لماذا لا يستخدم الرادار تحت الماء? – A spicy Boy

لماذا لا يستخدم الرادار تحت الماء?

ملخص المقال:

لماذا لا تستخدم موجات الراديو تحت الماء: تموت الإشارات الراديوية التي تنتقل عبر الهواء بسرعة كبيرة في الماء. الإشارات الصوتية ، أو السونار ، التي ترسلها الأجهزة تحت الماء تنعكس في الغالب عن السطح دون اختراق من أي وقت مضى. هذا يسبب أوجه القصور وغيرها من القضايا لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل استكشاف المحيطات والتواصل مع الغواصة إلى الطائرة.

هل رادار كتلة الماء: لسوء الحظ ، يتم امتصاص الموجات الصغرية بقوة عن طريق مياه البحر على أقدام من انتقالها. هذا يجعل الرادار غير صالح للاستعمال تحت الماء. والسبب هو في الأساس لأن الرادار لديه صعوبة في اختراق كميات كبيرة من الماء.

لماذا يتم استخدام السونار فقط تحت الماء: على الرغم من أن Sonar يعمل في الهواء الطلق ، إلا أنه الأكثر فعالية تحت الماء. هذا يتعلق بحقيقة أن الصوت يسافر إلى مزيد من الماء.

لماذا تستخدم السفن السونار بدلاً من الرادار: سونار ، قصير للتنقل الصوتي وتراوحه ، مفيد لاستكشاف المحيط ورسم الخرائط لأن الأمواج الصوتي.

هل يمكنك إرسال إشارات تحت الماء: يستخدم جهاز الإرسال تحت الماء مكبر صوت صوتي يشير إلى الأعلى إلى السطح. يرسل جهاز الإرسال إشارات صوت متعددة القنوات ، والتي تسافر كأمواج ضغط. عندما تصل هذه الموجات على السطح ، فإنها تسبب اهتزازات صغيرة.

ما هي الترددات التي تنتقل تحت الماء: تتراوح الترددات النموذجية المرتبطة بالصوتيات تحت الماء بين 10 هرتز و 1 ميغاهيرتز. عادة ما يكون انتشار الصوت في المحيط بترددات أقل من 10 هرتز غير ممكن دون الاختراق في قاع البحر ، في حين نادراً ما يتم استخدام الترددات التي تزيد عن 1 ميغاهيرتز لأنها تمتصها بسرعة كبيرة.

ما لا يمكن اكتشافه عن طريق الرادار: من المعروف على نطاق واسع أن أنظمة الرادار غير قادرة على اكتشاف الأشياء الثابتة ، فقط نقلها. في الواقع ، إنهم قادرون على اكتشافهم ولكن ليس فقط من أين أتوا ، لذا فإن حاجزًا في منتصف الطريق وعلامة حركة مرور على جانب الشارع.

هل يعمل السونار بشكل أفضل في الهواء أو الماء: يسافر الصوت بشكل أسرع في الماء مقارنة بالهواء لأن جزيئات الماء معبأة بشكل أكثر كثافة. وبالتالي ، يتم نقل الطاقة التي تحملها الموجات الصوتية بشكل أسرع.

أسئلة وأجوبة:

1. لماذا لا تستخدم موجات الراديو تحت الماء?

لا يتم استخدام موجات الراديو تحت الماء لأنها تموت بسرعة كبيرة في الماء. الإشارات الصوتية أو السونار أكثر كفاءة للتطبيقات تحت الماء.

2. هل رادار كتلة الماء?

نعم ، تمنع الماء رادارًا لأن أفران الميكروويف المستخدمة في أنظمة الرادار يتم امتصاصها بقوة عن طريق مياه البحر. الرادار لديه وقت أصعب اختراق كميات كبيرة من الماء.

3. لماذا يتم استخدام السونار فقط تحت الماء?

السونار هو الأكثر فاعلية تحت الماء لأن الصوت يسافر إلى ماء مقارنة بالهواء.

4. لماذا تستخدم السفن السونار بدلاً من الرادار?

