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磁力传感器图片 中国超灵敏磁力传感器颠覆传统反潜技术,潜艇将不再隐身

发布时间:2024-10-07 01:10:00

中国超灵敏磁力传感器颠覆传统反潜技术,潜艇将不再隐身

众所周知,传统反潜不外乎利用声纳设备和磁探仪两种手段,根据潜艇噪声和尾流水声与海洋背景噪音的不同,以及潜艇耐压壳的钢板磁性进行探测,从而获取潜艇的位置信息,并实施打击。

利用卫星和反潜机的雷达、红外光电探测水面波动的异常,从而估算出水下潜艇的位置,这也是近一二十年发展出来的技术。最近几年,蓝绿激光反潜技术算是最前沿的技术,利用蓝绿激光透视水体,让潜艇在水下无处藏身。

虽然我国在蓝绿激光反潜技术上领先世界,但是,利用卫星和反潜机发射蓝绿激光探测潜艇还是有很大的局限性,卫星在固定轨道飞行,持续扫描一个海域的时间才几分钟;反潜机由于载油量有限,续航时间也比较短;加上蓝绿激光在水下的有效探测距离为1000米,超过这个距离会很快消减或消失,而且暂时还远远达不到这个深度,遇到像苏联钛合金潜艇那样下潜一千多米的深度,基本上无能为力。另外,我国的传统反潜技术与美日还有一定的差距,不可能继续跟着别人屁股后面追赶,这不符合中国传统军事战略的思想,因此,开发多种先进反潜技术就是顺理成章的事。

我国除蓝绿激光反潜技术领先外,还有一项我国独有的反潜技术,能够让水下任何深度的潜艇和潜航器裸奔,将促使世界潜艇发生颠覆性变革。这项技术就是——超灵敏磁力传感技术。

2017年《解放军报》发表了一篇《超灵敏磁力传感技术颠覆传统反潜理念》的文章,作者:田琼、李仁波。文章阐述了我国科学家利用超导量子干涉仪阵列相关的新技术和算法,成功研制出了探测水下目标的新型超灵敏磁力仪。

俄罗斯自由媒体网站2017年8月26日,作者:弗拉基米尔·图奇科夫发表《中国打造“吞噬”北约潜艇的怪兽,中国科学家接近实现潜艇革命》的文章。该文称,中国研制出超灵敏磁力传感器技术让西方极为不安;英美无线电技术专家认为,这一发明或令北约潜艇在与中国交战时蒙受巨大损失,因为对中国而言,发现美国静音潜艇已不再是难题。

超灵敏磁力传感器技术并不是根据潜艇耐压壳钢板的磁性来探测的,与潜艇的材料关系不大;其探测的是水下物体与地球磁场产生的微弱变化,从而间接获得水下物体的信息数据。地球磁场对任何金属物体都会产生影响,不管你的潜艇采用任何金属材质制造都一样。超灵敏磁力传感技术是在超导量子干涉仪阵列基础上,采用液氮冷却超导计算机芯片,从而使之大幅提升了获得微弱信息的敏感度和精确度。超导量子干涉仪能够测量出相当于地球磁场一百亿分之一的微弱磁场变化;液氮冷却超导计算机芯片在冷却环境下工作,能使磁力传感器大幅提高对微弱信号的敏感度和探测目标的准确度。

在液氮冷却超导计算机芯片的支持下,开发出一套计算机新的算法,结合量子力学原理,为超导量子干涉阵列筛选、甄别和过滤各种背景噪音、杂波提供更准确的数据比对,从而精确计算出目标的具体位置。

据说,超灵敏磁力传感器的有效探测距离达数公里至数十公里,也就是说,携带一个该型传感器的反潜机、军舰、潜艇和无人潜航器能够探测几十至几百平方公里的海域,相比传统磁探手段的范围更加宽广。

由于超灵敏磁力传感器探测范围广,建设我国水下预警侦测网,需要该仪器的量并不是很大;我国几百万平方公里面积的海域,就算全面铺开也就几万个传感器。加上我国各种无人潜航器、反潜机、舰船、潜艇和卫星,完全可以在短时间内做到拒敌潜艇于万里之外。不过,平时不动声色的收集敌对国家潜艇数据,对战时快速识别很有意义。

我国潜艇和无人潜航器装备超灵敏磁力传感器的话,战时围猎敌国潜艇将犹如隐身战机碾压非隐身战机一样。HSU001下潜深度几千米,安静程度小于海洋背景噪声,任何国家的反潜技术都无法探测到;采用水下声波通信,无需上浮或释放通信浮标,在几千米水下、数千公里距离都可以实时与潜艇和舰船传输信息;HSU001能够布设水雷和拆除水雷、发射小型鱼雷、绘制海底地形图和检测水文数据等。如果潜艇带领多艘HSU001,战时能够封锁万里之外的敌国港口,而且还能轻松的击沉敌国舰船和潜艇,利用超灵敏磁力传感器完全可以实现跨代打击的碾压优势。

航母编队的舰艇和反潜机都安装超灵敏磁力传感器的话,将使我国航母舰队无惧水下威胁,而且还能利用水下优势使战斗力大幅提升,使我国海军早日成为超级海军更前进了一大步。

盘点6种传感器工作原理,直观易懂

1. 温度传感器

基于热敏元件的温度传感器工作原理主要通过测量物体或环境的温度变化来获得温度信息。常见的热敏元件包括热电阻和热敏电阻,当温度发生变化时,热敏元件的电阻值也相应变化,通过测量电阻值的变化可以推算出温度。

2. 湿度传感器

湿度传感器通常采用电容式原理工作。电容式湿度传感器由两个电极组成,介质是吸湿材料。当空气中的水分含量发生变化时,吸湿材料的湿度也会相应变化,进而改变电容值。通过测量电容值的变化可以计算出湿度值。

3. 压力传感器:

压力传感器一般采用压力敏感元件,如薄膜传感器或应变片等。当受力作用于这些元件时,其形状或尺寸会发生微小变化,通过测量这些变化,可以获得压力信息。薄膜传感器如薄膜电阻应变片,其电阻值会因受到应力而发生变化,通过测量电阻值的变化可以推算出压力。

4. 光照传感器:

光照传感器可以基于光敏二极管或光电二极管的光电效应来工作。当光照射到光敏元件上时,光敏元件的电阻或电流会有相应变化,通过测量这种变化,可以获得光照强度信息。

5. 加速度传感器

加速度传感器常常采用微机械系统(MEMS)技术,利用微小的机械结构基于质量加速度原理工作。当发生加速度或震动时,传感器中的微小质量会发生位移,通过测量这种位移或反馈信号,可以计算出加速度或相关运动信息。

6. 磁力传感器:

磁力传感器基于霍尔效应或磁阻效应工作。常见的磁力传感器包括霍尔传感器和磁阻传感器。霍尔传感器通过测量磁场对霍尔元件引起的霍尔电压变化,来获得磁场强度信息。磁阻传感器则通过测量磁场对磁敏电阻引起的电阻变化,来获得磁场强度信息。

这仅仅是一些常见传感器的工作原理,实际上还有很多其他类型的传感器,每个传感器的工作原理都各有特点。

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