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Dieser Artikel behandelt das akustische Messgerat in der Nautik Siehe auch Das Echolot Echolot Album Echolot Band oder Tatort Echolot Das Echolot ist ein in der Schifffahrt verwendetes Gerat zur elektroakustischen Messung von Wassertiefen Lotung Gemessen wird die Zeit die zwischen der Aussendung eines Schallimpulses Wasserschall und der Ankunft der vom Gewasserboden reflektierten Schallwellen verstreicht Man unterscheidet zweckmassig zwischen Echoloten fur die sichere Navigation solchen fur Vermessungszwecke zur Erstellung von Seekarten und Bestimmung des Bedarfs an Baggering insbesondere von Wasserwegen und Forschungsecholoten Eine sehr ahnliche Funktion haben aktive Sonargerate Diese werden aber nicht zur senkrechten Bestimmung der Wassertiefe sondern fur die uberwiegend horizontale Unterwasserortung vor allem fur militarische Zwecke eingesetzt Schallausbreitung beim Echolot schematisch Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Funktionsweise 2 1 Frequenz Offnungswinkel und Pulsfolge 2 2 Fussabdruck 2 3 Messbereich 2 4 Zweidimensionale Lotstreifen 2 5 Berucksichtigung der Schallgeschwindigkeit im Wasser 3 Arten von Echoloten 3 1 Navigationslote und Fischfinder 3 2 Vermessungsecholote 3 3 Echolote fur die Forschung 4 Echoortung 5 Verwandte Verfahren 6 Bathymetrische Karte 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Aufzeichnung der Echos auf einen PapierstreifenDas Echolot wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen Staaten gleichzeitig und weitgehend unabhangig voneinander entwickelt In Deutschland gelang dem Physiker Alexander Behm der Durchbruch mit seinen Reichspatenten Nr 310690 vom 7 Januar 1916 1 und Nr 367202 vom 1 Juni 1920 2 3 Zur wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung grundete er 1920 in Kiel die Behm Echolot Gesellschaft Funktionsweise Bearbeiten nbsp SchallwandlerFur ein Echolot benotigt man eine impulsartige Schallquelle den reflektierenden Boden einen Schallempfanger eine Einrichtung zur Zeitmessung zwischen dem Sendezeitpunkt des Impulses und Empfang des Echosignals sowie eine Umrechnungsmethode fur die Laufzeit in die Entfernung zwischen Sende Empfangseinrichtung und dem Boden Heute verwendet man vorwiegend kurze sinusformige elektronisch erzeugte Signale die mit einem Schallwandler engl Transducer auch Schwinger oder Geber genannt in ein akustisches Signal gewandelt werden Als Wandler werden ublicherweise Zylinder aus piezoelektrischem Blei Zirkonat Titanat PZT verwendet deren Zylinderhohe die Resonanzfrequenz und deren Durchmesser die Richtungsauflosung bestimmt Meist wird mit dem gleichen Schallwandler auch das akustische Empfangssignal in ein elektrisches Signal gewandelt Die Empfangssignale werden meist mit einem Schreiber in vertikalen Linien dargestellt moduliert mit der Intensitat des Empfangssignales Dadurch erhalt man in der Abfolge dieser Linien eine Profillinie des Meeresbodens Fruher verwendete man dazu ein Wachs Kohlepapier bei dem die helle Wachsschicht je nach Intensitat des Stromes weggebrannt wurde Dieser Echogrammschreiber ist heute durch ein elektronisches Display ersetzt das die gleiche Funktion erfullt Nicht nur der Meeresboden verursacht Echos sondern auch Fische Wasserpflanzen und andere Objekte Besonders wirksame Reflektoren sind Luftblasen Die Anzeige von Fischen entsteht durch Echos der Luft in den Schwimmblasen der Fische Der sonstige Fischkorper hat hingegen eine ahnliche akustische Impedanz wie das Wasser und reflektiert den Schall nicht Diese Echos liefern wertvolle Informationen fur Angler und Fischer beispielsweise uber Steilkanten Locher und Bewuchs wo