Канал SOFAR (сокращение от sound fixing and range channel ), или глубокий звуковой канал ( DSC ), [1] представляет собой горизонтальный слой воды в океане, на глубине которого скорость звука минимальна. Канал SOFAR действует как волновод для звука, и низкочастотные звуковые волны в канале могут распространяться на тысячи миль, прежде чем рассеяться. Примером может служить прием кодированных сигналов, генерируемых зафрахтованным ВМС США судном наблюдения за океаном Cory Chouest у острова Херд , расположенного в южной части Индийского океана (между Африкой, Австралией и Антарктидой), гидрофонами в частях всех пяти основных океанических бассейнов и на таком расстоянии, как Северная Атлантика и Северная часть Тихого океана . [2] [3] [4] [примечание 1]
Это явление является важным фактором в наблюдении за океаном. [5] [6] [7] Глубокий звуковой канал был открыт и описан независимо Морисом Юингом и Дж. Ламаром Ворзелем в Колумбийском университете и Леонидом Бреховских в Физическом институте им. Лебедева в 1940-х годах. [8] [9] При тестировании концепции в 1944 году Юинг и Ворзел подвесили гидрофон на Saluda , парусном судне, приписанном к Лаборатории подводного звука , а второе судно запускало взрывные заряды на расстоянии до 900 морских миль (1000 миль; 1700 км). [10] [11]
Температура является доминирующим фактором в определении скорости звука в океане. В областях с более высокими температурами (например, вблизи поверхности океана) скорость звука выше. Температура уменьшается с глубиной, при этом скорость звука соответственно уменьшается, пока температура не станет стабильной, а давление не станет доминирующим фактором. Ось канала SOFAR лежит в точке минимальной скорости звука на глубине, где давление начинает доминировать над температурой, а скорость звука увеличивается. Эта точка находится в нижней части термоклина и в верхней части глубокого изотермического слоя и, таким образом, имеет некоторую сезонную дисперсию. Существуют и другие акустические каналы, особенно в верхнем смешанном слое , но траектории лучей теряют энергию либо с поверхностными, либо с донными отражениями. В канале SOFAR низкие частоты, в частности, преломляются обратно в канал, так что потеря энергии мала, и звук распространяется на тысячи миль. [9] [12] [13] Анализ данных испытаний осуществимости на острове Херд, полученных гидрофонами системы определения местоположения ракетных ударов на острове Вознесения на промежуточном расстоянии 9200 км (5700 миль; 5000 морских миль) от источника, выявил «удивительно высокие» отношения сигнал/шум , в диапазоне от 19 до 30 дБ, с неожиданной фазовой стабильностью и изменчивостью амплитуды после времени прохождения около 1 часа, 44 минут и 17 секунд. [3]
В канале звуковые волны прослеживают путь, который колеблется поперек оси канала SOFAR, так что один сигнал будет иметь несколько времен прибытия с сигнатурой нескольких импульсов, достигающих кульминации в резко определенном конце. [10] [примечание 2] Этот резко определенный конец, представляющий собой почти осевой путь прибытия, иногда называют финалом SOFAR, а более ранние — симфонией SOFAR. [14] [15] Эти эффекты обусловлены большим звуковым каналом, в котором лучевые пути содержатся между поверхностью и критической глубиной. [примечание 3] Критическая глубина — это точка ниже оси минимальной скорости звука, где скорость звука увеличивается до максимальной скорости над осью. Там, где дно лежит выше критической глубины, звук затухает, как и любой лучевой путь, пересекающий поверхность или дно. [16] [17] [18] [примечание 4]
Ось канала больше всего меняется в зависимости от его местоположения, достигая поверхности и исчезая на высоких широтах (выше примерно 60° с. ш. или ниже 60° ю. ш.), но со звуком, затем перемещающимся по поверхностному каналу. В отчете Центра морских океанических систем за 1980 год приводятся примеры исследования акустического пути большого круга между Пертом, Австралия и Бермудскими островами с данными по восьми точкам вдоль пути. И в Перте, и на Бермудских островах ось звукового канала находится на глубине около 1200 м (3937 футов). Там, где путь встречается с Антарктической конвергенцией на 52º ю. ш., нет глубокого звукового канала, но есть поверхностный канал глубиной 30 м (98 футов) и неглубокий звуковой канал на 200 м (656 футов). Когда путь поворачивает на север, станция на 43º ю. ш., 16º в. д. показала, что профиль возвращается к типу SOFAR на 800 м (2625 футов). [19] [20]
