Слоистая структура атмосферы на различных высотах, записанная с помощью
звуколокатора.
Записи этих эхо очень наглядны, иногда прослеживаются несколько
находящихся один над другим неоднородных слоев в атмосфере. Подобные
установки действуют в США Канаде, Индии и других странах. Это довольно
солидные сооружения. Так, установка, созданная в Южной Австралии, включает в
себя антенную решетку из восьми десятков динамиков с резонаторами;
электрическая мощность звуковой частоты, подводимая к этим репродукторам,
--около 10 киловатт. Приемная антенна представляет собой большое
параболическое зеркало с рупором; для лучшей передачи улавливаемой энергии
приемному микрофону оно помещено в отдельном углублении в грунте.
Разрабатываются еще более совершенные системы со сканированием (разверткой)
звукового луча по небосводу.
Звук может выступать в роли... термометра, причем именно в тех
условиях, когда обычные термометры отказывают. На высоте более 30 километров
молекул в атмосфере уже так мало, что погрешности традиционных термометров,
использующих тепловое движение молекул, резко возрастают. В основу звукового
термометра положена известная из теории и экспериментов зависимость скорости
звука в разреженном газе от температуры газа. Оказалось, что такой термометр
не только гораздо точнее, но практически абсолютно безынерционен. Он
отмечает колебания температуры, длящиеся всего 0,05 секунды, что совершенно
недоступно как ртутным, так и жидкостным термометрам. Будучи помещен на
метеорологический шар-зонд, поднимающийся с довольно большой скоростью,
звуковой термометр успевает фиксировать все флюктуации температуры атмосферы
на различных высотах.
Звуку в атмосфере сейчас находят все больше применений, а ведь до
второй мировой войны единственным его назначением считалась пассивная
локация самолетов и артиллерийских батарей. Для этих целей были созданы
весьма совершенные приборы. Определение местоположения батарей по звукам
выстрелов не снято с повестки дня (ведь батареи не могут быстро перемещаться
с места на место). А вот звуколокация самолетов по мере приближения их к
звуковому барьеру постепенно утратила свое значение. Уже упоминалось, что
звук в воздухе -- "неторопыга" в сравнении, например, с электромагнитными
волнами, и звуколокатор не успевал следить за перемещением самолетов.
Радиолокация здесь постепенно вытеснила звуковую технику.
Казалось бы, последней уже нет возврата в область слежения за
скоростными объектами. Казалось бы... Но вот в журнале Американского
акустического общества за 1966 год появляется статья об успешном звуковом
определении конечных точек траектории и мест приземления вертикально
падающих сверхзвуковых ракет. Дело в данном случае именно в том, что
определяется траектория не пролетающего тела, а тела, заканчивающего свой
путь в пространстве. Используется мощная ударная волна сжатия, конусом
распространяющаяся в воздухе от головной части ракеты. Для улавливания ее
служит база всего лишь из четырех микрофонов, расположенных по углам
квадрата, и счетно-решающего устройства.
Такая аппаратура, конечно, значительно проще и дешевле специальной
радиолокационной аппаратуры слежения.
Так что аэроакустическая техника не отжила свой век; несомненно,
найдутся новые области ее практического применения и будут вскрыты многие не
известные нам доселе явления в воздушной оболочке Земли.
Художник-орнаменталист, пожалуй, мог бы позаимствовать в картинах
подводных звуковых лучей мотивы для своих работ.
Траектория его напоминает цепь, подвешенную во многих местах к буйкам
на поверхности моря. Условия для подводного обнаружения звука в
поверхностных слоях при этом достаточно хорошие.
В летнее время, когда более холодными являются глубинные слои воды, луч
уходит в глубину. Образуются зоны акустической тени, в которых обнаружение
подводных объектов затруднено. Возможны сопутствующие эффекты. На границе
слоев с резким перепадом температуры может происходить полное внутреннее
отражение, расщепление луча, когда небольшая часть звука проходит под слой
скачка, а другая часть отклоняется кверху. Создаются не только "мертвые
зоны", как иногда именуют флотские акустики зоны акустической тени, но и
зоны фокусировки, усиления звука. В общем, картина распространения звука
может быть очень пестрой.
Звуковые каналы. Совместное влияние температуры, солености воды,
гидростатического давления может быть таким, что на определенной глубине
расположится зона ("горизонт") с минимальной скоростью звука. По этому
горизонту, претерпевая лишь небольшие волнообразные отклонения, звуковой луч
может распространяться на очень большие расстояния. Эта зона дальнего и
сверхдальнего распространения звука условно названа звуковым каналом.
Звуковой канал в океане был открыт американскими акустиками, а в глубоком
море (Черном)--советскими учеными Л. М Бреховских и Л. А. Розенбергом.
За эту работу они удостоены Государственной премии СССР.
Были отмечены случаи распространения звука взрыва небольшой бомбы по
подводному звуковому каналу от берега Австралии до Бермудских островов, то
есть на расстоянии, равном половине окружности Земли. Существуют карты
глубин залегания устойчивого звукового канала в океанах. Как правило, эти
глубины в северных районах меньше, чем в южных. Так, на широте 10А в районе
Маршалловых островов глубина залегания канала близка к 1 километру, а в
районе Алеутских островов она не превышает 100 метров. Но во многих местах
изолинии глубины залегания канала по земной поверхности имеют причудливые
извилистые очертания.
Американский акустик Э. Гамильтон предсказал теоретическую возможность
существования звукового канала также в осадочных породах, выстилающих дно
океана. В 1974 году Р. Урик экспериментально подтвердил это.
Морская реверберация. Словом "реверберация", соответствующим
английскому слову "эхо", обозначают более или менее продолжительное
угасающее звучание звукового сигнала после излучения. В наибольшей степени
это явление обычно связано с отражениями от скоплений газовых пузырьков,
затянутых на некоторую глубину во время штормов или являющихся продуктом
жизнедеятельности планктона. В мелководных районах реверберация может быть
обусловлена отражениями от каменистого дна. Реверберация иногда является
серьезной помехой рыболокации и военно-морской гидролокации, так как она
может маскировать принимаемый полезный эхо-сигнал.
Интересно наблюдать реверберацию, когда она достаточно интенсивна.
Всплески ее то вспыхивают, то гаснут на катодном индикаторе локатора, порой
на расстояниях в несколько километров. Синхронно с этим меняется
реверберация в динамике. Это значит, что гидролокационная посылка
встретилась с каким-то отражающим звук скоплением, а затем проследовала
далее.
Первая отечественная работа по реверберации моря появилась в Журнале
технической физики в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны.
Автором ее был военно-морской акустик В. С. Анастасевич. Трудно забыть
впечатление, которое произвела эта статья на молодых акустиков. Неужели
открытое море может звучать, как готический собор? И причина этому --
какие-то пузырьки... (уже известно было, что пузырьки в воде могут поглощать
звук, но о рассеивающих их свойствах мало кто знал).
Исследования реверберации выполнялись Ю.М.Сухаревским. Впоследствии В.
В. Ольшевский дал основы статистической теории реверберации.
Для борьбы с реверберационной помехой используют излучение в узком
секторе, частотную модуляцию сигнала и другие приемы. В общем, если
исключить малые расстояния от гидролокатора, реверберационная помеха
оказывается не такой страшной, как "тривиальные" помехи от шумов морского
волнения, а также от шумов самого корабля, несущего гидролокатор.
Звукорассеивающие слои. Когда однажды исследователи-гидроакустики в
одном из южных районов попробовали устремить луч гидролокатора вниз, то к
своему удивлению обнаружили: дно океана "писалось" на глубине, в несколько
раз меньше действительной. Феномен "поднимающегося и опускающегося дна"
отметили и специалисты по эхолотированию. Ясно было, что существуют какие-то
мигрирующие слои, которые отлично отражают звук, причем в значительно
большей мере, чем его отражает, например, водный слой с температурным
скачком.
Брали пробы воды с глубины этих звукорассеивающих слоев, опускались в
ник в батискафе. Оказалось, что "призрак" морского дна, как и реверберация,
связан с морскими организмами и продуктами их жизнедеятельности. Интересно,
что каждый исследователь находил в отражающих слоях скопления различных
организмов -- от микроскопического биопланктона до медуз и даже более
крупных существ.
Однако, кто бы ни были их "учредители", со звукорассеивающими слоями
приходится считаться военно-морским акустикам, да и персоналу
рыбопромысловых судов, ведущих гидроакустический поиск рыбы.
Из приведенного далеко не полного перечня гидроакустических явлений в
море видно, сколь они разнообразны. Исследования распространения звука в
морях и океанах во всех морских странах расширяются с каждым годом. В СССР
подобные исследования с успехом выполнялись Н. С. Агеевой, В. В. Богородским
(в очень интересной области распространения звука -- во льдах и подо льдами
Арктики), Л. М. Бреховских, Р. А. Вадовым, В. П. Глотовым, В. С.
Григорьевым, Н. А. Грубником, Ф. И. Кряжевым, В. Ильичевым, Ю. П. Лысановым
и многими другими. В последние годы большой группой авторов под руководством
академика Л.М. Бреховских создана капитальная монография "Акустика океана",
удостоенная в 1976 году Государственной премии СССР. В 1977 году Л. М.
Бреховских награжден золотой медалью великого физика Рэлея.
Интересен анализ процесса отражения звука от объектов произвольной
формы. Публикации по этому вопросу не сходят со страниц журнала
Американского акустического общества (статьи Джангера, Хиклинга, Дулитла и
других). Авторы статей утверждают, что можно классифицировать объект по
характеру отражения звука от него.
Л. М. Лямшевым еще в 50-х годах было обнаружено и проанализировано
явление усиления гидролокационного отражения от пластин в жидкости
вследствие возникновения в них продольных волн при падении гидролокационного
импульса. Работа Л. М. Лямшева докладывалась в Венгерской Академии наук и
получила общее признание. Весьма интересные исследования по теории
эхо-локации выполнены в последнее время А. А. Клещевым, У. Нигулом, Е. Л.
Шендеровым и другими.
Говоря о создании в нашей стране акустических приборов для подводного
обнаружения, нельзя не упомянуть о деятельности профессора Военно-морской
академии В. Н. Тюлина. Работая, по существу, в одиночку, он еще в 30-е годы
сконструировал весьма совершенный по тому времени эхолот и внес вклад в
теорию действия шумопеленгаторов. Свою лепту внесли также Л. Я Гутин, А М.
Тюрин и С. Я. Соколов-- создатель и руководитель первой в стране кафедры
электроакустики.
Приближались грозные годы Великой Отечественной войны, и освоение
гидроакустической техники нашим подводным флотом было как нельзя более
своевременно. Чтобы читатель мог в полной мере ощутить ее роль, приведем два
последовавших один за другим эпизода, связанных с подводной лодкой, которой
суждено было стать легендарной.
В начале 1945 года в результате прорыва советских Вооруженных Сил в
Восточной Пруссии была окружена громадная курляндская группировка
гитлеровских войск. Из отрезанного Данцига, где находилась немецкая школа
подводного плавания, вышел в Киль под усиленным конвоем самый большой
немецкий лайнер "Вильгельм Густлов" водоизмещением 25 тысяч тонн. На нем
находилось четыре тысячи высококвалифицированных подводников, которых уже
ждали в Киле, чтобы укомплектовать ими 70 подводных лодок. Всего же на
корабль набилось более шести тысяч человек.
В этом районе патрулировала подводная лодка С-13 под командованием
капитана 3-го ранга А. И. Маринеско. В январе на Балтике темнеет рано, к
тому же шел снег; рассчитывать можно было только на гидроакустику. Около 8
часов вечера гидроакустик И. Шнапцев доложил о далеком шуме винтов и указал
пеленг на группу кораблей. Маринеско применил дерзкий маневр: он зашел со
стороны берега и выпустил четыре торпеды по главной цели, теперь уже
отчетливо выделявшейся среди кораблей охранения.
Лайнер быстро пошел ко дну. Лодке удалось уйти от бомбежки и
преследования. Узнав о потоплении морского гиганта, Гитлер приказал
расстрелять командира конвоя, в Берлине же во второй раз за время войны был
объявлен трехдневный траур (первый раз это было после разгрома фашистских
войск под Сталинградом). В эфир пошло сообщение, что командир С-13 объявлен
"личным врагом Германии".
Однако лишь усмешку вызвали эти угрозы у экипажа лодки. На борту еще
имелись торпеды, и можно было продолжать поиск противника. Прошло десять
дней, и снова ночью, и снова гидроакустики обнаружили шумы большого корабля
с охранением и вывели лодку на дистанцию видимости. Новый торпедный залп --
и перестал существовать еще один громадный транспорт -- "Генерал Штойбен".
Из находившихся на его борту 3600 солдат и офицеров спаслось менее трехсот.
Найти в кромешной мгле и отправить на дно моря два гигантских корабля с
целой дивизией гитлеровцев за одну декаду -- в этом военном триумфе
подводной лодки роль гидроакустиков была не последней.
После второй мировой войны гидроакустика начала быстро развиваться во
всех странах. Точность пеленга на шумящие или отражающие звук подводные
объекты достигла долей градуса, дальность действия станций увеличилась во
много раз. Была освоена пассивная и активная локация в зонах вторичного
выхода звуковых лучей к поверхности моря, а также в зонах тени для прямого
сигнала. Американская донная гидроакустическая система "Цезарь", работающая
на низких частотах локации в море, где затухание звука особенно мало, по
сообщениям печати, обнаруживает присутствие подводных лодок на расстоянии до
400 километров. Появилась разновидность гидролокационной системы, в которой
обнаружение подводных объектов производится с помощью разнесенных под
зеркальным углом излучателя и приемника гидролокационных сигналов. Здесь
требуется особая точность во взаимодействии носителей излучателя и
приемника, но такая система себя оправдывает, так как сила отражения под
зеркальным углом наибольшая, и легче обнаружить объект, снабженный защитными
средствами.
Развертываются глобальные гидроакустические системы. Одна из них под
зловещим названием "Морской паук" должна обеспечивать сбор гидроакустической
информации чуть ли не со всей акватории Тихого океана и передачу ее через
гидроакустические буи искусственным спутникам, быстро доносящим сведения о
подводной обстановке в координационные центры, возглавляемые
соответствующими отделами Пентагона.
Конечно, во всех этих сообщениях много элементов рекламы. Однако если
исключить их, приходится все же признать, что достижения современной военной
гидроакустической техники весьма впечатляющи.
Но, пожалуй, еще более властно заявляет о себе мирная гидроакустика.
Применения ее до невероятности многообразны и становятся все более связаны с
бурным освоением Мирового океана.
Эхолот в традиционном исполнении и с традиционными функциями меньше
других морских акустических приборов нуждается в представлении. Едва ли
найдется морское судно, не имеющее его. А вот эхолоты-картографы с
автоматической цифровой отметкой глубин на карте еще только начинают
внедряться на гидрографические суда.
Обычный эхолот для контроля глубин под килем судна породил семейство
себе подобных и все же различных как по назначению, так и по степени
совершенства гидроакустических устройств. Это и приборы с весьма большой
мощностью излучения, позволяющие получить отметку не только линии дна, но и
отражающих звук грунтовых пород на достаточно большой глубине под
поверхностью дна. Это и сканирующие эхо-локационные устройства бокового
обзора, их не назовешь иначе, как автоматическими топографами дна водоемов.
Мелкие выступы дна высотой с полметра, траншеи, кабели на дне -- все
фиксируется ими на специальной бумаге.