sich Fische besonders gern aufhalten Entsprechend genutzte Echolote nennt man Fishfinder Je nachdem ob es sich um ein Navigationslot ein Vermessungslot oder ein Echolot fur die Meeresforschung handelt unterscheidet sich die Ausgestaltung der Elemente eines Echolotes erheblich so dass sie getrennt diskutiert werden Frequenz Offnungswinkel und Pulsfolge Bearbeiten Die verwendete Frequenz hangt von der Aufgabenstellung ab Die Schalldampfung im Wasser steigt mit der Frequenz stark an Tiefwasser Echolote verwenden deswegen recht tiefe Frequenzen normalerweise 10 bis 20 kHz Noch tiefere Frequenzen werden bei Sedimentloten gewahlt wegen der starken Dampfung des Schalls im Boden Navigationslote nutzen heute uberwiegend Frequenzen uber 50 kHz In der Standardausfuhrung werden zylinderformige Schallwandler verwendet Die Zylinderhohe ist massgeblich fur die Frequenz wahrend der Zylinderdurchmesser relativ zur Zylinderhohe also zur Wellenlange des Schalls massgeblich fur den Abstrahlwinkel ist Bei 60 kHz und einem Durchmesser des aktiven Wandlerbereichs von 5 cm betragt der Winkelbereich etwa 30 Abstrahlwinkel nennt man den Bereich bei denen die Sendeleistung um 3 dB gegenuber dem Maximum des Schallpegels abgefallen ist Dieser Winkelbereich ist eine Funktion des Wandlerdurchmessers relativ zur Wellenlange Der Winkelbereich ist daher annahernd umgekehrt proportional zur Frequenz Bei hohen Frequenzen erhalt man also schon mit kleinen Wandlerflachen eine sehr hohe Auflosung wahrend bei tiefen Frequenzen fur Tiefseelote ganz erhebliche Wandlerdurchmesser erforderlich waren die sich mit einzelnen Wandlerelementen technisch nicht mehr verwirklichen lassen Man verwendet dann Gruppen von Wandlern um die erforderliche Bundelung zu erreichen Die Pulsfolgefrequenz also wie haufig eine Echolotung vorgenommen werden kann hangt vor allem von der Wassertiefe dem fur die graphische Darstellung eingestellten Tiefenbereich und der Sendeleistung ab Bevor ein neuer Impuls gesendet wird muss das Bodenecho naturlich abgewartet werden Wenn die Sendeleistung zu hoch eingestellt ist kann aber das an der Meeresoberflache reflektierte Signal erneut wie das ursprungliche Sendesignal abgestrahlt werden Dadurch konnen sehr ahnliche Bodenprofile bei genau doppelter Tiefe auftreten die dann bei zu schneller Pulsfolge nach dem nachsten Sendesignal empfangen werden und daher vor dem Echo dieses folgenden Signals empfangen werden und ein Tiefenprofil mit wesentlich geringerer Tiefe als das richtige Sendesignal vortauschen Phantomecho Die Sendeleistung muss deswegen wassertiefenabhangig eingestellt werden Bei modernen Lotanlagen wird dies durch Regelung der Empfangsverstarkung und Anpassung der Sendeleistung auf den eingestellten Tiefenbereich automatisch vorgenommen Bei zu geringer Einstellung des Wassertiefenbereiches konnen dennoch Phantomechos vorkommen Fur Sedimentecholote und seismische Lote stellen derartige Mehrfachechos ein erhebliches Problem dar Wahrend die Signallange eines Lotsignals ublicherweise bei grossenordnungsmassig 1 ms liegt ist die Pulsfolgefrequenz aus den genannten Grunden bei einem Tiefenbereich von 100 m mindestens 1 4 s Fussabdruck Bearbeiten Durch den Offnungswinkel ergibt sich am Boden ein flachiger Messbereich engl footprint Fussabdruck dessen Durchmesser proportional zur Tiefe zunimmt Bei einem grossen Fussabdruck setzt das Echo abrupt von der Stelle her ein die innerhalb des Fussabdruckes dem Echolot am nachsten liegt also nur bei konstanter Wassertiefe direkt unter dem Schiff Der Echopegel nimmt an den Randern des Fussabdruckes nicht abrupt ab wie es das schematische Abbild vortauscht sondern allmahlich Starke Reflektoren