تستخدم السفن السونار بدلاً من الرادار لاستكشاف المحيط ورسم خرائطه لأن موجات الصوت يمكن أن تنتقل إلى أبعد من الماء من الأمواج الخفيفة.

5. يمكن إرسال إشارات تحت الماء?

نعم ، يمكن إرسال الإشارات تحت الماء باستخدام جهاز إرسال تحت الماء يرسل إشارات الصوت متعددة القنوات مثل موجات الضغط.

6. ما هي الترددات المستخدمة للتواصل تحت الماء?

الترددات النموذجية للتواصل تحت الماء تتراوح بين 10 هرتز و 1 ميغاهيرتز. تتطلب الترددات التي تقل عن 10 هرتز تغلغل عميق في قاع البحر ، بينما يتم امتصاص الترددات التي تزيد عن 1 ميغاهيرتز بسرعة.

7. ما لا يمكن اكتشافه بواسطة الرادار?

يمكن أن أنظمة الرادار يمكنها فقط اكتشاف الأشياء المتحركة وليس الكائنات الثابتة. سيظهر حاجز وعلامة حركة مرور نفس الشيء لنظام الرادار.

8. هل يعمل السونار بشكل أفضل في الهواء أو الماء?

السونار يعمل بشكل أفضل في الماء لأن الصوت يسافر بشكل أسرع في الماء بسبب ارتفاع كثافة جزيئات الماء.

  • 9. هل يمكن استخدام موجات الراديو للاتصال من الغواصة إلى الطائرة?
  • 10. كيف تعمل أجهزة الإرسال تحت الماء?
  • 11. ما هي الميزة الرئيسية للسونار على الرادار?
  • 12. هل هناك أي قيود على التواصل تحت الماء?
  • 13. إلى أي مدى يمكن أن تخترق إشارات السونار في المحيط?
  • 14. ما هي عيوب استخدام الرادار تحت الماء?
  • 15. هل هناك أي طرق بديلة للتواصل تحت الماء?

لماذا لا يستخدم الرادار تحت الماء؟

32 “الارتفاع =” 32 “] لماذا لا تستخدم موجات الراديو تحت الماء

تموت الإشارات الراديوية التي تنتقل عبر الهواء بسرعة كبيرة في الماء. الإشارات الصوتية ، أو السونار ، التي ترسلها الأجهزة تحت الماء تنعكس في الغالب عن السطح دون اختراق من أي وقت مضى. هذا يسبب أوجه القصور وغيرها من القضايا لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل استكشاف المحيطات والتواصل مع الغواصة إلى الطائرة.
مخبأة

32 “الارتفاع =” 32 “] هل رادار كتلة الماء

لسوء الحظ ، يتم امتصاص الموجات الصغرية بقوة عن طريق مياه البحر على أقدام من انتقالها. هذا يجعل الرادار غير صالح للاستعمال تحت الماء. والسبب هو في الأساس لأن الرادار لديه صعوبة في اختراق كميات كبيرة من الماء.

32 “الارتفاع =” 32 “] لماذا يتم استخدام السونار فقط تحت الماء

على الرغم من أن Sonar يعمل في الهواء الطلق ، إلا أنه الأكثر فعالية تحت الماء. هذا يتعلق بحقيقة أن الصوت يسافر إلى مزيد من الماء.
مخبأة

32 “الارتفاع =” 32 “] لماذا تستخدم السفن السونار بدلاً من الرادار

سونار ، قصير للتنقل الصوتي وتراوحه ، مفيد لاستكشاف المحيط ورسم الخرائط لأن الأمواج الصوتي.
مخبأة

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يمكنك إرسال إشارات تحت الماء

يستخدم جهاز الإرسال تحت الماء مكبر صوت صوتي يشير إلى الأعلى إلى السطح. يرسل جهاز الإرسال إشارات صوت متعددة القنوات ، والتي تسافر كأمواج ضغط. عندما تصل هذه الموجات على السطح ، فإنها تسبب اهتزازات صغيرة.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما الترددات التي تنتقل تحت الماء