Рыболокаторы тоже достаточно хорошо известны. Кажется, совсем недавно
автор описывал в одной из книг живописную выставку "Инрыбпром-68" в
Ленинграде. Прошло семь лет, и вот опять западная стрелка Васильевского
острова была окружена множеством ослепительно белых рыболовецких судов всех
стран, и флаги их вместе с флагами расцвечивания трепетали над
вместительными павильонами. Особенно интересная гидроакустическая поисковая
техника на "Инрыбпроме-75" демонстрировалась в советском, японском и
немецком разделах выставки. Современный рыбопоисковый гидролокационный
комплекс следит за косяком рыбы от момента первичного его обнаружения до
момента попадания в трал. Если рыбное скопление изменило, скажем, глубину
своего движения, соответствующее устройство меняет и глубину опускания
трала, его раскрытие. Интегрирующие приборы позволяют определить суммарный
объем встречного рыбного скопления и прогнозировать, таким образом,
целесообразность его отлова.
Из многообразных областей применения гидроакустических средств при
освоении богатств Мирового океана отметим лишь одну, связанную с бурно
развивающейся добычей нефти со дна. Совсем недавно бурение дна в нефтеносных
районах велось лишь в пределах океанского шельфа, т.е. на глубинах в
несколько сот метров. Первенцем подводного бурения дна в открытом море было
судно "Гломар Челленджер"; сейчас таких судов насчитываются десятки.
По крайней мере две проблемы при подводном бурении решаются с помощью
гидроакустики. Первая -- удержание дрейфующего судна над скважиной.
Гидроакустические излучатели-маркеры, расположенные на дне около скважины,
непрерывно посылают вверх звуковые импульсы. По этим сигналам на судне
определяют, в какую сторону его сносит относительно скважины, и
соответственно приводят в действие те или иные подруливающие устройства.
Вторая задача посложнее. Допустим, необходимо сменить затупившийся бур.
Бурильную колонку с новым буром опускают ко дну. Но подводные течения
относят эту гибкую и длинную колонку в сторону, как относит ветер паутинную
нить с висящим над ней пауком. Приводится в действие гидролокационное
устройство, находящееся на конце колонки. На дальних расстояниях от донной
скважины излучаемые устройством импульсы имеют относительно большую
продолжительность. Это режим поиска. Нащупав по отраженному сигналу
скважину, конец колонки начинает приближаться к ней. Наступает режим точного
наведения. Импульсы учащаются, становятся короче. В момент подхода к
скважине срабатывает соответствующее устройство, и колонка погружается в
скважину.
Освоение океана немыслимо без глубоководных аппаратов, которых уже
теперь насчитывается великое множество. Связываются они между собой и с
обеспечивающими надводными судами с помощью гидроакустического телефона,
определяют рельеф дна и его глубинную структуру с помощью гидролокационных
"щупалец".
Больше всего при освоении Мирового океана ученых беспокоит сохранение
его биосферы. Великий акванавт нашего времени Жак-Ив Кусто обратил к
человечеству такие слова: "Море сохранит свои богатства только в том случае,
если будут соблюдены биологические законы... Пора положить предел
романтической эпохе "тайн моря". Тайн моря нет, остались насущные проблемы,
которые следует разрешить. Мы на пороге новой эры, эры поисков и
исследований!"
Гидроакустические методы и приборы займут в этих поисках достойное
место.
При увеличении толщины стенки звукоизоляция на низких и средних
частотах увеличивается, но "коварный" резонанс совпадения, вызывающий
ухудшение звукоизоляции, начинает проявляться на более низких частотах и
захватывает более широкую их область.
рении виброизоляции в механических системах. Резонанс совпадения --
своеобразнейший из резонансов. Прежде всего, это пространственный резонанс;
при его возникновении пластина (стенка) взаимодействует со звуковым полем не
в точке или локальной области, а по определенной, обычно достаточно большой
площади.
