% @( X% t: V1 I; b8 o
' ~3 w' a* H$ A+ ~% \0 b
5 N* k F$ O( R
& Y5 @9 I0 `; @8 f & ^! b4 c( i$ f% h: E
智能声呐系统概念图。
; j4 L, R1 O2 h" z) T# A" m) u
$ h! g6 g" Y3 e& i$ o. N% L0 C4 c
" m% Z n/ l3 K7 y) N# f0 i ●“大脑”聪慧,可高效监测复杂的水下声音
5 Q! V) v1 E' ~5 K+ H9 b6 v8 E
9 c( @! @ n7 M2 I M/ y7 k |/ L & p6 v& h5 _: L& V1 O& B4 G
●明察秋毫,使水下各类目标显露“真容” , c# F& U+ ?$ j; |) U4 u
+ E( m1 m3 c7 K [* y" I6 E4 ^
/ Q U) e3 L/ P! R
●前景广阔,应用于水下资源勘查等方面 5 o( V. @. X1 d* N( T/ |1 i
6 K [# S4 ^+ i" _9 [
+ V9 F' `' _) ~ “你只有探索才知道答案。”这是科幻小说《海底两万里》中的一句名言。海洋浩瀚无垠,海底世界无比丰富,如何探索其中奥秘,得到人们想知道的“答案”呢? % h! K- r/ o. [$ x; f
- d. d; M, ~- I! g' K; r# J ) G! a5 s# ]9 R8 _
许多人可能第一反应是借助“声呐”。没错,这是一种利用声波在水中的传播特性,通过电声转换和信息处理,探测各类水下目标的位置、类型、运动方向等属性的技术。对海底世界的探测和观察,至今还没有发现比声波运用更有效的手段。声呐系统成为目前海洋技术装备中应用最广泛的一项技术。 " i5 Q& N% e4 M: H) s3 ]& d: ]6 ~
+ n- Y+ _4 n! ]) h % @ _% S$ [+ r- V
自第一次世界大战被用来侦测潜水艇开始,声呐系统一直是各国海军进行水下监视、侦测、攻防的“利器”。如对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪,在水下通信、导航,保障各类水面舰艇、水下潜艇、反潜飞机的战术机动和水中武器使用,等等。
1 E' u+ J. e+ S2 p! C 5 v5 [& [+ a. E" d) F
5 i/ R+ q0 Y: t7 ` 声呐系统不仅在海洋军事行动和海战中发挥重要作用,在经略海洋、发展国民经济等方面也同样不可或缺。如水下探测鱼群、海洋石油勘探、船舶导航、水文测量和海底地质地貌勘测等,都离不开它。 " H$ d% ]1 e' l& q
% A2 \( C4 r& s& ^0 i+ }' D8 h 3 J5 U9 ^7 P3 \ I) `
随着人类对海洋认知的加深与探测技术的进步,从最初的“水听器”发展而来的被动声呐,到有目的发射声波的主动声呐,再到两者相结合的声呐系统,尽管在技术上得到了突破,但传统声呐系统仍难以满足现实所需。
% D5 k0 ~7 }( Y: O$ d
3 L$ ]$ D4 P9 v% m! E; d5 h( \
; w( q5 _3 K1 _6 M o# |' T; k 在计算机技术、人工智能等现代科技大发展的时代背景下,集声学、海洋科学、电子科学、计算机科学等众多学科于一身的新一代智能声呐系统随之问世。
" u" U% W) \6 t V
9 y1 x) `: i- Z }. G) E
- M1 r2 Z, E) u; {' c. Y 人工智能,赋予声呐聪慧“大脑”