ausserhalb des Fussabdruckes konnen also auch Echos liefern nbsp Offnungswinkel und FussabdruckWinkel Durchmesser10 0 17 Wassertiefe20 0 35 Wassertiefe30 0 53 Wassertiefe40 0 72 Wassertiefe50 0 93 Wassertiefe60 1 15 Wassertiefe70 1 40 Wassertiefe80 1 68 Wassertiefe90 2 00 Wassertiefe100 2 38 Wassertiefe Durchmesser 2 tan a 2 Tiefe displaystyle text Durchmesser 2 cdot tan alpha 2 cdot text Tiefe nbsp Messbereich Bearbeiten Der Tiefenmessbereich ist abhangig von Sendeleistung Frequenz sowie Storgerauschen und Empfindlichkeit Bei Echoloten fur Tiefwasser werden Frequenzen zwischen 15 und 50 kHz verwendet Bodenechos aus bis 100 m sind schon mit 200 kHz erreicht Zweidimensionale Lotstreifen Bearbeiten Das konventionelle Echolot liefert je gesendetem Schallsignal Ping nur einen Tiefenwert in der Abfolge also ein Tiefenprofil auf einer Linie Fur Meeresbodenkartierungen ist dies unbefriedigend weil das Messschiff ein enges Netz von Linien abfahren muss um eine hinreichend zuverlassige flachige Tiefenkarte zu erzeugen Es gibt zwei Moglichkeiten von dieser Lotlinie zu einem Lotstreifen bei einem Uberlauf zu kommen und damit die Zahl notwendiger Uberlaufe zu verringern Bei beiden handelt es sich um sogenannte Multibeam Echolote Man kann eine ganze Reihe von Loten nebeneinander anordnen die jeweils mit kleiner Winkelauflosung parallele Lotlinien aufnehmen Flachenlot oder man kann das gleiche mit einer Echolotanlage hoher Winkelauflosung mit mehreren Lotstrahlen unterschiedlicher Winkellagen nebeneinander erreichen Facherlot nbsp Schwingereinheit zusammengeklappt eines Flachenecholot zum Messbetrieb werden die beiden beweglichen Rahmenteile mit Schwingern nach aussen geklappt nbsp Peilschiff Laber Schwingereinheit ausgefahren Das Flachenecholot dient der Vermessung in sehr flachen Gewassern insbesondere Flussen Kanalen und Hafengebiete Dafur wird eine ganze Reihe von Schwingern nebeneinander mit definiertem Abstand und geringem Offnungswinkel eingesetzt Benachbarte Schwinger werden gleichzeitig mit unterschiedlichen hohen Sendefrequenzen betrieben Sendefrequenzbereich Offnungswinkel und Schwingerabstand bestimmen sich nach der Messtiefe und dem Sohlezustand des Messgebietes und konnen in der Regel eingestellt oder verandert werden 4 5 nbsp FacherecholotBeim Facherecholot nimmt die Gesamtbreite des Lotstreifens proportional zur Tiefe zu Es ist daher bei sehr geringer Wassertiefe im Vergleich zum Flachenecholot ungeeignet das umgekehrt bei grosserer Wassertiefe nicht mehr einsetzbar ist Beim Facherecholot wird mit einer Gruppe von Wandlern in Langsrichtung eine Senderichtkeule hoher Bundelung beispielsweise 1 5 aber grosser Breite von bis zu etwa 150 quer zur Fahrtrichtung gebildet also eine Richtkeule in Form eines Fachers Empfangsseitig wird eine Wandlergruppe quer zur Fahrtrichtung verwendet Diese Wandler werden durch Laufzeitverzogerung oder Phasendrehung der Empfangssignale so zusammengeschaltet dass gleichzeitig in Querrichtung eine grosse Zahl von hochauflosenden Einzelkeulen gebildet wird Man kann sich dies so vorstellen dass ein hochauflosender Strahl elektronisch geschwenkt wird Wurde man dies seriell von Ping zu Ping durchfuhren wie beim Radar ublich wurde dies wegen der im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit geringen Schallgeschwindigkeit zu viel Zeit erfordern Deswegen werden die Empfangsrichtkeulen gleichzeitig gebildet Je nach Verteilung der Strahlen quer zur Fahrtrichtung entsteht ein Facher von 120 bis 150 Breite Die Facheroffnung kann bei modernen Systemen dem Gewasserprofil der Schiffsgeschwindigkeit und der Wassertiefe angepasst werden Zur Vermessung von Hafenanlagen werden