А как ведут себя частоты "обычных" резонансов в зависимости от основных
параметров колебательных резонирующих систем? Практически каждому человеку
хоть раз довелось наблюдать, что чем большая масса подвешивается к крючку
безмена, тем ниже частота колебаний этой массы на пружине безмена. Частота
акустического резонатора, собственные частоты пластинок или стержней также
тем ниже, чем больше массы и чем меньше жесткости соответствующих элементов.
Частота же резонанса совпадения, наоборот, возрастает с увеличением массы и
уменьшением жесткости пластин, на которые падает звук.
Наконец, обычные резонансы проявляются, как правило, в достаточно узкой
полосе частот. Частота резонанса совпадения зависит от угла падения звука. А
так как в диффузном, размешанном звуковом поле все углы падения звука на
пластину равновероятны, то при этом виде поля, характерном для большинства
помещений, полоса частот резонанса совпадения каждой перегородки или стенки
(а следовательно, и полоса частот, в которой перегородка или стенка
пропускает звук) достаточно широка.
"Дефективный" резонанс совпадения обусловил довольно противоречивую
картину зависимости звукоизоляции от толщины стенки. С одной стороны,
увеличение толщины стенки согласно "закону массы" увеличивает звукоизоляцию.
Но с другой стороны, поскольку при этом уменьшается отношение массы стенки к
ее изгибной жесткости, ухудшающий звукоизоляцию резонанс совпадения
проявляется на более низких частотах и захватывает более широкую полосу
частот.
Где выход? Тот же Л. Кремер предложил делать тонкие пропилы в стенках
на определенную глубину. Не изменяя практически массу стенки, эти пропилы
резко уменьшают ее жесткость, и частота резонанса совпадения перемещается в
более высокую область частот. У свинцовых же звукоизолирующих перегородок,
например, благодаря их большой массе и весьма малой жесткости, резонанс
совпадения находится в неслышимой ультразвуковой области частот.
Кирпичные стены. Это -- масса, а значит, и звукоизоляция. И резонанс
совпадения по некоторым причинам здесь проявляется слабее. Но кирпичные
стены не поставишь на теплоход или самолет. Нужно "обмануть" закон массы;
нужны облегченные, но хорошо изолирующие звук устройства. В какой-то мере
это удается достичь применением двухстенных конструкций. Воздушный
промежуток между стенками с точки зрения увеличения эффекта звукоизоляции --
примерно то же, что воздушный слой между стеклами оконной рамы для
увеличения теплоизоляции.
Ширина воздушного слоя между стенками, влияет ли она на величину
звукоизоляции? Одно время, ссылаясь на возникающие в воздушном слое
резонансы объема воздуха, утверждали, что существует оптимальная ширина
воздушного зазора в двухстенной конструкции и что больше определенной
величины этот зазор делать не следует, иначе резонансы будут возникать с
более низких частот и захватят более широкую их область. Опыт показал, что
при наличии в зазоре звукопоглощающих материалов бояться этих резонансов
нечего.
Таким образом, чем больше зазор между стенками, тем выше звукоизоляция
двухстенной конструкции. Л. Кремер в возглавляемом им Институте технической
акустики демонстрировал советским специалистам двухстенную конструкцию из
стеклоблоков с зазором между стенками, достигающим почти метра. Конструкция
предназначалась для световых проемов в баптистской церкви, находящейся на
одном из самых шумных перекрестков Западного Берлина. Как выяснилось,
прихожане этой церкви не могли с должной сосредоточенностью совершать обряды
даже при малейшем шуме. Последовало обращение, во имя бога, к строительным
акустикам, подкрепленное, впрочем, земными, финансовыми стимулами.
Разработанная световая конструкция обеспечивала звукоизоляцию до 80
децибелов, что не уступает звукоизоляции кирпичной стены, имеющей
значительно большую массу.
Влияние "закона массы" на звукоизоляцию по-разному проявляется в
конструкциях различной площади. Значительную роль играют характер заделки
звукоизолирующей стенки по контуру и вид элементов, связывающих между собой
стенки в двухстенной конструкции. Эти и другие вопросы применительно к
изоляции воздушного и ударного шума (последний имеет место в конструкциях
полов) исследовались ведущими советскими строительными акустиками С. П.
