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首先要選擇干凈的水質:可以用家里的干凈臉盆加入溫水進行練習。游泳池里的水有余氯和消毒劑,對眼睛很大。當然睜開沒問題,至于看不清的原因,是因為水本身的透光率和空氣不同,所以水下所有景物都是放大的(好像是放大1.5倍) 并且造成眼睛對遠處對焦不能,所以你看看手指還是可以看清楚的。
可以在水中睜下眼睛就趕緊閉上,然后反復這樣做幾次!頭露出水面的時候,多眨眨眼睛就好了!閉眼-猛的一下睜開-快速眨眼-完全適應。經過一段時間的鍛煉適應,在水下睜眼很長時間也不會有問題(但是請根據個人實際情況量力而為,可分多次練習,勿急于求成)。更多的好辦法技巧,都可以添加我們的小魚兒哦,她可真的是上知天文下懂海洋。
簡單說,電磁波在水下基本無法傳播,衰減的很快,一般通信和探測用的電磁波,波長都很短,在水下衰減的更快,多幾米內就不行了,實際上水是很好的電磁屏蔽介質。聲波在水下可以傳播幾千公里,很多鯨類都是用聲波溝通的,聲音在水下是非常有效的,一般聲吶作用范圍可達上百公里。甚至說,聲波就相當于水下的電磁波。另外,像光在水下也基本無法傳播,一般水下幾十米就是一片黑暗了。所以潛艇是沒有窗戶的,有些潛艇帶舷窗也只是為了水面航行時導航用,下潛時會浸水。
潛艇在水下時,如果下潛深度比較淺,比如幾十米以內,可以接收到地面基地的長波信號,長波信號對于水有一定的穿通能力。而且長波信號可以在電離層和地面之間反射傳播,不受地球曲率的影響,但是長波信號的信息傳遞效率非常低,而且對于發射設備的要求非常高,潛艇只能被動的接收信號。這種方式目前是否還在使用不得而知。
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海水躍層也稱“躍變層”或“飛躍層”。它是指海水中某水文要素在垂直方向上出現突變或不連續劇變的水層。表明上下層海水性質不同。躍層的厚薄和距海面的深淺,隨海區的地理和氣象條件變化。主要有四種躍層:溫度躍層、鹽度躍層、密度躍層和聲速躍層。當聲源位于躍變層上方,聲線在經過躍變層時會形成不規則的聲反射和強烈的折射,顯著衰減其強度,大幅降低作反潛聲吶的作戰效能,給反潛行動造成困難。
其中,密度躍層對潛艇的水下航行有著不小的用途。當躍層的密度變化較大,潛艇的負浮力不大時, 潛艇可以像潛坐硬海底一樣潛坐在密度層上,故稱“液體海底”。潛艇憑此相對靜止地懸浮在躍層水中,可以通過調節自身的浮力,在“液體海底”中慢速“靜音”巡航,而不易被發現,像雄獅慢慢接近羚羊一樣,在對方全無知覺的情況下,搜索并接近目標,確定截擊方位,對水面艦只實施快速的攻擊,然后隱蔽潛航,迅速脫離攻擊戰位。
正是因此,潛艇在作戰中會盡量尋找海水躍層,來隱蔽待擊。相反,水面艦在有水下敵情狀態下,如探測到水下有海水躍層,通常會迅速脫離,以防止自身反潛能力下降,避免敵方潛艇利用躍層隱蔽出擊。在我國周圍海域,有許多適合潛艇作戰的海水躍層。例如在島和菲律賓之間的巴士海峽,常年存在著上述條件理想的海水躍層,利于水下通信和潛艇的隱蔽行動。由于海水躍層的形成受多種因素影響,因此掌握海水躍層的分布和相關具體參數是一支成熟潛艇所必需的。
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。
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