Первое практическое применение начало развиваться во время Второй мировой войны , когда ВМС США начали экспериментировать и внедрять возможность определения места взрыва бомбы SOFAR, используемой в качестве сигнала бедствия сбитыми пилотами. Разница во времени прибытия источника в неизвестном месте и в известных местах позволила вычислить общее местоположение источника. [10] Время прибытия образует гиперболические линии положения, похожие на LORAN . Обратное, обнаружение синхронизированных сигналов с известных береговых позиций в неизвестной точке, позволило вычислить положение в этой точке. Эта техника получила название SOFAR наоборот: RAFOS. RAFOS определена в издании 1962 года The American Practical Navigator среди гиперболических навигационных систем. [10] [21] [22]
Ранние приложения полагались на стационарные береговые станции, часто называемые станциями SOFAR. Некоторые из них стали акустическими исследовательскими центрами, как и станция SOFAR на Бермудах, которая была задействована в эксперименте из Перта на Бермуды. [19] [20] Записи станции на Бермудах ведутся Океанографическим институтом Вудс-Хоул (WHOI). [23] В недавнем прошлом источники SOFAR были развернуты для специальных целей в приложении RAFOS. Одна из таких систем развернула заякоренные на дне источники у мыса Хаттерас , у Бермудских островов, и один на подводной горе для отправки трех точно синхронизированных сигналов в день, что обеспечивало точность приблизительно в пять километров (3,1 мили; 2,7 морских миль). [24]
Первое применение быстро стало вызывать большой интерес у ВМС по причинам, отличным от поиска сбитых экипажей самолетов. Решение ВМС в 1949 году привело к исследованиям к 1950 году, рекомендующим использовать пассивный гидролокационный потенциал канала SOFAR для противолодочной борьбы (ASW) ВМС. Рекомендация включала в себя выделение 10 миллионов долларов в год на исследования и разработку системы. К 1951 году испытательный массив доказал концепцию, и к 1952 году были заказаны дополнительные станции для Атлантики. Первое крупное использование канала SOFAR было для наблюдения за океаном в секретной программе, которая привела к созданию Системы звукового наблюдения (SOSUS). Эта система оставалась засекреченной с самого начала, пока стационарные системы не были дополнены мобильными массивами, чтобы стать Интегрированной системой подводного наблюдения с миссией и характером системы, рассекреченными в 1991 году. [7] [25] [примечание 5]
Мониторинг землетрясений с использованием SOSUS после того, как в 1991 году был предоставлен ограниченный гражданский доступ в Тихоокеанскую морскую экологическую лабораторию (PMEL) Национального управления океанических и атмосферных исследований, выявил в десять раз больше землетрясений в открытом море с лучшей локализацией, чем с помощью наземных датчиков. Обнаружение SOSUS могло обнаруживать землетрясения магнитудой около двух, а не четырех. Система вовремя обнаруживала спрединг морского дна и магматические явления в хребте Хуан-де-Фука для проведения исследований исследовательскими судами. В результате этого успеха PMEL разработала собственные гидрофоны для развертывания по всему миру, которые подвешиваются в канале SOFAR с помощью поплавковой и якорной системы. [26]
Таинственные низкочастотные звуки , приписываемые финвалам ( Balaenoptera physalus ), являются обычным явлением в канале. Ученые полагают, что финвалы могут нырять в этот канал и петь, чтобы общаться с другими финвалами, находящимися на расстоянии многих километров. [28]
В романе « Охота за «Красным Октябрем»» описывается использование канала ГНФАР для обнаружения подводных лодок.
{{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь ){{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь ){{cite report}}
: CS1 maint: дата и год ( ссылка ){{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь )