茫茫大海深處,并非像傳說(shuō)中那樣有燈火通明的“龍宮”,而是伸手不見(jiàn)五指,漆黑一片。在“龍宮”中探路,離開(kāi)“聲納”就會(huì )寸步難行。海軍工程大學(xué)水聲電子工程實(shí)驗室,是全軍開(kāi)展水聲工程裝備研究和培養軍用水聲工程人才的重要基地。3月中旬的一天,筆者走進(jìn)該實(shí)驗室,采訪(fǎng)了這些常年在水聲世界中探秘的科研人員。
大海把愛(ài)留給“聲波”
實(shí)驗室主任蔡志明教授撿起一粒小石子向水池丟去,“噗!”的一聲,一圈圈美麗的漣漪在水面蕩漾開(kāi)來(lái)。張教授指著(zhù)漣漪說(shuō):“我們把聲波在水中的傳播稱(chēng)為水聲,水聲的傳播類(lèi)似于漣漪,不同的是呈球形向外輻射!崩走_應用的是電磁波,電磁波和光速相同,而聲波在空氣中的速度不過(guò)是電磁波的萬(wàn)分之一,為什么舍快求慢,用聲波探測水中目標?筆者提出了心中的疑問(wèn)。
光和電磁波在空中可以說(shuō)是“千里眼”,但是到了水里都成了“近視眼”。光在海水中的穿透能力十分有限,即便是最強的激光束也很難達到50米;電磁波的情況就更差了,由于水是電的良好導體,電磁波進(jìn)入水中很快就會(huì )以熱的形式消耗掉。相反,聲波能夠在水中遠距離傳播。一枚幾公斤重的炸彈在深海爆炸,一萬(wàn)公里以外都能夠收到信號。
第一次世界大戰中,為了應對德國“U”形潛艇的威脅,協(xié)約國投入大量人力物力,開(kāi)展水下探測設備的研究。
到第二次世界大戰時(shí),聲納設備已經(jīng)得到長(cháng)足發(fā)展,并在海戰中發(fā)揮出巨大作用。據統計,交戰雙方被擊沉的潛艇60%都是被聲納設備發(fā)現而后遭到打擊的。如今,隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各種類(lèi)型的水聲設備已經(jīng)成為海戰不可或缺的利器。
茫茫大海中捕捉最強“音”
大海充滿(mǎn)了活力,無(wú)時(shí)無(wú)刻不在演奏著(zhù)“交響樂(lè )”。然而,在水聲專(zhuān)家聽(tīng)來(lái),大海的“交響樂(lè )”并非天籟之音。聲納發(fā)射的信號遇到海洋生物等同樣會(huì )產(chǎn)生類(lèi)似于回波信號的干擾信號。這些干擾信號對水中目標的探測會(huì )產(chǎn)生很大干擾。如何克服海洋混響背景的干擾,分離捕捉到需要的水聲信號,成為水聲研究人員關(guān)注的重點(diǎn)課題。
我軍水聲工程開(kāi)拓者鄭兆寧教授,決定從水聲基礎理論研究著(zhù)手,探尋海洋混響的內在規律,破解這一科學(xué)難題。面對我國水聲工程研究起步晚的不利局面,鄭兆寧用3年時(shí)間完成了《水聲信號被動(dòng)檢測與參數估計理論》一書(shū),受到國際水聲界的高度關(guān)注。
隨后,鄭兆寧和同事又運用海洋聲學(xué)環(huán)境建模、仿真等專(zhuān)業(yè)研究成果,主持完成了我國首臺綜合聲納測試設備等10多項科研課題,徹底改變了我國聲納測試設備的驗收手段和模擬訓練的落后狀況。
長(cháng)期以來(lái),水聲研究人員一直采用統計建模的方法對海洋混響進(jìn)行分析處理。這種方法遠不能滿(mǎn)足主動(dòng)聲納發(fā)展的需要。蔡志明教授將基于動(dòng)力學(xué)模型的非線(xiàn)性分析方法引入水聲信號分析,他對水池、湖泊、海洋混響進(jìn)行了大量科學(xué)試驗,在國內首次構建了海洋混響的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)建模方法,開(kāi)辟了處理海洋混響干擾的新理論和新途徑。此項成果推廣應用后將使我國聲納設備的技術(shù)性能得到明顯改善。
耳朵聽(tīng)的聲波也能“看”
物體對光線(xiàn)的反射,在眼睛中成像,對于我們常人是再熟悉不過(guò)的事。然而聲波也能成像,不能不算稀奇事。
開(kāi)發(fā)利用海洋,進(jìn)行海底測繪需要“看到”海底場(chǎng)景。而在伸手不見(jiàn)五指的海底,要想得到清晰的圖像,只能依靠聲波。因此,從聲納誕生起,人們就希望在聲納屏幕上看到目標的真實(shí)圖像。
唐勁松教授是海軍培養的第一個(gè)博士后。博士后研究期間,他在國內率先開(kāi)展了某型聲納研究。由于在該領(lǐng)域取得的重要突破,唐勁松入選了中科院的“百人計劃”,成為國家“863”計劃某研究項目的主要負責人之一。
分辨率是圖像聲納最重要的技術(shù)指標,分辨率越高,圖像越清晰。反之,分辨率低,就像沒(méi)有準確聚焦的照片,模模糊糊。唐教授研究的課題采用全新的水聲信號采集處理技術(shù),要求聲納平臺做勻速直線(xiàn)運動(dòng),然而受海流等因素的影響,水中拖動(dòng)的平臺不可能達到勻速直線(xiàn)運動(dòng),如何進(jìn)行運動(dòng)補償?在水聲傳播速度較慢的情況下如何達到信號不漏不丟呢?
唐勁松和同事們展開(kāi)了長(cháng)達4年的攻關(guān),終于研制出我國第一臺某型聲納試驗樣機。試驗在美麗的湖中進(jìn)行,唐勁松和同事們白天采集數據,晚上分析處理,最后聯(lián)調的半個(gè)月,他們忙得連洗澡都顧不上了。當顯示器上清晰地呈現出水下目標圖像時(shí),唐勁松和同事們歡呼起來(lái)。緊接著(zhù)他們又從二維的平面圖像轉向三維的立體圖像研究,成功申報了國家“863”計劃課題。唐勁松帶領(lǐng)著(zhù)同事們向著(zhù)科技制高點(diǎn)繼續挺進(jìn)。(據解放軍報;劉海洋 劉迎軍)