Facherwinkel bis zu 210 verwendet Der Facher erfasst Streifen des Meeresbodens entlang des Schiffskurses Je grosser die Wassertiefe desto breiter ist der erfasste Streifen Fugt man mehrere uberlappende Streifen zusammen kann daraus ein digitales Gelandemodell berechnet und schliesslich eine topografische Karte erstellt werden Voraussetzung fur die Vermessung mit einem Facherecholot ist ein hochgenauer Lagesensor mit dessen Daten man die Verfalschung der Tiefendaten durch die Schiffsbewegung korrigieren kann Dies ist nicht unproblematisch wird der Fussabdruck mit flacher werdendem Winkel immer grosser und der Echosignaleinsatz unscharfer weil er nicht mehr vom nachsten Punkt des Meeresbodens sondern vom Rand des Fussabdrucks stammt fuhren Winkelfehler zu grossen Abstandsfehlern und damit zu grossen Fehlern der errechneten Wassertiefe und werden flachere Strahlen bei geschichtetem Wasser gebrochen was zu sehr grossen Messfehlern fuhren kann wenn dies nicht genau berucksichtigt wird Berucksichtigung der Schallgeschwindigkeit im Wasser Bearbeiten Echolote messen die Zeit von der Aussendung des Sendeimpulses bis zum Empfang des Echos geben aber ublicherweise die Wassertiefe also eine Entfernung an Die Umrechnung erfolgt mit Hilfe der Schallgeschwindigkeit die nicht konstant ist sondern von der Temperatur dem Salzgehalt und dem Druck abhangt Die Annahme einer konstanten Schallgeschwindigkeit bei Echoloten ublicherweise 1480 m s fuhrt zu Tiefenfehlern von bis zu 5 was fur viele Einsatzzwecke der Lote vertretbar ist Haufig kann die Schallgeschwindigkeit eingestellt werden Dann ist in Susswasser eine Schallgeschwindigkeit von 1450 m s zweckmassiger womit der Tiefenfehler auf weniger als 2 reduziert wird Fur genaue Messungen mussen diese Parameter jeweils bestimmt und bei der Umrechnung der Laufzeit in eine Wassertiefe berucksichtigt werden Dazu existieren verschiedene empirische Formeln Einfache Naherungsformel c 1448 6 4 618 T 0 052 3 T 2 1 25 S 35 0 017 D displaystyle c 1448 6 4 618 T 0 0523 T 2 1 25 cdot S 35 0 017 D nbsp Es bedeuten c Ausbreitungsgeschwindigkeit m s T Wassertemperatur C S Salzgehalt D Wassertiefe m Diese empirische Formel beschreibt fur 0 C lt T lt 40 C und 0 lt S lt 40 den Zusammenhang Arten von Echoloten BearbeitenEs gibt sehr unterschiedliche Echolote vom Handecholot 6 bis zu Tiefsee Facherloten deren Einbau selbst bei grossen Forschungsschiffen konstruktive Berucksichtigung erfordert Die haufigsten Echolote sind die Navigationslote die sich auf nahezu allen Wasserfahrzeugen von grosseren Freizeit Segel und Motorbooten aufwarts befinden und haufig mit der Funktion eines Fischfinders verknupft sind Vermessungslote haben wesentlich hohere Anforderungen an die Genauigkeit der Wassertiefenbestimmung und die Positionierung der Tiefenmessung zu erfullen Forschungslote sind nicht ohne Weiteres von Vermessungsloten abzugrenzen haben aber ein breiteres Spektrum von Aufgaben zu erfullen Navigationslote und Fischfinder Bearbeiten Navigationslote dienen in erster Linie der Vermeidung von Grundberuhrung des Tragerfahrzeugs und zur Unterstutzung der sicheren Navigation Sie verfugen normalerweise uber einen Lotschreiber oder in modernerer Form ein meist farbiges Display Fur den Schutz gegen Grundberuhrung ist es nicht erforderlich dass das Lot genug Sendeleistung fur Tiefenbereiche von einigen 100 m hat Auch die Anforderungen an die Bestimmung der Tiefengenauigkeit nehmen mit zunehmender Wassertiefe unter dem Kiel ab Es ist also nicht erforderlich die Schallgeschwindigkeit fur die Umrechnung von Echozeit auf Wassertiefe zu korrigieren Ferner benotigt ein Navigationslot keine hohe Winkelauflosung Innerhalb des Fussabdrucks wird immer der nachste Punkt gemessen welcher bei einem grossen Messwinkelbereich nur unmittelbar unter dem Schiff oder in geringerem Abstand liegen kann Bei geringer Winkelauflosung ist eine Vertikalstabilisierung zum Ausgleich der Krangung nicht erforderlich Ausser als Warnung vor unmittelbarer Grundberuhrung sind Navigationslote wichtige Navigationshilfsmittel Die geplanten Kurse werden von der Schiffsfuhrung mit Bleistift in Seekarten eingezeichnet in der sich auch Tiefenlinien und einzelne Tiefenmesswerte bezogen auf das Seekartennull befinden Ein Vergleich dieser Tiefen mit den Lottiefen liefern Hinweise auf die richtige Navigation Ausserdem ist es in Revieren mit starken Wassertiefenschwankungen haufig notig auch Kurse zu hoher Tide zu durchfahren die nach Seekartenangabe Wassertiefe bei tiefstem zu erwartenden Wasserstand nicht ausreicht Das Echolot gibt also zusammen mit der Seekarte Auskunft uber den aktuellen Wasserstand Aber auch fur diesen Zweck ist eine hohe Genauigkeit bei grossen Wassertiefen nicht erforderlich weil wegen der zu erwartenden Tiefenschwankungen eine langere Prognose bis zum Erreichen der Untiefe nicht mehr genau ist Luftblasen sind sehr gute akustische Reflektoren Deswegen liefern Fische gut erkennbare Echos Die Echos werden praktisch nur von der Schwimmblase und nicht vom ganzen Fisch ausgelost dessen Dichte und Kompressibilitat der des umgebenden Wassers zu ahnlich ist Man kann also im Echolot nicht die Form erkennen und selbst mit grosser Erfahrung nur sehr begrenzt aus der Starke des Echos seine Grosse abschatzen Trotzdem liefert das Echolot damit dem Fischer oder Angler wichtige Informationen uber die Zahl von Fischen unter dem Boot Aus diesem Grund werden Echolote gern als Fischfinder benutzt Wahrend man fur die Navigationslotfunktion keine hohe Auflosung anstrebt ist sie bei der Fischfinde Funktion eher von Vorteil Deswegen stattet man heute Echolote vor allem im Freizeit Boot Sektor mit einer weiteren deutlich hoheren Sendefrequenz aus Weil die Winkelauflosung proportional zum Schwingerdurchmesser bezogen auf die Wellenlange ist fallt sie bei der zweiten hoheren Frequenz ublicherweise 200 kHz deutlich hoher aus als bei der sonst verwendeten Frequenz von 50 bis 80 kHz Grossere Schiffe der Berufsfischerei setzen neben der Fischfinderfunktion eines Navigationslotes ublicherweise weitere Speziallote zur Ortung von Fischen und Fischschwarmen ein mit deren Hilfe Fischschwarme verfolgt werden konnen und mit deren Hilfe bei der pelagischen Hochseefischerei auch die Netztiefe eingestellt wird Die Funktionsweise dieser Lote ahnelt oft der eines Facherecholotes oder eines hochfrequenten Sonargerates Vermessungsecholote Bearbeiten An Echolote fur die Tiefenvermessung zur Datengewinnung und korrektur von Seekarten sowie zur Bedarfsermittlung und Abrechnung in der Nassbaggerei sind vollig andere Anforderungen als an Navigationslote gestellt Die IHO hat die notwendige Genauigkeit von Tiefen und Positionen festgelegt 4 Genauigkeit von Tiefe und Position nach IHO in Meter Tiefe Tiefenfehler Positionsfehler5 1 2020 1 2 21100 2 5 25500 11 5 45Diese Fehler enthalten die Summe hinsichtlich aller Messfehler wie Navigationsgenauigkeit Krangung des Schiffes Richtigkeit der Schallgeschwindigkeit Bestimmung des Echozeitpunktes und aktuellem Wasserstand In Hafen und anderen speziellen Orten sind noch wesentlich hohere Genauigkeiten gefordert Neben Massnahmen die das Echolot nicht betreffen wie sehr genaue Navigation und Berucksichtigung des aktuellen Wasserstandes ist bei grosseren Wassertiefen fur das Echolot die Berechnung der Tiefe mit der aktuell gemessenen Schallgeschwindigkeit und die Verwendung eines gut gebundelten Schwingers erforderlich der vertikal stabilisiert ist Die enge Bundelung und vertikale Stabilisierung dient weniger der genauen Lokalisierung des Messpunktes als der Vermeidung von Tiefenfehlern bei geneigten Meeresboden oder krangendem Messschiff Ausserdem ist es effizienter Multibeam Echolote einzusetzen weil sonst fur eine Tiefenvermessung zu engmaschige Lotkurse erforderlich sind Dabei sind die sogenannten Flachenlote in sehr flachen Gewassern besonders gut geeignet weil sie die Genauigkeitsanforderungen relativ leicht erfullen konnen Facherecholote sind bei grosseren Wassertiefen in diesem Fall unvermeidbar Die Genauigkeit der Tiefenmessung nimmt aber mit zunehmendem Abstand der jeweiligen Messstrahlen von der Vertikalen ab weil sich der Fussabdruck der Messstrahlen vergrossert was die Auswirkung von geneigten Meeresboden und von Fehlern der Krangungskorrektur vergrossert Ausserdem werden die Messstrahlen bei einer Tiefenabhangigkeit der Schallgeschwindigkeit gebrochen was selbst bei einer aufwandigen Korrektur zu erheblichen Messfehlern fuhren kann Es erfordert die Auswertung durch einen guten Fachmann der beurteilen kann bis zu welchen Facherwinkeln die geforderte Genauigkeit noch erzielbar ist Aber trotz dieser Einschrankungen ist die Verwendung eines Facherlotes sinnvoll Bei Facherloten ist die Vertikalstabilisierung einfacher als bei Einstrahlloten weil sie elektronisch uber die Zuordnung der Beams zu den Winkeln erfolgen kann Ausserdem konnen kleinraumige Tiefenabweichungen die sonst zwischen den Kursmaschen ubersehen werden konnten wenigstens qualitativ erfasst werden sodass sie durch einen erganzenden Uberlauf genau vermessen werden konnen Echolote fur die Forschung Bearbeiten Auf Forschungsschiffen werden haufig spezielle Echolote eingesetzt die uber den Bedarf der allgemeinen Schifffahrt und der Vermessung von Wassertiefen hinausgehen Dies sind vor allem die haufig sehr aufwandigen Facherlote insbesondere fur den Tiefsee Einsatz Facherlote benotigen eine hohe Winkelauflosung also grosse Schwingeraperturen Wegen der frequenzabhangigen Schallabsorption ist aber bei grosser Wassertiefen eine tiefe Sendefrequenz 10 bis 20 kHz gefordert Deswegen sind sehr grosse Schwingergruppen notig Fruher wurden insbesondere an den geneigten Schelfrandern sogenannte Schelfrandlote mit niederer Frequenz 10 bis 20 kHz und hoher Winkelauflosung eingesetzt die gegen die Krangung stabilisiert sein mussten Sie sind weitgehend durch Facherlote verdrangt bei denen die Stabilisierung elektronisch vorgenommen werden kann Zudem bietet gerade an den Schelfhangen die dreidimensionale Darstellung der Facherlote sehr grosse Vorteile Noch tiefere Frequenzen werden fur Sedimentlote benotigt bei denen Echos auch aus dem Meeresboden ausgewertet werden Sie mussen ausserdem uber eine hohe Winkelauflosung verfugen weil fast immer die Bodenoberflache das starkste Echo liefert die schwacheren von Sedimentschichtgrenzen aber von spateren Echos aus dem Fussabdruck verdeckt werden konnen Aus dem gleichen Grund ist auch eine hohe Entfernungsauflosung daher ein sehr kurzes Sendesignal notig Beides steht in Widerspruch zu den tiefen Frequenzen Aus diesem Grund gibt es eine besondere Form des Sedimentecholots das parametrische Echolot Hierbei wird die tiefe Frequenz nicht in Lot selbst erzeugt sondern es werden zwei hohe Frequenzen gleichzeitig abgestrahlt Bei sehr hoher Leistungsdichte ist die Schallausbreitung nicht mehr linear Es wird dann bei der Ubertragung vor dem Schwinger ein Signal aus der Differenz der beiden Pimarfrequenzen gebildet Dadurch erhalt man eine hohe Winkel und Entfernungsauflosung