但是这牵涉到一个问题,就是反射回来的电磁波只知道前面有物体,而不知道物体的大小,形状。严格来说,一艘军舰和一块大的礁石都能反射回差不多的电磁波,那么怎么知道哪个才是要攻击的目标呢?唯一的办法就是把目标给显现出来,这个能显示目标的机器就又是一个概念了,这不是短时间内能研究出来的东西,估计要好多年才行。
换一个角,盲人看不清路,就依靠声音辨别,潜艇如果能听到声音,那是否就能分辨出军舰和礁石呢?水进行观察和测量,具有得天独厚条件的只有声波。这是由于其他探测手段的作用距离都很短,光水的穿透能力很有限,即使清澈的海水,人们也只能看到十几米到几十米内的物体。
实验也证明电磁波水也衰减太快,而且波长越短,损失越大,即使用大功率的低频电磁波,也只能传播几十米。
然而,声波水传播的衰减就小得多,(深海声道爆炸一个几公斤的炸弹,两万公里外还可以收到信号,低频的声波还可以穿透海底几千米的地层,并且得到地层的信息。水进行测量和观察,至今还没有现比声波有效的手段。)科学家们针对这种情况设计了两种声纳,一个是主动声呐:主动声呐技术是指声呐主动射声波“照射”目标,而后接收水目标反射的回波以测定目标的参数。大多数采用脉冲体制,也有采用连续波体制的。它由简单的回声探测仪器演变而来,它主动地射超声波,然后收测回波进行计算,适用于探测冰山、暗礁、沉船、海深、鱼群、水雷和关闭了动机的隐蔽的潜艇;
另一个是被动声呐:被动声呐技术是指声呐被动接收舰船等水目标产生的辐射噪声和水声设备射的信号,以测定目标的方位。它由简单的水听器演变而来,它收听目标出的噪声,判断出目标的位置和某些特性,特别适用于不能声暴露自己而又要探测敌舰活动的潜艇。
因为潜艇的尾端同时也是动力输出的部分,由于水流的声音的干扰,位于前方的声呐无法听到这个区域的讯号而形成一个盲区。使用拖曳声呐之后就能够消除这个盲区,找出躲这个区域的目标。科学家们设计出了一种“拖曳声纳”,因为这种声呐装置使用时,以缆线与潜艇连接,声呐的本体则远远的拖潜艇的后面进行探测,拖曳声呐的使用大幅强化潜艇对于全方位与不同深的侦测能力。
潜艇的耳朵也因此变得非常的强大,一个个问题的解决,让科学家们越来越亢奋,以前这些科学家,一般都是一个人带几个助手一起研究,多也就是几个人一起合作。这个时代还没出现过像科学研究所这种几十名各个学科的科学家们一起研究一样东西,合作的顺利让大家也是极为舒畅。根据这样的速,所有参与的科学家都对虎鲨号充满了信心,他们有信心半年之内把虎鲨号制造出来。
因为潜艇是潜入水下一多米深的地方,海水产生的压力极大,而若是用常规的铆钉结构,很容易造成艇体不稳定而造成损害。所以采用了的焊接方法,科学家们动动嘴,调查局的人就得跑断腿,不得已,调查局再次进入各个明电焊技术的公司盗取专利技术,带回来让冰港船厂的工人们学习,好这些工人都是汉堡造船厂实习过的,已经接触过很多技术了,学习起来也很容易,甚至有不少学徒已经有过焊接的经验。
鱼雷的研究颇不顺利,懂得这方面技术的人太少了,科学研究所的军工专家人数并不多,多是普通科学类的专家,不得已只要一边研究改进,一边制造并装备。
冰港也因此建了一个鱼雷制造厂,小型的,规模不大,主要是做研究改进用的。以后大型的鱼雷厂还得本土制造,好配合本土的船厂装备。