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#Neues aus der Industrie
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[Anwendung von Leistungsverstärkern] Forschung über Hochfrequenz-Breitband-Unterwasser-Akustik
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Mit der rasanten Entwicklung der akustischen Unterwasser-Signalverarbeitungstechnologie ist es zur Gewinnung von mehr Unterwasserinformationen und zur Verbesserung des Detektions- und Erkennungseffekts des Sonars notwendig, das Nachbebensignal des Sonars unter Impulsanregung so klein wie möglich zu machen, d.h. der numerische Wert der mechanischen Ursache ist gering
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Mit der rasanten Entwicklung der akustischen Unterwassersignalverarbeitungstechnologie ist es zur Gewinnung von mehr Unterwasserinformationen und zur Verbesserung des Erkennungseffekts des Sonars notwendig, das Nachbebensignal des Sonars unter Impulsanregung so klein wie möglich zu machen, d. h. der numerische Wert der mechanischen Ursache ist gering. Dies erfordert die Entwicklung und Herstellung von Hochfrequenz-Breitbandsonaren. Der Hochfrequenz-Breitbandwandler ist die Grundlage für die Erzeugung und Erfassung von hochfrequenten Breitbandsonarsignalen. Zum einen kann er die Leistung des gesamten Sonarsystems verbessern. Andererseits hat er auch erhebliche Vorteile bei der Signalübertragung, wie z. B. die Verringerung der Wellenformverzerrung, die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit sowie die Verbesserung der Systemauflösung.
Bei Unterwasserkommunikationssystemen wird das akustische Unterwassersignal häufig durch einen Leistungsverstärker angeregt und über eine lange Strecke unter Wasser durch einen Wandler übertragen. In diesem Prozess spielt der Hochfrequenz-Breitband-Wandler eine wichtige Rolle.
Die Hauptschwierigkeit bei der Realisierung hocheffizienter Breitbandwandler liegt in der akustischen Impedanzfehlanpassung zwischen piezoelektrischen Materialien, die die Übertragungseffizienz des Wandlers im Wasser verringert. Wenn die Schallwelle vertikal vom piezoelektrischen Material in das Wassermedium übertragen wird, wird aufgrund des großen Unterschieds in der akustischen Impedanz zwischen den beiden Materialien der größte Teil der Schallwellen an der Grenzfläche reflektiert, und nur ein kleiner Teil der Schallwellen kann übertragen werden. Durch Hinzufügen einer Anpassungsschicht zum abstrahlenden Ende des piezoelektrischen Wafers kann der Übergang zwischen der akustischen Impedanz des piezoelektrischen Materials und des Arbeitsmediums (z. B. Wasser) realisiert werden, was die Ausbreitung der akustischen Energie begünstigt. Das physikalische Strukturmodell des in Wasser arbeitenden Anpassungsschichtwandlers ist in der Abbildung dargestellt.
Die Realisierung von Breitbandwandlern mit hohem Wirkungsgrad hat zu einer raschen Entwicklung der Verarbeitungsgeschwindigkeit von akustischen Unterwassersignalen geführt. Natürlich ist dies nicht der einzige Faktor, der die Ausbreitungsgeschwindigkeit von akustischen Unterwassersignalen bestimmt. Die kontinuierliche Verbesserung der Funktionen der verschiedenen Komponenten des Sonarsystems hat einen gewissen Einfluss auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Unterwasserschallsignalen. Die akustischen Unterwasser-Leistungsverstärker der ATA-Serie wurden in den letzten Jahren in der Forschung zur Ausbreitung von akustischen Unterwassersignalen und in praktischen Anwendungen weit verbreitet und positiv bewertet. Die Unterwasser-Schallleistungsverstärker der Serie ATA-L zeichnen sich durch ein breites Frequenzband und eine hohe Leistung aus. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 1020Vrms, die Leistung 1000VA, und sie können 0~100% ohmsche oder nicht ohmsche Last antreiben.
ATA-L Parameter-Index:
Durch die obige Einführung, ich glaube, Sie haben ein klares Verständnis für die Bedeutung der Hochfrequenz-Breitband-Unterwasser-Schallwandler Forschung und Unterwasser-Akustik-Verstärker in den Prozess der Unterwasser-Akustik-Signal-Ausbreitung. Wenn Sie an Aigtek-Produkten interessiert sind, klicken Sie bitte auf Learn more auf der offiziellen Website von www.aigtek.com.