تتراوح الترددات النموذجية المرتبطة بالصوتيات تحت الماء بين 10 هرتز و 1 ميغاهيرتز. عادة ما يكون انتشار الصوت في المحيط بترددات أقل من 10 هرتز غير ممكن دون الاختراق في قاع البحر ، في حين نادراً ما يتم استخدام الترددات التي تزيد عن 1 ميغاهيرتز لأنها تمتصها بسرعة كبيرة.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما لا يمكن اكتشافه بواسطة الرادار

من المعروف على نطاق واسع أن أنظمة الرادار غير قادرة على اكتشاف الأشياء الثابتة ، فقط نقلها. في الواقع ، يجب عليهم اكتشافهم ولكن ليس فقط من أين أتوا ، لذلك حاجز في منتصف الطريق وعلامة حركة المرور على جانب الشارع ، سيبدو مثل نظام الرادار.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يعمل السونار بشكل أفضل في الهواء أو الماء

يسافر الصوت بشكل أسرع في الماء مقارنة بالهواء لأن جزيئات الماء معبأة بشكل أكثر كثافة. وبالتالي ، يتم نقل الطاقة التي تحملها الموجات الصوتية بشكل أسرع.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يمكنك استخدام السونار على الأرض

يمكن استخدام السونار في المياه العذبة أو المياه المالحة ، ولكن ليس على الأراضي الجافة. يمكن أن تعمل GPR ، بدلاً من ذلك ، بشكل فعال على الأرض أو في المياه العذبة ، ولكن ليس مياه المالح (بسبب الموصلية العالية للمياه المالحة التي تشتت طاقة الراديو).

32 “الارتفاع =” 32 “] وهو أفضل سونار أو رادار

بالنسبة لنظام الرادار النموذجي ، يتراوح النطاق القصوى من 100 كم إلى 3700 كم. وبالتالي ، فإن دعم الرادار أكبر نسبيًا. يبلغ الحد الأقصى للمدى التشغيلي للسونار النموذجي حوالي 400 كم. وبالتالي ، يدعم السونار النطاق الأدنى من الرادار.

32 “الارتفاع =” 32 “] كيف تتجنب الغواصات الرادار

يجب أن تعمل الغواصات بهدوء من أجل التهرب. المصدر الرئيسي للضوضاء من الغواصة يأتي من نظام الدفع الخاص به.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما هي أفضل إشارة تحت الماء

تواصل علامة الإبهام "أعلى" أو "إنهاء الغوص." ال "أعلى" الإشارة هي واحدة من أهم الإشارات في الغوص. يمكن لأي غواص أن ينهي الغوص في أي وقت لأي سبب باستخدام "أعلى" الإشارة. تضمن قاعدة أمان الغوص المهمة أن الغواصين لا يجبرون على مستوى راحتهم تحت الماء.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما هي الإشارة التي تعمل تحت الماء

الموجات الصوتية

تتمتع موجات EM بعدة مزايا على الموجات الصوتية عند استخدامها لنقل الإشارات في الماء. أنها توفر اتصال سريع وفعال بين عقد الشبكة ، ولأنها تستخدم ترددات العمل أعلى ، فإنها توفر معدلات بيانات أعلى. هناك العديد من العوامل التي تحد من استخدام موجات EM في الماء.

32 “الارتفاع =” 32 “] ماذا يحدث للتردد في الماء

ستكون شدة الصوت في الماء أقل مما كانت عليه في الهواء لأن بعض الصوت ينعكس على سطح الماء. ومع ذلك ، لن يتغير التردد (عدد القمم التي تمر كل ثانية) ، لأن قمة تنتقل بعيدًا عن الحدود في كل مرة تصل فيها قمة إلى الحدود.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يمكن لطائرة تطير أسفل الرادار

قيلولة الغفوة (NOE) هي نوع من دورة الطيران المنخفضة للغاية التي تستخدمها الطائرات العسكرية لتجنب اكتشاف العدو والهجوم في بيئة مهددة عالية. وتشمل المصطلحات الأخرى ، معظمها أقدم "كفاف الطيران", "معانق الأرض", "إخفاء التضاريس", "تحلق تحت الرادار" و "القنفذ".

