深海是地球上最安静也最神秘的空间。在6000米大洋深处,水压高达60MPa,低温、暗流、海水腐蚀等多重恶劣条件并存。传统有缆水听器需要依托海底光缆供电和传输数据,布放成本高、线缆易被海流破坏,很难覆盖偏远深海区域。
偶信自容式水听器跳出线缆束缚,集传感、采集、存储、供电于一体,布放后沉入海底,在无外部供电、无有线传输的条件下持续捕捉海洋声学信号,成为深海无人值守观测的“水下顺风耳”。
一体化闭环架构:摆脱线缆,实现海底自主工作
自容式水听器的核心创新,是把整套声学监测系统全部封装在耐压舱内部,形成独立完整的工作闭环,完全不需要外接电缆供电和传输数据。传统有缆水听器仅负责声电转换,信号和电力都要依靠长距离海底线缆;而偶信这款设备内置高灵敏压电换能单元、低噪声信号调理电路、24位高精度模数转换模块、主控芯片、固态存储阵列与长效电池组。
水下声波抵达换能器后,声信号转化为微弱电信号,经过降噪放大、滤波处理,再转为数字信号,由主控单元完成编码压缩,直接保存在本地固态存储器中。整套流程全部在设备内部完成,不需要实时回传数据。作业前在船上完成参数预设,可设置定时启动、间歇采样、事件触发记录等多种模式,设备下沉到海底后自动启动监测,真正做到布放即走,全程无需人为干预。等到监测周期结束,通过声学释放器脱钩,依靠浮力浮出海面,科研人员回收设备后读取全部声学数据。
6000米深海耐压防护:抵御万米级静水压力
6000米深海环境最大的挑战来自巨大静水压力,每下沉1000米,压力约增加10MPa,6000米深度足以压碎普通金属容器。偶信自容式水听器采用高强度钛合金耐压舱体,配合精密激光焊接工艺,舱体结构经过压力循环测试,能够长期承受60MPa深海高压。
除舱体之外,前端水听传感单元采用压力平衡结构,内部填充专用硅油,依靠柔性补偿结构让传感元件内外压力保持平衡,避免压电陶瓷元件被高压挤压损坏。同时整机元器件做了防盐雾、防海水腐蚀处理,电路板进行密封防护,抵御深海低温、高盐腐蚀环境。整套结构兼顾体积与强度,设备重量轻便,搭载在潜标、海底着陆器上均可稳定布放,适配海沟、大洋盆地等多种深海地貌。
智能低功耗策略:在深海实现数月超长值守
脱离外部线缆供电,续航能力决定了设备在海底的值守时长。单纯依靠大容量电池远远不够,偶信采用系统级低功耗设计,搭配智能采样调度机制,平衡采集精度与电能消耗。整机静态休眠功耗控制在毫瓦级别,在非采集时段,主控、AD转换模块进入休眠状态,仅保留时钟单元维持计时;到达预设采样窗口,系统快速唤醒,完成声学信号采集存储,随后再次休眠。
在连续高采样模式下可稳定工作一个月以上;采用间歇采样策略,例如短时采集、长时间休眠,工作周期可以延长至一年。设备选用大容量长效电池,具备低自放电特性,低温环境下放电性能稳定,适配深海低温环境。内置大容量固态闪存,断电数据不丢失,海量鲸豚声、海底地质震动、远洋船舶噪声等声学数据可以完整保存在本地,不会出现有线传输中的信号丢失问题。
高灵敏声学感知:捕捉深海微弱的海洋低语
深海声场信号跨度极大,既有鲸豚远距离低频鸣叫、海底热液微弱振动,也有船舶航行、地质活动的强噪声。偶信自容式水听器搭载自研低噪声压电传感单元,在10Hz–20kHz宽频范围内保持平坦响应,本底噪声控制在较低水平,能够分辨深海里极其微弱的低频声信号。
系统内置自适应滤波算法,可抑制海流扰动、舱体自身振动带来的干扰噪声,保证采集信号保真度。设备还集成压力、温度辅助传感器,声学信号和环境温深信息同步记录,方便后期对声场数据进行环境校正。单台设备可以独立完成声学监测,多台设备同步布放组成阵列,还能实现声源定位,支撑深海声场测绘、海洋生物迁徙追踪等科研项目。
多元场景落地:为深海观测提供轻量化方案
偶信自容式水听器无缆独立工作的特性,极大降低深远海科考门槛。在海洋生态研究领域,长期记录深海哺乳动物鸣叫声,评估人类航运噪声对深海生物栖息地的干扰;在海洋地质方向,捕捉海底断层、火山活动产生的声学信号,辅助海底灾害研究。同时还可用于海底工程噪声评估、水下目标被动监测、大洋背景噪声普查等场景。
对比海底有线观测网,自容式水听器布放灵活,不需要铺设昂贵海底光缆,单台设备可快速投放至海沟、大洋等偏远点位,适合大范围、多点位分布式声学调查。设备回收机制成熟,通过水下声学指令触发释放机构,脱离配重块上浮,回收后数据导出便捷,大幅降低深海长期监测的作业成本。
总结
偶信自容式水听器依靠一体化自容架构、钛合金耐压密封技术、智能低功耗管理与高灵敏声学传感四大核心技术,挣脱了线缆束缚,攻克6000米深海高压、低温、腐蚀等环境难题,实现长期无人值守声学观测。它改变了传统深海声学监测依赖海底光缆的作业模式,用轻量化、可分布式布放的方案,帮助科研人员听见深海原本的声音。
随着深海探索、海洋生态保护、智慧海洋建设持续推进,这类无缆自容式声学装备,将会成为深海立体观测网络中不可或缺的感知节点。



