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[[文件:GHG声呐基阵.png|缩略图|U47的GHG声呐基阵]]
[[文件:GHG声呐基阵.png|缩略图|U47的GHG声呐基阵]]


仔细看这张图。在船头通讯声呐(水下电话)基阵的下方,围绕着首水平舵的上半球分布着12个白色的圆点;这些圆点在立绘中也有体现,分布在舰装首水平舵部分的周围。如果只看外形,这些东西很容易让人联想到汽车倒车雷达的发射/接收器;有些具有一定生物学基础的朋友还会联想到鲨鱼两腮的劳伦兹尼壶腹——一种用于感知外界环境变化的神经阵列。
仔细看这张图。在船头通讯声呐(水下电话)基阵的下方,围绕着首水平舵的上半球分布着12个白色的圆点;这些圆点在立绘中也有体现,分布在舰装首水平舵部分的周围。如果只看外形,这些东西很容易让人联想到汽车倒车雷达的发射/接收器;有些具有一定生物学基础的朋友还会联想到鲨鱼两腮的劳伦兹尼壶腹——一种用于感知外界环境变化的神经阵列。而事实上,不论是像倒车雷达还是像劳伦兹尼壶腹,它们的用途也确实与之相近。
 
而实际上,它们的用途也确实与之相近。


这些装置是7C型潜艇的另一种声呐——GHG声呐(GruppenHorchGerat,舷侧声呐阵列)——的换能器。在纳粹德国海军中,这是一类应用相当广泛的声呐:它们的用户不止潜艇,甚至包括了1934型驱逐舰和希佩尔级重巡洋舰之类的水面舰艇,而其用户中吨位的纪录保持者则无疑是硕大的俾斯麦级战列舰。在丹麦海峡海战中,欧根亲王号正是利用她的GHG声呐为俾斯麦号提供了敌舰临近的预警的。顾名思义,这种声呐应该是安装在左右两舷的,就像人的耳朵一样。换能器的结构如图所示:整个装置完全埋入黑色的船壳中,最外面是一层圆形的薄膜,也就是我们看到的小圆点;装置里面则卡有一块酒石酸钾钠晶体(Rochelle crystal,或称罗谢尔盐)——同前面所说的KDB型声呐一样,这类声呐的换能器也应用了压电晶体。酒石酸钾钠的一端通过卡扣连接到薄膜的背面,另一端则固定在导电的基座上,通过电线引出。一旦有外界声波碰触到换能器,声波便会使薄膜发生振动,从而周期性地挤压和拉伸酒石酸钾钠晶体,在另一端的引出线中产生电信号。通过将若干个这样的换能器组合成阵列,我们便可以获得一个侦测范围达140°的声呐基阵;由于7C型潜艇安装有两组这样的探测基阵,一艘7C型潜艇理论上能够光凭这种声呐得到左右各140°的声呐视野,非常可观。
这些装置是7C型潜艇的另一种声呐——GHG声呐(GruppenHorchGerat,舷侧声呐阵列)——的换能器。在纳粹德国海军中,这是一类应用相当广泛的声呐:它们的用户不止潜艇,甚至包括了1934型驱逐舰和希佩尔级重巡洋舰之类的水面舰艇,而其用户中吨位的纪录保持者则无疑是硕大的俾斯麦级战列舰。在丹麦海峡海战中,欧根亲王号正是利用她的GHG声呐为俾斯麦号提供了敌舰临近的预警的。顾名思义,这种声呐应该是安装在左右两舷的,就像人的耳朵一样。换能器的结构如图所示:整个装置完全埋入黑色的船壳中,最外面是一层圆形的薄膜,也就是我们看到的小圆点;装置里面则卡有一块酒石酸钾钠晶体(Rochelle crystal,或称罗谢尔盐)——同前面所说的KDB型声呐一样,这类声呐的换能器也应用了压电晶体。酒石酸钾钠的一端通过卡扣连接到薄膜的背面,另一端则固定在导电的基座上,通过电线引出。一旦有外界声波碰触到换能器,声波便会使薄膜发生振动,从而周期性地挤压和拉伸酒石酸钾钠晶体,在另一端的引出线中产生电信号。通过将若干个这样的换能器组合成阵列,我们便可以获得一个侦测范围达140°的声呐基阵;由于7C型潜艇安装有两组这样的探测基阵,一艘7C型潜艇理论上能够光凭这种声呐得到左右各140°的声呐视野,非常可观。

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