大禹超聲波換能器推動水下通信技術的發展
水聲通信水下通信非常困難,主要是由于通道的多徑效應、時變效應、可用頻寬窄、信號衰減嚴重,特別是在長距離傳輸中。水下通信相比有線通信來說速率非常低,因為水下通信采用的是聲波而非無線電波。
水聲通信技術從最初應用于軍事領域,提供水下目標的探測、定位和識別等服務,發展到提供通信、導航等服務階段。隨著人類海洋活動的增加和對海洋資源利用程度的提高,水聲通信技術開始應用于民用領域,為海上科學考察、水下資源探測等人類活動提供服務。也正是這些軍事和民用需求推動了水下通信技術的發展,讓水下通信技術朝著更完善、更全面的立體和智能方向發展。
水聲通信技術已發展到網絡化的階段,將無線電中的網絡技術(Ad Hoc)應用到水聲通信網絡中,可以在海洋里實現全方位、立體化通信(可以與AUV、UUV等無人設備結合使用),是當前海洋軍事中最重要和關鍵的技術。常見的水聲通信方法是采用擴頻通信技術,如CDMA等。
工作原理是首先將文字、語音、圖像等信息,通過電發送機轉換成電信號,并由編碼器將信息數字化處理后,換能器又將電信號轉換為聲信號。聲信號通過水這一介質,將信息傳遞到接收換能器,這時聲信號又轉換為電信號,解ma器將數字信息破譯后,電接收機才將信息變成聲音、文字及圖片。
持續一年多以來,福州大禹電子與廈門大學通力合作,進行研發水下通信模塊技術,目前進展迅速。
2019年12月19日,雙方技術人員在福州永泰流域進行現場通信試驗,永泰風景秀麗,環境優美。在此試驗勞苦作業之余,觀賞美景。可謂:山清水秀精神爽,工作游玩兩相宜!
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