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1935年,研制出几型比较适用的舰艇声纳,陆续装备水面反潜舰艇和潜艇。在第二次世界大战中,又出现了航空声纳和海岸声纳。这一时期的声纳,使用磁致伸缩换能器和人工压电晶体换能器,研制成产生、放大和处理声纳信号的电子器件和电路,以及静电式纪录器和声纳导流罩;大战末期,还出现以电子显象管为终端的显示设备。主动方式的工作频率大多集中在超声频段(20~30千赫),发射功率0.5~0.8千瓦,主动探测距离1.0~1.5海里,被动探测距离2~3海里,对目标搜索一般为单波束机械扫描或步距搜索,搜索速度较慢,效率较低,但它们基本适应于当时的潜艇和水中武器的发展水平。据不完全统计,大战期间被击沉的潜艇中,有60%是由声纳发现的。 现状 从20世纪50年代中期起,电子技术的飞速发展,水声物理研究的不断深入,使声纳技术进入现代化阶段。其主要标志是:①普遍采用低声频、大功率、大基阵,综合利用声波在水中传播的直达声、海底反射和深海声道等传播途径,使警戒声纳的探测距离,提高10~20倍,主动探测距离可达十至数十海里。②利用数字多波束和单波束电子扫描技术,实现对目标的水平全向或三维空间搜索,并具有搜索和跟踪多个目标的能力,测向精度±0.25°~±1°,测距精度±1%~±5%。③拖曳式拖体声纳(变深声纳)和线列阵声纳有很大的发展,使声纳在恶劣海况和不良水声传播条件下,能有效地搜索和监视目标,利用线谱检测技术的监视型拖曳阵声纳,其被动探测距离,最大可达数百海里。④发展主动和被动识别技术,解决水下目标的自动识别和判决。⑤航空声纳在品种和质量上都有飞速发展,出现多种系列的声纳浮标和吊放声纳,使反潜航空兵成为机动搜索效率最高的反潜兵力。⑥利用数字技术,将声纳信号处理由模拟处理变为数字处理,使整个声纳系统日益计算机化,提高了可靠性、自动化程度和探测效能。⑦声纳终端显示方式,由一次显示趋向二次显示,除显示目标运动要素外,还显示目标判决的结果、声纳工作状态、工作环境参数和声纳作用距离预报参数等。⑧发展被动测距声纳,提高潜艇隐蔽攻击的能力,并出现了探雷声纳、旁侧声纳、参量阵声纳等许多特殊用途的声纳。⑨现代声纳系统与运载平台的其他探测设备、水中武器和通信导航设备等组成舰艇反潜作战指挥自动化系统、机载反潜作战自动化系统,提高了舰艇、飞机对水中目标的搜索、识别、定位、攻击的反应能力和作战效能。⑩有的国家在大洋上布设以坐底式和悬浮式基阵声纳为主,机动反潜警戒为辅的声纳监视系统,并建立与之相适应的全球性反潜战数据传输处理系统和反潜战环境预报系统,组成反潜预警系统,实施对战略导弹核潜艇的预警。