侧扫声纳具有身体检测所需的分辨率,并经常被使用


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【侧扫声纳具有身体检测所需的分辨率,并经常被使用】侧扫声纳现在具有身体检测所需的分辨率 , 并经常在法医环境中使用 , 以协助执法部门寻找水下尸体和法医证据根据帕克等人的说法 。 该设备有助于在中等深度的水域中实现理想的搜索方法 , 因此有足够的深度将声纳拖到船后 。 侧扫声纳使用与船体成直角的广角声频脉冲来检测海底的异常情况 。 该设备由发射信号的投影仪和在拖鱼内接收信号的水听器、拖缆和电子记录设备组成 。

在单基地声纳系统中 , 投影仪和水听器组合成一个单元 , 统称为换能器 , 发五到一千毫秒的声学信号 。 当电压停止时 , 换能器接收返回的回波 。 一旦传感器被重置 , 它们就会再次发出声音 , 并且循环继续 。 投影仪将电信号转换为压力波 , 通过水传播并从底面上的凸起物体反射回水听器接收器 。  返回到水听器的频率强度被解释并转换为电信号 , 这些电信号通过电缆返回到船上的监视器 。

因此 , 船的速度必须考虑到拖鱼 , 以便拖鱼在声纳过程中保持水平 。 不应在转弯期间操作声纳 , 因为这会扭曲声纳图像 。 操作员还控制拖鱼的深度 , 因为拖鱼在尽可能靠近底部时最有效 。 这种水下成像方法不计算深度;相反 , 来自返回声音的信息的强度被散射回拖鱼显示 。 拖鱼的频率是法医搜索的一个考虑因素 , 因为频率会影响声学信号可以传播的距离以及图像的分辨率 。

较低的频率可以传播更远的距离 , 但较高的频率提高了分辨率 。 分辨率被定义为辨别两个不同物体的能力 。 因此 , 较高的频率更有可能在两个相距很近的物体之间进行辨别 , 但由于灵敏度的提高 , 这些频率也会提供额外的杂波 。 拖鱼发出的声音信号被转换成电信号并实时显示在监视器上 。 显示器可以根据操作员的喜好调整为不同的配色方案 , 但最常用的配色方案是青铜色配色方案 , 可为反光物体产生更亮的青铜色色调 。

侧扫声纳测量得到的图像有几个明显的特征 。 识别这些特征可以让声纳操作员更好地解释记录 。 不同的材料将具有不同的反射特性或信号的反向散射 , 影响侧扫声纳是否记录物品 。 例如 , 具有较高反射系数和较粗糙外观的材料提供更强的回波并产生比沙子等细粒沉积物更强的反射声信号 。 对比度或反射系数使物体能够在低反射材料中脱颖而出 , 从而更容易将物体定位在平坦的泥底 。

在这种情况下 , 凸起的物体很容易被检测到 , 因为它平底不会在显示器上产生良好的输出 , 因此对平底提供了强烈的返回信号 。 科学家讨论了声纳图像的各种特征 。 拖鱼的路径由触发脉冲标记 , 是拖鱼正下方的第一个回波 。 下一个回报是第一个底部回报 。 触发脉冲和第一个底部返回之间的距离应尽可能小 , 以获得最佳图像 , 因为该区域的特征将不可见 。 触发脉冲和第一个底部返回之间的区域是水柱 。 特征可能出现在水柱中 , 但这些特征通常是由水面反射引起的杂波或噪音 。

此外 , 声音信号可以从拖鱼的左侧、右侧或拖鱼的两侧传输出去 。 触发脉冲将出现在声信号投射方向的相反侧 。 因此 , 如果信号从拖鱼的左侧发射出去 , 触发脉冲将出现在声纳图像的右侧 。 声纳图像的宽度由距离尺度或拖鱼的条带宽度决定 。 例如 , 应使用不超过二十五米的范围标度来检测低声反射表面上的成人大小的身体 。 同时 , 建议在样带之间保持百分之五十的重叠 。

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