32 “الارتفاع =” 32 “] كيف يتجنب مقاتلو التخفي الرادار

بالإضافة إلى شكلها ، تدمج طائرة خلسة أيضًا مواد امتصاص الرادار (RAM) في بنائها. هذه المواد ، التي يمكن تطبيقها كطلاءات أو دمجها في بنية الطائرة ، وتمتص طاقة الرادار ومنعها من الانعكاس إلى مستقبل الرادار.

32 “الارتفاع =” 32 “] إلى أي مدى يمكن أن يكتشف السونار تحت الماء

يمكن أن تسافر هذه الموجات الصوتية لمئات الأميال تحت الماء ، ويمكن أن تحتفظ بكثافة 140 ديسيبل تصل إلى 300 ميل من مصدرها.

32 “الارتفاع =” 32 “] ماذا يحدث إذا سمعت السونار تحت الماء

عند 200 ديسيبل ، يمكن أن تمزق الاهتزازات رئتيك ، وفوق 210 ديسيبل ، يمكن أن تتحمل الضوضاء الفتاكة مباشرة من خلال عقلك حتى نزيف الأنسجة الحساسة. إذا لم تكن صماء بعد هذا الانفجار المدمر ، فأنت ميت.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يلتقط سونار الحيتان

تستخدم بعض الحيوانات البحرية ، مثل الحيتان والدلافين ، تحديد الموقع الصدى أو "Biosonar" أنظمة لتحديد موقع الحيوانات المفترسة والفريسة. من المحور أن أجهزة إرسال السونار النشطة يمكن أن تخلط بين هذه الحيوانات وتتداخل مع الوظائف البيولوجية الأساسية مثل التغذية والتزاوج.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل تستخدم الغواصات الرادار أو السونار

تعتمد الغواصات على السونار إلى حد أكبر من السفن السطحية لأنها لا تستطيع استخدام الرادار في الماء. قد تكون صفائف السونار مثبتة أو سحب.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما هو أكثر دقة من الرادار

في حين أن أجهزة استشعار Lidar و Radar لديها إيجابيات وسلبياتها ، فإن Lidar هي تقنية أكثر دقة بكثير. من حيث المبدأ ، تعتبر ليدار تقنية أكثر دقة من الرادار. يمكن ليدار اكتشاف الأشياء الصغيرة والبعيدة. يمكن أيضًا استخدامه لرسم خريطة التضاريس والاكتشاف في الوقت الفعلي.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يمكنك.س. يتم اكتشاف الغواصات

بنيت دول مثل الولايات المتحدة والصين شبكات من أجهزة الاستشعار الصوتية ، والتي تستخدم تكنولوجيا السونار للكشف عن الغواصات التي تتنقل بالقرب من حدودها الساحلية والمواقع العسكرية الاستراتيجية. خريطة لمحطات المراقبة الصوتية في نظام المراقبة الدولي لـ CTBTO (IMS).

32 “الارتفاع =” 32 “] هل أنت.س. الغواصات غير قابلة للكشف

الماء المالح في الغالب غير شفاف للإشعاع الكهرومغناطيسي ، لذا فإن الغواصات غير مرئية للرادار. يمكن لمونار تحديد موقع الأشياء تحت الماء ، ولكن تم تصميم الغواصات الحديثة لتكون هادئة للغاية.

32 “الارتفاع =” 32 “] هل يمكنك الحصول على إشارة GPS تحت الماء

يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل شائع على الأرض وفي الهواء للحصول على معلومات الوضع والتوقيت. ومع ذلك ، لا يمكن أن تخترق الترددات الراديوية التي تستخدمها GPS في مياه البحر ، مما يتطلب نظامًا مختلفًا لتحديد المواقع تحت الماء.

32 “الارتفاع =” 32 “] ما الترددات التي تخترق الماء

تتراوح الترددات النموذجية المرتبطة بالصوتيات تحت الماء بين 10 هرتز و 1 ميغاهيرتز. عادة ما يكون انتشار الصوت في المحيط بترددات أقل من 10 هرتز غير ممكن دون الاختراق في قاع البحر ، في حين نادراً ما يتم استخدام الترددات التي تزيد عن 1 ميغاهيرتز لأنها تمتصها بسرعة كبيرة.


About the author