5 ?* Z1 P9 W/ ~" P & y" y1 ]' M4 ~: ~- T5 D, ^
# M& g- S0 {0 _$ n7 ] 人工智能诞生于1956年,它的实质是模拟人的思维过程。 , L f" O$ L) g9 C1 ?
$ ^5 b; N. T1 s* {2 A4 r * s( `$ x, ~8 k/ @4 V
人的大脑在日常生活中,会对不同事物或信息产生不同体验,并留下印象或记忆,形成经验。当再次遇到类似事物或信息时,先前的经验会被唤醒,并产生一系列相应的判断与处理方式。 3 j5 A& Z" p+ |1 d2 R- E
7 U' y+ Z6 Y2 G4 y/ N1 J " i' F( @$ N9 a, F; U
以机器学习为代表的人工智能,模拟了这一过程:它借鉴人脑的神经系统,将其抽象化为数学模型,然后使用不同类型数据,让计算机发掘它们的差异,形成不同的“体验”,并通过调整计算方法,形成“记忆”。当未知类型的数据输入时,调整后的计算方法会凭借自己的“记忆”,给出处理结果。
$ F9 T4 E* n% i! u $ X+ c3 ]: [! w* F, D% u; n
* F H5 }0 H# | x/ G 近年来,借助人工智能,海洋科学家开始将声音信号识别与人脑思维规律结合起来。 6 _1 J0 q( S# b: L5 J- N( c
1 h Y: q7 }" I
3 q3 e( J% h3 n0 f+ f+ L( Y
一般情况下,只有同时掌握了海域的海面、海体和海底等情况,才能较准确地掌握某一海域的声学环境。然而现实情况是,由于海洋时空的变换,完整获取以上3个方面信息往往很难。这就极大限制了人们探索未知海域的能力。
. b3 G( Q. {! x* T: n5 B ! v6 o. P) E5 y
" b$ u8 |% O7 W- v/ I3 g
当科学家成功地将人工智能引入声呐系统后,这一问题迎刃而解。科学家运用其中的机器学习技术,设计出了多种声呐定位算法,并结合海试数据,验证了智能声呐算法的性能优势和应用潜力。 4 w0 v8 _% A# C& P' y& s% }
! q. K c! W# h( C
6 j) X' g- l' M! S U6 e% Q
未来,装备了人造“大脑”的智能声呐系统,将犹如一位经验丰富的老水手,具备很强的环境适应能力。如果将其应用于海战系统,可帮助战斗人员增强对未知环境的适应性。它既可使海上作战系统绕开环境信息缺乏的阻碍,利用有限声学数据还原目标的声学特征,有效实现水下目标定位,又能在声学情报与实际环境出现差异时,通过智能声呐定位技术,修正先验信息中出现的误差。
( m _! Z# u& }& a- N9 |4 L. h* Q7 H 3 `7 f+ I: [& r" O. B4 {! o
8 V0 C5 x! c, X. K1 `, q
如今,在机器学习与声呐技术这一新兴学科交叉方向,其研究呈现出方兴未艾之势,推动着智能声呐研究进入快速发展阶段。 : r0 t1 E8 b" R+ ~0 i2 ^
( z! A. R5 H3 s! h: B4 [; ~; u
3 [0 u( z9 ?5 e V: J 高分辨水下成像,让声呐“明察秋毫” * k% w! t( j; G, U; y
; j# p3 e# m1 V4 ^: E
, `# N. Q1 \ l* l* {1 H
智能声呐系统要在大海中“明察秋毫”,仅有聪慧的“大脑”还不够,同时还要有一双看得清、辨得明的“慧眼”,实现对水下目标高分辨成像。
6 i( H, k# z0 C# V( |
* C1 h" L. z( H- ~# W) s7 s/ B% z 0 u+ w5 K$ a6 h+ [/ _$ L& s$ g
于是,科学家将具有高分辨成像的合成孔径雷达技术引入声呐系统,并将侧扫声呐与合成孔径声呐结合在一起。这样,就给智能声呐系统添上一双明察秋毫的“慧眼”,具有了水下高分辨成像的本领。
4 `: A& Z" S" V# n8 {
5 R3 I0 d6 [4 ~1 z/ ~+ K
' r1 Z! d9 E: j* Z% b 侧扫声呐技术采用传统的回声测深原理,具有探测速度快、目标定位快的优势。与普通声呐不同的是,它向海底发射的探测声波呈扇形,并在海底形成长条形投射区。随着声呐设备在探测中不断移动,海底目标就能像拼图一样被细分成许多块,一一捕捉目标的细节特征及高度信息。在这张“拼图”上,既有捕获的海底不同物体的形貌特征,又能帮助人们识别探测目标的种类,如同阳光洒在大地上所呈现的色彩缤纷的光学世界一样。
) b/ x0 @' P' X& y; ^2 v
- |7 i. C& Z' J0 D7 N 0 N, j& x( H9 ?4 @$ S
不仅如此,它还能根据不同探测目的,选择不同频率的发射波束,对不同物质、不同频率声波产生不同的散射强度,使漆黑的海底也能变得“五彩斑斓”。 5 p, i( K- E* l: d0 H7 ]
0 c+ d7 `6 q" P+ O0 a0 A _
