潜航状态下呢?要发现这种渔网更是麻烦,潜艇的绝大多数水下态势感知手段,都是被动手段,比如美国海军的21型和774型攻击型核潜艇,两种攻击型核潜艇的配套声学设备是差不多的:一部艇艏中高频主被动声呐基阵,这是大型的球状声呐,一套舷侧中频声呐基阵,这是两舷的被动守听声呐,两套艇艉拖曳声呐阵列,一套粗缆一套细缆,工作在低频频段,两套声呐阵列均是被动声呐,分别适合不同航速和不同海洋水文工作条件,探测效果也有不同。以上所有声呐阵列协同工作,为攻击型核潜艇提供基本的战场态势感知和战雷火控。
但是咱们稍微看看这些声呐阵列,很多人就能发现问题了——没错,几乎都是被动声呐阵列,需要目标在海洋声场条件下发出一定的频率噪音,才能被声呐发现,如果没有噪音的话,在声呐上是不会显示出来的。当然,潜艇也会配备主动的避撞声呐,但是避撞声呐,它的探测距离比较近,而且探测效果一般般。对于一些漂浮在水里的非金属实体,比如尼龙编织的、海水可以自由穿过的渔网,探测效果一般。
所以,此次美国海军“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇在挪威附近海域,碰上了渔网,而且大概率是被渔网给缠住了泵喷(不然不会惊动了海岸警卫队过来帮忙)。大伊万觉得,也没啥好大惊小怪的,你不能说美国海军的核潜艇有问题,只能说两点,一是这艇确实有点倒霉,二是局座的回旋镖终于发功了。
这艘潜艇出现的敏感位置
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