Η Κίνα θα μπορούσε να εντοπίσει τα αμερικανικά stealth υποβρύχια με νέα τεχνολογία που παρακολουθεί τις επιφανειακές διαταραχές Οι αφυπνίσεις του Kelvin δεν μπορούν να σιωπηθούν, τις οποίες η ομάδα χρησιμοποιεί για να εντοπίσει σκάφη μυστικότητας στα νερά
Γράφει ο Γεώργιος Δικαίος - 7 Φεβρουαρίου 2025

Οι μαγνητικές αφυπνίσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Κίνα να εντοπίσει stealth υποβρύχια. (Αναπαραστατική εικόνα) Golden Sikorka/Think_About_Life Επιστήμονες στην Κίνα έχουν εξελίξει την τεχνολογία τους για την ανίχνευση stealth υποβρυχίων. Η τελευταία τους καινοτομία φέρεται να παρακολουθεί εύκολα τα πιο ήσυχα υποβρύχια σκάφη. Η καινοτομία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ναυτικό πόλεμο. Αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Northwestern Polytechnical University (NPU) στο Xian, η πρωτοποριακή ανακάλυψη ανιχνεύει πλοία αξιοποιώντας τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις αφυπνίσεις τους. Η ομάδα επικεντρώθηκε στη μελέτη του αντίκτυπου της αφύπνισης Kelvin, ενός κυματοειδούς σχήματος V που δημιουργήθηκε από υποβρύχια ή άλλα πλοία κατά την πλεύση. Οι κυματομορφές βρίσκονται σε σταθερή γωνία λόγω της αλληλεπίδρασης εγκάρσιων και αποκλίνων κυμάτων. Η αφύπνιση Kelvin δημιουργεί ανιχνεύσιμο μαγνητικό πεδίο Κινέζοι ερευνητές αποκάλυψαν ότι το ξύπνημα Kelvin δημιουργεί ένα αχνό αλλά ανιχνεύσιμο μαγνητικό πεδίο. Παράγεται καθώς τα ιόντα του θαλασσινού νερού αλληλεπιδρούν με το γεωμαγνητικό πεδίο της Γης αφού διαταραχθούν από την κίνηση του υποβρυχίου. Χρησιμοποιώντας αριθμητικές προσομοιώσεις, οι ερευνητές ποσοτικοποίησαν πώς αυτές οι μαγνητικές υπογραφές ποικίλλουν ανάλογα με την ταχύτητα, το βάθος και το μέγεθος ενός υποβρυχίου. Για παράδειγμα, η αύξηση της ταχύτητας κατά 2,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (8,2 πόδια ανά δευτερόλεπτο) ενισχύει τη μαγνητική ένταση δέκα φορές. Η μείωση του βάθους κατά 20 μέτρα (66 πόδια) διπλασιάζει την ένταση του πεδίου. και τα μακρύτερα υποβρύχια παράγουν ασθενέστερα πεδία, ενώ τα ευρύτερα κύτους τα ενισχύουν σύμφωνα με το SCMP. Οι μαγνητικές αφυπνίσεις επιμένουν πολύ μετά το πέρασμα ενός υποβρυχίου Τα ευρήματα της ομάδας που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Harbin Engineering University αποκαλύπτουν ότι οι αφυπνίσεις Kelvin δεν μπορούν να σιγήσουν, τις οποίες η ομάδα χρησιμοποιεί για να αναγνωρίσει stealth σκάφη στα νερά. Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης ότι τα μαγνητικά ξυπνήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Κίνα να ανιχνεύσει stealth υποβρύχια. Περνάει και αφήνει ίχνη στο μαγνητικό ύφασμα του ωκεανού. Η μέθοδος υποστηρίζεται ότι είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με την Ταϊβάν, καθώς οι τεράστιες περιοχές με ρηχά νερά περιβάλλουν το νησιωτικό έθνος. Ωστόσο, όπως και η κλάση Seawolf, τα υποβρύχια των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να γλιστρήσουν μέσα από τέτοια νερά χωρίς να εντοπιστούν. Ωστόσο, τώρα υποστηρίζεται ότι τα υποβρύχια κλάσης Seawolf θα μπορούσαν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία της Κίνας.
Τα υποβρύχια κλάσης Seawolf ενδέχεται να κινδυνεύουν να εντοπιστούν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας Εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες, αυτή η κατηγορία υποβρυχίων είναι εξαιρετικά αθόρυβο, γρήγορο και καλά οπλισμένο. Αντί για το σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS), η κλάση Seawolf έχει οκτώ σωλήνες τορπιλών και μπορεί να χωρέσει έως και 50 όπλα στο δωμάτιο τορπιλών της. Έχει μεγάλο βάθος κατάδυσης 600 μέτρων, που υπερβαίνει κατά πολύ το τυπικό μέγιστο βάθος κατάδυσης περίπου 300 μέτρων για τα συνηθισμένα υποβρύχια. Η κλάση Seawolf χρησιμοποιεί ανηχοϊκά πλακάκια στο εξωτερικό και ένα σύστημα πλωτής σχεδίας που απορροφά τους κραδασμούς στο εσωτερικό, καθιστώντας το σχεδόν μη ανιχνεύσιμο από το σόναρ ακόμη και με ταχύτητα πλεύσης 20 κόμβων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ Ωστόσο, μια έκθεση ισχυρίζεται ότι τα μαγνητικά κύματα θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα άλλο στρώμα στον ιστό σκοτώματος των υποβρυχίων κατηγορίας Seawolf. Αν και καμία τεχνολογία δεν εγγυάται την υπο-ανίχνευση, η Κίνα υφαίνει τη μαγνητική παρακολούθηση σε έναν ευρύτερο «ιστό εξόντωσης» που περιλαμβάνει ακουστικές συστοιχίες, δορυφόρους, drones και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη σύντηξη ροών δεδομένων
Θα αναφερθώ σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα με νέα άρθρα.
Αναμένουμε τα σχόλιά σας στο Twitter!