Алексеевым, И. И. Боголеповым, В. И. Заборовым, С. Д. Ковригиным, М. С.
Седовым и другими, во многом содействовавшими внедрению эффективных
звукоизолирующих конструкций в строительстве, на производстве и на
транспорте.
Вряд ли можно было более умело сочетать наличие участков современного
эффективного звукопоглотителя с общим классическим стилем интерьера. То, что
звукопоглотитель (черные квадраты) не закрывает весь потолок зала, не
ухудшает эффекта: звукопоглотителю помогает дифракция.
Наиболее эффективен звукопоглотитель как средство борьбы с шумом в
длинных низких помещениях, какие, кстати сказать, преобладают на судах. И
здесь, в этих "придавленных" помещениях установка звукопоглотителя на
потолке особенно целесообразна.
Звукопоглощающие облицовки обязательно присутствуют там, где надо
ослабить шум мощных вентиляторов, выпускных систем двигателей, систем
всасывания воздуха, стравливания различных газов. Проходя мимо
вентиляционного грибка где-либо неподалеку от станции метро и слыша едва
уловимый рокот, мы и не представляем себе, какой рев стоял бы здесь, не будь
в вентиляционных шахтах тех или иных звукопоглощающих устройств.
При весьма сильных шумах звукопоглотители ведут себя несколько иначе,
чем при слабых. И. В. Лебедева, исследовавшая физику звукопоглощения при
Жуковых уровнях, близких к порогу болевого ощущения, установила, что большая
роль принадлежит нелинейным явлениям, увеличивающим эффект звукопоглощения.
Не этим ли объясняется эффект, обнаруженный Паркинсоном (разумеется, не
Паркин-соном-литератором, а Паркинсоном-акустиком) при исследовании
затухания звука в вентиляционном канале, внутренние стенки которого
облицованы звукопоглотителем? Оказалось, что вблизи от мощного источника
затухание звука на единицу длины канала больше, чем на некотором удалении от
источника.
Каков бы ни был механизм нелинейного поглощения мощного звука, с точки
зрения техники шумоглушения это благоприятное обстоятельство, так как
несколько упрощает нелегкую, в общем, задачу борьбы с шумами.
Строители хорошо знают, что нельзя забывать и о естественных
звукопоглотителях. В первую очередь это кроны деревьев и трава газонов --
развешенные и расстеленные природой зеленые, впитывающие звук бархаты, с
которых мы начали повествование. Они, правда, не столь эффективны, как
искусственные звукопоглотители, но все же звук, пролетевший сквозь них или
над ними, становится мягче, в нем заметно ослабляются составляющие высоких
частот. Это, видимо, подметил К. Дебюсси, когда писал свою фортепианную
пьесу "Колокола сквозь листья".
|
|
|
| А теперь источником возмущающей силы является механизм с неуравновешенным ротором. Масса, поставленная под механизм на сравнительно жесткое основание, как это ни странно, почти не уменьшает передачу ему колебательной силы. | Установленные между массой и основанием амортизационные пружины ведут себя подобно податливой груди атлета под наковальней. Проявляющиеся при этом инерционные силы массы содействуют ослаблению передачи колебательной силы основанию. |
| При жестком основании (фундаменте) отдельно взятые масса и упругость передают основанию всю колебательную силу вне зависимости от ее частоты. | Установка массы на упругий элемент позволяет существенно ослабить передачу колебательной силы фундаменту (кроме узкой области резонанса на низких частотах, где колебания могут усилиться). |
| Звукоизоляция | Звукопоглощение |
| Виброизоляция (амортизация) |
| Тонкий слой воды, налитый на поверхность соединенной с вибратором металлической пластины, также позволяет визуализировать ее колебания. | Осыпавшаяся при колебаниях металлической стенки или пластины фундамента меловая паста указывает места наиболее интенсивной вибрации, на которые следует устанавливать антивибрационные устройства. |
Схема и принцип действия фонон-электронного усилителя высокочастотного
звука.
