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U-96:修订间差异

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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。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。
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,它们的结构和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,水听阵列)——的换能器。顾名思义,这种声呐的探测装置并不是一个或两个单一的换能器,而是由多个换能器组成的阵列。一套GHG声呐通常含有两个这样的阵列,分别布置在战舰的左右两舷,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。再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。当然,光看这个换能器就已经能看出来这套声呐阵列是不可动的了,因此GHG声呐对屁股后面的敌人依旧是毫无防备的;在电影《从海底出击》中就有关于这一情况的直观体现,即英国驱逐舰通过潜艇后部的盲区偷偷摸上来,而U-96直到操作员把潜望镜转向后方之前还完全没有察觉。于是,我们便看到驱逐舰巨大的船头突然出现在潜望镜里,带着水声隆隆驶过,然后丢下了深水炸弹。


[[文件:GHG换能器.jpg|缩略图|GHG声呐换能器结构]]
[[文件:GHG换能器.jpg|缩略图|GHG声呐换能器结构]]


需要注意一点,GHG声呐的名字——GruppenHorchGerat——就已经注定了它不是某一款特定的声呐,而是一类符合“布置在舷侧且成阵列”这一标准的声呐,因此各型战斗舰艇装备的GHG声呐的换能器数量也会有所不同;举例来说,根据www.uboataces.com的说法,早期型的GHG声呐只包含有24个换能器,即一侧12个;但在后来的9型潜艇上,这个数量已经增加到了48个,即一侧24个,每三个换能器为一小组,8个小组“搭”在首水平舵的上半球上——比如U-505的GHG声呐就是这样。而在俾斯麦级战列舰上,一侧GHG声呐阵列所含的换能器更是高达62个,呈马蹄形分三层布置。一般来说,一个阵列中所含的换能器越多,这个声呐阵列的方向性就越精确。
有趣的是,虽然声呐往往和潜艇联系在一起,但在纳粹德国海军中,GHG声呐却是一类应用相当广泛的声呐——除了潜艇之外,它们甚至装备了包括1934型驱逐舰和希佩尔级重巡洋舰在内的水面舰艇,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——没错,正如战舰世界中的设定,希佩尔级和俾斯麦级同样装备了GHG声呐,用来侦测来袭的鱼雷;在丹麦海峡海战中,欧根亲王号就是利用她的GHG声呐为俾斯麦号提供了敌舰临近的预警的。
 
[[文件:俾斯麦级GHG声呐.gif|缩略图|俾斯麦级的GHG声呐,注意马蹄形的换能器阵列]]
 
不过需要注意一点。GHG声呐的名字——GruppenHorchGerat——就已经注定了它不是某一款特定的声呐,而是一类符合“以阵列的形式布置的被动声呐”这一标准的声呐,因此各型战斗舰艇装备的GHG声呐的换能器数量也会有所不同;举例来说,根据www.uboataces.com的说法,早期型的GHG声呐只包含有24个换能器,即一侧12个;但在后来的9型潜艇上,这个数量已经增加到了48个,即一侧24个,每三个换能器为一小组,8个小组“搭”在首水平舵的上半球上——比如U-505的GHG声呐就是这样。而在俾斯麦级战列舰上,一侧GHG声呐阵列所含的换能器更是高达62个,呈马蹄形分三层布置。一般来说,一个阵列中所含的换能器越多,这个声呐阵列的方向性就越精确。
 
[[文件:9型潜艇.png|缩略图|9型潜艇的GHG声呐基阵]]


===设定===
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