+ Q5 [8 y# t2 [) Y 相比之下,合成孔径声呐则具备更清晰的成像能力。它利用小孔径基阵的移动,来获取方位方向的高分辨力,能实现更广的探测范围,还能利用低频段声波探测到被泥沙掩埋的目标。就如同给海底探测器装上了一台X光机,帮助人们探测到大洋中更多的奥秘。 4 S, m5 r2 g- @. J5 a4 A& x
S' L n' _* V6 p- ]2 H
) o9 |) P( Y( `% a4 b0 G 目前,以侧扫声呐与合成孔径声呐为代表的高空间分辨智能声呐系统,在海洋测绘、勘探领域已得到成熟应用。如用来钻探发现海底“可燃冰”资源,协助潜水员执行水下搜寻救助作业等。国外一些研究机构还将合成孔径声呐技术用于水下潜航器,构建起新型水下成像系统,有效促进水下无人作战能力稳步提升。
! r D6 \/ c1 O3 ~! S ( x, y+ T' y9 g
, H7 ~! c/ \2 o' |$ |% `
总之,拥有高分辨成像能力的智能声呐系统,让各类水下目标显露出“真容”已不再是设想。 ( G9 p: s5 R1 d
" S; d% I* l/ E3 E
7 \6 _1 x8 D( {, M! K8 ~3 [ 多方位融合,打造声呐“多面手”
/ V1 A* b" T# h, Z7 s# x. c$ G
' a" @1 v' n0 Q5 K
W( F& c/ D4 d2 ^7 ?* R" T2 q 传统声呐系统的工作方式,有主动式和被动式两种。主动式声呐系统像是探路的蝙蝠,一边自主发射声波,一边接收回波,以此刻画目标区域的基本特征;被动式声呐系统像是“顺风耳”一样的倾听者,能将目标区域发出的所有声学信号收入囊中,从嘈杂声音中发现目标的“蛛丝马迹”。 ( M/ R0 m2 W7 l7 ^$ V1 D: p
# Z' T. v( t7 x9 k
3 y0 n8 z; g7 A: k) n$ d 随着现代科技发展,这两种声呐系统的缺点也愈发明显。特别是在潜艇降噪技术和潜艇战术不断进步的背景下,单一工作方式的声呐系统局限性更是显而易见:主动式声呐系统由于声波发射与回波接收均在同一处,工作时容易暴露自身方位;被动式声呐在面对安静型潜艇时,探测能力捉襟见肘。
7 D7 y4 Z% K! `- y . f% w; Z' j$ r9 T2 k
, J; e0 h* }$ J s" S: ~) f& @) P
面对日趋复杂的海战环境,现代智能声呐系统一大优势是,能利用多平台融合技术,实现声呐平台的“联动”。以目前常用的诸如岸基式、舰载固定式、舰载拖曳式和航空式声呐平台为例,它们各具优势,但也各有不足:岸基式声呐机动性差,一旦暴露即失去存在价值;舰载固定式声呐极易受到舰艇自身噪声干扰,且尺寸有限,探测能力受限;舰载拖曳式声呐机动性差;航空式声呐在使用时易受天气影响,探测区域和探测深度受限。
1 v5 g+ }, Q- y2 Y% ?/ K" J' D l4 t ; q# P' |+ a* e3 `! m( }
3 h8 {' d! k7 a7 L 如今,科学家参照物联网的思路,将主被动声呐系统、多平台声学传感器整合进一个互联网络,使网络中的主动式声呐、被动式声呐可以随时切换,舰载声呐、岸基固定阵声呐、航空式声呐等同时作业、相互补充,对海面、海底和海体全海域空间实施全覆盖,通过内部互联网络,实现水下声学数据共享,即可打造出一套具有多种功能的智能声呐系统。
9 X3 R6 Y2 `# {# a1 z8 l$ f. b
, S O; r7 S7 {; z . T! ]. F& e9 j4 I
这种多基地、多方位相融合的智能声呐系统,一些军事强国一直在进行研究探索,在“海网”“近海水下持续监视网”等水下网络项目上取得较大进展。 . U3 H/ z+ c/ [" t
r; z! O& D! }9 b! M N. y/ ?1 p; x# h8 |5 u
以国外“海网”为例,该系统由岸基固定式节点和潜艇、潜航器、海底爬行车等多个移动节点组成,各节点之间通过水声通信链路相连,可实现不同节点之间数据实时共享。借助该网络,潜艇不仅可以获取水下声学信息,还能与其他海、陆、空天平台共享,从而提高反潜作战能力。 # ^" \7 B6 G) B' t+ R7 g7 c! [1 a
2 K: {( g! N9 ?. t" E N
9 v& ?2 [2 H$ S- @2 E7 a3 o7 }0 | 据报道,国外的“近海水下持续监视网”已基本具备作战能力,可通过潜艇释放多个无人潜航器,构建一个临时动态水下网络,获取周边海域的声学信息,并诱使敌方提前暴露,以抢占先机。
" B6 G7 \/ M: c6 l7 T1 g! T * W4 Z9 V6 @% c) }& f! I5 s
) V b2 h% ]; `( z- Z6 r
来源:解放军报 * Z4 z g% d: C$ T
, P( n: ]1 l6 X. @ H; d i2 f# e
举报/反馈
# [/ h; m* U2 t$ C' o& y: A
1 ~: ?/ G$ A. R! W3 N& b$ A
3 u( f- e& C6 d( s
4 x$ w- H3 d9 n- Q/ a
8 x, M4 n* T. ?5 c3 g. g5 I: Q" [% u* n# f2 _
|