ohne sehr grosse Abmessungen des Wandlers Deswegen lohnt sich dieses Verfahren trotz des geringen Wirkungsgrades bei der Erzeugung der Sekundarfrequenz Da die Sekundarfrequenz erst im Wasser gebildet ist setzt das parametrische Echolot aber eine grossere Wassertiefe voraus Die Harte der Sedimente an der Meeresoberflache kann man bei einer speziellen Auswertung des Empfangssignals im Grunde mit jedem Echolot abschatzen deswegen sind die Echolote auf Forschungsfahrten haufig mit der Fahigkeit zur Echostarkenabschatzung ausgestattet Dadurch kann der Bedarf an Entnahme von Bodenproben reduziert werden nbsp Sediment Profil nbsp Sedimentprofil mit einem parametrischen Sonar aufgenommenEchoortung BearbeitenDie Echoortung ist ein eng verwandtes Verfahren mit dem sich auch die Lage von Objekten wie Schiffen oder Fischen bestimmen lasst Echoortung wird fur die U Boot Suche und fur die Minensuche eingesetzt aktives Sonar Verfahren Hochauflosende Gerate dienen zur Wracksuche und zur Personen und Leichensuche Zahnwale und Fledermause verwenden die Echoortung zur Orientierung Verwandte Verfahren BearbeitenVereinzelt wird eine vergleichbare Methode auch in der Luftfahrt verwendet Das Sonic Altimeter dient zur Hohenmessung von Flugzeugen uber Grund Das Autofokus System einiger Fotoapparate arbeitet mit einem Ultraschall Entfernungs Messgerat Mit dem Geoscanner werden Bodenveranderungen sichtbar gemacht Auch der Mensch kann ein gewisses Gefuhl fur die Grosse von Raumen entwickeln wenn diese etwas Halligkeit aufweisen was besonders im Dunkeln oder von Blinden genutzt wird Bathymetrische Karte BearbeitenGeneral Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO ist ein bathymetrischer weltweiter Datensatz der auf zusammengetragenen Daten aus Schiffs Echoloten basiert Auf den daraus erstellten Karten sieht man die genaue Form des Meeresgrundes mit seinen Rucken und Talern Google und OpenSeaMap verwenden solche Karten Literatur BearbeitenP C Wille Sound Images of the Ocean Springer Verlag Berlin 2005 ISBN 3 540 24122 1 Schenke Hans Werner Die Fachersonaranlage Hydrosweep Die Geowissenschaften 8 6 161 169 1990 doi 10 2312 geowissenschaften 1990 8 161 Schenke Hans Werner Johannes Ulrich Flachenhafte Kartierung des Meeresbodens In Geowissenschaften in unserer Zeit 4 4 122 130 1986 doi 10 2312 geowissenschaften 1986 4 122Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Echolot Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Echolote Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Videoerklarung zur Echolot und Fishfinder Technik Chronik Alexander Behm ELAC An Introduction to Echosounding Honeywell ELAC Nautik GmbH Kiel 1982 hdl 10013 epic 44286 d001 PDF 27 5 MB NEWS amp STORIES VOM 05 02 2006 UNSERE FLIEGENDEN VERWANDTEN IN DER NACHT Wie die Fledermause mit den Ohren sehen Einzelnachweise Bearbeiten Patent DE310690 Anordnung zur Bestimmung von Meerestiefen und sonstigen Entfernungen unter Wasser Angemeldet am 7 Januar 1916 veroffentlicht am 26 September 1922 Erfinder Alexander Behm Patent DE367202 Kurzzeitmesser Angemeldet am 1 Juni 1920 veroffentlicht am 23 Januar 1923 Erfinder Alexander Behm Patentschriften als PDF siehe Alexander Behm Dokumente Downloads abgerufen am 12 Januar 2014 a b Lisa Maria Mic Gegenuberstellung hydrographischer Messmethoden zur Gewasseruntergrundmessung von Fliessgewassern und Seen PDF 11 7 MB In Diplomarbeit Juli 2013 S 25 26 abgerufen am 7 Marz 2014 EA MCU Hydrografisches Flachenecholot Kongsberg Maritime AS abgerufen am 7 Marz 2014 Bobby Schenk Trick siebzehn an Bord 100 Normdaten Sachbegriff GND 4150993 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Echolot amp oldid 232850985