HS/T200
ピエゾハナス
HS/T200
水中深度測定用90Hzハイパワー音響トランスデューサ
技術パラメータ:
モデル |
HS/T200 |
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共振周波数 |
200Hz |
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ワーキングバンド |
Δf ≧20Hz |
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送信電圧応答 |
>127dB |
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静電容量 |
155000pF |
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指向性 |
水平全方向 |
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音源レベル(SL) |
> 182dB |
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作業深さ |
100メートル |
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ケーブル仕様 |
Φ11.2mm二芯シールドケーブル |
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重さ |
33kg |
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応用:
水中音響研究
水中通信システム
音場校正
軍事および科学への応用
水中音響トランスデューサーの種類
1.低周波、深海、高出力トランスデューサー
低周波送信用トランスデューサシリーズ:屈曲トランスデューサ、スロット付き円管トランスデューサ、スラットベンディングトランスデューサ、複合ベンディングディスクトランスデューサなど、さまざまなタイプがあります。
深水用変換器シリーズ:オーバーフロー形、油入圧力バランス形、自立圧力形の3種類があり、最大耐圧は80MPaに達します。
ハイパワー送信トランスデューサーシリーズ:音源レベルは350Hz付近で207dB以上に達します。
2. モザイクリングトランスデューサ
同社は直径30mm~800mmのモザイクリングを設計・製造する能力があり、周波数は0.5kHz~50kHzをカバーでき、単一トランスデューサーの最高放射音源レベルは202dBに達し、有効動作周波数帯域は2オクターブ以上の周波数に達することができます。構造形式は主にエアバック型とオーバーフロー型に分けられ、作業深度はそれぞれ500mと6kmに達します。
3. ラインアレイ
同社は、オイル充填リニア アレイ、ケーブル リニア アレイ、およびリジッド リニア アレイを設計および製造する能力を持っています。オイル封入アレイは最小外径20mmのオイル封入リニアアレイを実現でき、最長の単一アレイセグメントは80mに達します。
4. 球状トランスデューサ
同社は、球状トランスデューサーの成熟した設計および製造技術を持っています。現在、パッケージング後の直径が 20mm ~ 166mm の完全な一連の球形トランスデューサが形成されています。伝送範囲周波数は 3kHz ~ 150kHz です。受信範囲周波数は5Hzから100kHz+です。作業深度は最も深くて最大5km以上です。
5. ベクトル水中聴音器
同社は、ベクトル水中聴音器とそのエンジニアリング アプリケーションを開発した業界初の企業です。開発した差圧ベクトルハイドロホンと共振動ベクトルハイドロホンは安定性と信頼性が高いです。動作周波数帯域は5Hz〜120kHzをカバーでき、最大動作深度は最大3000mです。当社は、共振動型ベクトルハイドロフォンの適合性を向上させるために、設置方法、防水電流衝撃、サスペンションモードなどについて徹底的な研究を行い、固定設置型ベクトルハイドロフォン、オイル封入構造、フリーサスペンションなどを実現するなど、さまざまな成果を上げており、ベクトルハイドロフォンラインアレイと牽引アレイの設計・製造能力を有しております。
お客様のニーズに応じて、圧電型超音波トランスデューサー、水中音響トランスデューサー、超音波プローブ、各種周波数センサーなどを安定した性能と高品質で設計・生産いたします。

2.深海におけるベクトルハイドロフォンの校正。最大作業深度は3000メートルに達し、油で満たされた線形アレイ要素に使用できます。

3. 積層型球状音響トランスデューサーの最高放射応答は 156dB に達し、最高音源レベルは 202dB に達し、これは同じサイズの通常の球状音響トランスデューサーより 6dB 以上高くなります。


4. 単結晶ベクトルハイドロフォントランスデューサ
圧電セラミックトランスデューサと比較して、PIN-PMN-PT 単結晶送信トランスデューサのサイズは 1/3 以上小さくなり、送信電圧応答レベルは 2 ~ 10dB 高く、インピーダンス帯域幅は約 2 倍、-3dB 帯域幅は約 2 倍高くなります。回。受信感度は3~5dB高くなります。単結晶ベクトル水中聴音器は運動自己雑音が低く、同じサイズの圧電ベクトル水中聴音器よりも感度が 4 ~ 6dB 高くなります。

5.固定設置ベクトル水中聴音器
センターコラムを固定ベースとして使用し、セラミックせん断動作モード、動作周波数帯域は100〜5000Hz、設置が簡単、性能が安定しており、さまざまなプラットフォームに設置されているほとんどのベクトル水中聴音器を置き換えることができます。

円錐形の反射板は、トロイダルトランスデューサの円周方向に放射される音波を端面に反射させて動作させるために使用され、端面で比較的安定したビームの音響放射を実現することができる。

