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Messwertgeber für typische Schiffsanwendungen

Unterwasser-Schallwandler für Sonar

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Zulieferer für die kommerzielle und militärische Schifffahrtsindustrie verfügen wir über gut entwickelte Fähigkeiten zur Lieferung von Messwertgebern für typische Schiffsanwendungen. Diese werden im Allgemeinen nach spezifischen Kundenspezifikationen entwickelt und können sowohl in kleinen als auch in großen Mengen geliefert werden. Mit unseren Prüfeinrichtungen für Unterwasser-Schallwandler können wir die akustische Leistung überprüfen und charakterisieren.

Ultraschallwandler für Sonar vor weißem Hintergrund
Gestapelte Schallwandler für akustische Leistungsprojektoren

Stacked Transducer (auch bekannt als Langevin- oder Tonpilz-Wandler) werden eingesetzt, um die maximale Leistung aus einem relativ kleinen Wandler zu erzielen. Piezokeramische Ringe werden in einem Stapelschwinger vorgespannt, der die Schallenergie in eine Richtung projiziert.

Es können Designs mit Grundfrequenzen von etwa 10 KHz bis 100 KHz entwickelt werden. Für höhere Frequenzen können auch harmonische Frequenzen verwendet werden. Diese Schallwandler können in einem umspritzten oder versiegelten Gehäuse für die Montage auf Unterwasserschiffen geliefert werden.

Fischfinder und Echolot-Schwinger

Sonar-Fischfinder-Schwinger mit großer Bandbreite haben eine kurze Ansprechzeit. Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen nahe beieinander liegenden Objekten im Sichtfeld des Gebers zu unterscheiden, z. B. zwischen Fischen in der Nähe des Meeresbodens. Darüber hinaus ist es möglich, fortschrittlichere Bildgebungsalgorithmen wie Chirp-Algorithmen (erfordert die Ansteuerung mit einem Frequenzdurchlauf) oder Synthetic Aperture Focusing Techniques (SAFT) zu verwenden. Durch die Verwendung einer höheren Frequenz wird die Zielauflösung weiter erhöht. Der Niederfrequenzmodus steht weiterhin für eine bessere Leistung in der Tiefsee zur Verfügung, während der Hochfrequenzmodus für eine höhere Auflösung genutzt werden kann. Die größere Bandbreite, die diese beiden Modi bieten, erweitert auch die Möglichkeiten.

Mögliche Schwingerdesigns sind Durch-Rumpf-, In-Rumpf-, Side-Scan- oder Heckmontage-Designs. Wir entwickeln diese Schwinger entweder für den Betrieb mit einer einzigen Frequenz oder für den Betrieb in einem breiten Tiefenbereich mit zwei Frequenzen und zwei Strahlen.

Zu unseren neuesten Schwingerausführungen gehören Designs mit 1-3 Verbundwerkstoffen, um eine breitbandige Leistung zu erzielen.


Vorgespannte, glasfaserumwickelte Rohre

Die Ummantelung mit Glasfasern erhöht die Zuverlässigkeit der Rohre unter Hochlastbedingungen. Das Verfahren erhöht die maximale Zugspannung, was wiederum die maximale Antriebsspannung erhöht. Das Risiko eines Keramikversagens durch übermäßige Spannung - ein häufiges Problem bei Standard-Piezokeramikröhren - wird erheblich reduziert.

Unsere faserumwickelten vorgespannten Piezokeramikröhren bieten eine hohe Kopplung und einen geringen Energieverlust, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in hochenergetischen 360°-Projektoren für Unterwasser-Verteidigungs- und kommerzielle Sonaranwendungen eignen.


Monolithische PZT-Keramikröhren und mehrfach verjüngte PZT-Keramiksegmente

Kleine Rohre (bis zu 100 mm) werden in der Regel aus einem monolithischen PZT-Keramikrohr hergestellt. Größere Rohre (bis zu 500 mm) werden mit mehreren konischen PZT-Keramiksegmenten hergestellt. Unsere hoch koppelnden und verlustarmen Materialien sind immer die Grundlage für eine hoch effiziente Röhre.

Unsere Entwürfe werden in unserer hauseigenen Unterwassertestanlage getestet, die zur Charakterisierung der akustischen Strahlform des Projektors und der Empfängerempfindlichkeit dient.


Hydrophone

Unsere piezokeramischen Rohre, Scheiben oder Platten bilden die Grundlage für diese Konstruktionen, die je nach den genauen Anforderungen zusammengesetzt und umspritzt werden.

1-3 Piezokomposit-Schallwandler können mit höherer Leistung entwickelt und hergestellt werden, als dies mit herkömmlichen monolithischen Piezokeramik-Komponenten möglich ist.

Zu den wichtigsten Aspekten, die erreicht werden können, gehören eine höhere Bandbreite für den Breitbandbetrieb, eine verbesserte Richtwirkung und die Eliminierung unerwünschter Schwingungsmoden.

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