動和觀測。也許你會問,潛那么深看得見嗎?哎喲,水下無人機會搭載照明系統,高亮度的LED燈好不咯?Gladius的水下無人機還能進行4K超高清視頻的錄制和高像素照片的拍攝。
首先說空氣阻力,空氣阻力受飛行速度,接觸面積,空氣密度等因素的影響,所以通常航拍前會有飛行環境測試。而水的阻力是空氣阻力的800倍。要想在水中操作無人機流暢使用,難度可想而知。Gladius水下無人機模仿 式,擁有流線型機身,能盡量減小水中阻力。它在水中的運動速度可達每秒兩米,堪稱機器版的“菲爾普斯”。當然,相對于航拍無人機只能前后左右上下曲線運動和精準懸浮,這款無人機還能夠在水中靈活翻滾。
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