1 -- пьезополупроводник, 2 -- источник звука; 3 -- источник света; 4--
источник постоянного электрического напряжения.
По мере движения звуковой волны ее амплитуда увеличивается вследствие
взаимодействия между электронами Э и фононами Ф.
Другой пример -- квантовый усилитель ультразвука.
Как ни странно, но прямого усилителя звука пока не существует. Для того
чтобы усилить звук, нужно сначала превратить его в электрические колебания
(с помощью микрофона, гидрофона, виброметра), а затем, после усиления этих
колебаний в электронном усилителе, произвести обратное превращение уже
усиленных электрических сигналов в звук посредством соответствующих
электроакустических преобразователей.
Позвольте, а резонатор? -- спросит читатель. В полости резонатора
звуковое давление усиливается вследствие того, что резонатор "отсасывает"
звук с довольно большой площади фронта волны и трансформирует в параметры
колебательного процесса. Но в резонаторе нет какого-либо постоянного
постороннего источника звука, усиливающего колебательный процесс подобно
тому, как это происходит в электронном усилителе благодаря наличию
постоянного электрического источника питания.
Принцип действия фонон-электронного усилителя ультразвуковых колебаний
заключается в следующем. В образце пьезоэлектрического полупроводника
(например, в кристалле сернистого кадмия) возбуждается звуковая волна
высокой частоты. Одновременно кристалл облучается светом, вследствие чего в
нем возникают свободные электроны. Эти дрейфующие электроны увлекаются
приложенным к кристаллу постоянным электрическим полем. Так как скорость
электронов больше скорости звука, то электроны как бы тянут за собой
звуковые частицы -- фононы. Это создает дополнительные механические усилия,
и, следовательно, звуковая волна по мере распространения по кристаллу будет
усиливаться. Уже созданы квантовые усилители ультразвука, в которых на
расстоянии 10--15 миллиметров удается получить усиление бегущего
ультразвукового импульса в тысячи раз. При непрерывном излучении звука
концентрация энергии в относительно малом объеме полупроводника становится
настолько велика, что возникает проблема его охлаждения во избежание падения
коэффициента усиления.
Многочисленные проблемы квантовой акустики регулярно обсуждаются на
специальных международных и всесоюзных симпозиумах и конференциях. В 1974
году И. А. Викторову, Ю. В. Гуляеву, В.Л.Гуревичу, В. И. Пустовойту была
присуждена Государственная премия СССР за цикл исследований по созданию
теоретических основ акустоэлектроники. Фундаментальные, полные интересных
идей работы по акустоэлектронике были выполнены безвременно скончавшимся
академиком Р. В. Хохловым с сотрудниками, а также В. А. Красильниковым и
другими советскими учеными.
"Разнопольные" эффекты и взаимодействия, электрон-фононные,
фотон-фононные, фонон-фононные процессы -- манящая и увлекательная область
физической (а в недалеком будущем, несомненно, и техни-ческой^ акустики, "
ЧАСТЬ II
Не обладая слухом, мы едва ли много больше интересовались бы
колебаниями, чем без глаз -- светом
Рэлей
Пипин, король Италии, VIII век "Что такое уши?" Флакк Альбин, наставник
короля "Собиратели звуков"
| 30+ 30= 33 70+ 70= 73 100+100=103 | 30 + 20 р 30 70 + 60 р 70 100 + 90 р 100 |
| няк | пуль |
| мюф | зош |
| фсен | ряй |
| ек | стял |
| вох | жоф |
| Характерная картина наружной поверхности подводной части судна, не защищенной от обрастания: морские желуди и другие организмы делают поверхность обшивки шероховатой. | Кавитационные пузырьки, возникающие на наружной поверхности обшивки при работе ультразвукового вибратора, не дают развиваться на обшивке колониям морских организмов. |
Last-modified: Tue, 28 Oct 2003 05:59:03 GMT