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Als Hydrophon von altgriechisch ὕdwr hydor Wasser sowie fwnh phone Ton Stimme 1 bezeichnet man ein Gerat zur Wandlung von Wasserschall in eine dem Schalldruck entsprechende elektrische Spannung Eine andere Bezeichnung ist Unterwassermikrophon Hydrophone werden im Meer eingesetzt stationar oder in Horchbojen um dort Wasserschallgerausche aufzunehmen sowie vor allem in der Medizin etwa fur nichtinvasive medizinische Diagnosen oder fur die Positionierung von Lithotriptern Diese Anwendungsgebiete im Meer und in der Medizin unterscheiden sich entsprechend der Ausdehnung ihres jeweiligen Anwendungsmediums auch in dem jeweils verwendeten Frequenzbereich im Meer zwischen ca 10 Hz und 400 kHz in der Medizin bei 1 MHz bis 40 MHz und damit in der Konstruktion Hydrophone sind grundsatzlich anders konstruiert als Mikrophone Der Grund besteht weniger in der erforderlichen Feuchtigkeitsunempfindlichkeit als in der unterschiedlichen akustischen Harte akustische Impedanz Wahrend es Mikrophone auch als Schnelle Empfanger Tauchspulmikrofone Bandchenmikrophone gibt werden als Hydrophone fast nur Druckempfanger eingesetzt Dabei wird vorzugsweise der piezoelektrische Effekt genutzt Grundsatzlich sind Hydrophone auch als Unterwasserschallquellen nutzbar Diese werden aber eher als Projektoren bezeichnet oder wenn sie sowohl als Schallsender als auch als Empfanger genutzt werden als Schallwandler Transducer Derartige Schallquellen sind ublicherweise anders dimensioniert werden aber haufig insbesondere bei Aktivsonaranlagen auch als Empfanger genutzt Sie werden dann aber nicht als Hydrophon bezeichnet Inhaltsverzeichnis 1 Hydrophone fur den Einsatz im Meer 1 1 Grundsatzliche Konstruktion eines Hydrophons 1 2 Sonderformen 1 3 Richtcharakteristik 2 Hydrophone fur die medizinische Diagnostik 2 1 Physikalische Grundlagen 2 2 Impedanz 2 3 Nutzsignal 2 3 1 Laufzeit 2 3 2 Amplitude 2 3 3 Frequenz 2 3 4 Phase 2 3 5 Wasserschallkonservierung 2 4 Dickenschwinger 2 5 Piezoelektrischer Effekt 2 5 1 PZT Keramiken 2 5 2 PVDF Folien 2 5 3 Kalibrierung 2 6 Akusto Optischer Effekt 2 7 Richtcharakteristik 3 Anwendungen 3 1 Bildgebende Verfahren 3 2 Sonar 4 Bauformen 4 1 PZT Hydrophon 4 2 PVDF Hydrophon 4 3 Hydrophonzeile 4 4 Matrixhydrophon 5 Literatur 6 Einzelnachweise 7 WeblinksHydrophone fur den Einsatz im Meer Bearbeiten nbsp HydrophonGrundsatzliche Konstruktion eines Hydrophons Bearbeiten Handelsubliche Hydrophone enthalten als akustisch wirksames Element einen oder mehrere Hohlzylinder oder Hohlkugeln aus Blei Zirkonat Titanat PZT PZT hat eine grossere Impedanz als Wasser Deswegen werden relativ dunnwandige Hohlzylinder oder Hohlkugeln verwendet um eine gunstige Impedanzanpassung zu erreichen Dies macht insbesondere Zylinder aus der sproden PZT Keramik bruchanfallig Daher werden trotz des etwas grosseren konstruktiven Aufwandes inzwischen Hohlzylinder bevorzugt Die Innenseite des Zylinders oder der Kugel ist schallweich Luft Kork oder Ahnliches Das piezoelektrische Material ist so vorgepolt dass durch den Druck Umfangsanderungen eintreten die quer zu dieser Richtung durch eine leitende Beschichtung innen und aussen abgegriffen wird Die Abmessungen der Zylinder oder Kugeln sind so dass sie unterhalb einer Wellenlange liegen Manche Hydrophone fur den Einsatz im Meer haben daher einen Durchmesser von etwa 1 cm wodurch sie bei einer Schallgeschwindigkeit von 1480 bis 1500 m s im Wasser bis etwa 100 kHz Wellenlange etwa 1 5 cm diese Bedingung erfullen Da diese Bauweise jedoch zu wenig Pegel liefert greifen die Hersteller von hochwertigen Hydrophonen vgl Bruhl amp Kjaer Reson Sonar Surround zu Sonderformen mit bis zu 12 cm langen Sensorflachen in Zylinder oder Kugelform Diese Sensoren sind gebaut um uber grosse Entfernungen Gerausche zu detektieren Uber weite Distanzen kann man im Meer jedoch die vertikale Schallausbreitung vernachlassigen Aus diesem Grund haben diese Hydrophone vor allem in der Horizontalen eine omnidirektionale Richtcharakteristik nbsp Reson TC4032Das gesamte Hydrophon wird durch einen Uberzug aus einem Elastomer gegen das Wasser geschutzt Das Ersatzschaltbild eines piezoelektrischen Hydrophons ist im Wesentlichen ein Kondensator Erst am oberen Frequenzende seines Einsatzbereiches wirkt die Masse des Materials als Induktivitat wodurch eine Resonanz auftritt Unterhalb dieser Resonanzfrequenz ist der Frequenzgang eines Hydrophones meist sehr linear oberhalb fallt er steil ab Allerdings wird zusammen mit dem Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstarkers ein Hochpass gebildet Dies ist ein durchaus erwunschter Effekt weil sonst beim Absenken des Hydrophons ins Wasser eine hohe Spannung durch den hydrostatischen Druck gebildet wurde Die Eigenkapazitat eines Hydrophons ist ublicherweise im Bereich von wenigen nF Diese Kapazitat bildet zusammen mit den ublicherweise verwendeten Koaxialkabeln einen kapazitiven Spannungsteiler Deswegen wird meist ein Vorverstarker in der Nahe des Hydrophons angeordnet Dadurch vermeidet man zugleich elektrische Storeinstrahlungen weil die hochohmige empfindliche Leitung sich vollstandig unter Wasser befindet was eine vorzugliche Abschirmung bewirkt Sonderformen Bearbeiten Sonderformen gibt es im Wesentlichen in Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Einbaus wie zum Beispiel zwecks Korperschallentkopplung oder fur den Einbau in den Olschlauch einer Linienantenne Sonar LFAS Weil die im Meer eingesetzten Hydrophone fast immer klein gegen die akustische Wellenlange sind weisen sie normalerweise keine Richtcharakteristik auf Eine Ausnahme sind Gradientenempfanger Sie werden beispielsweise in DIFAR Sonobojen eingesetzt Mit ihnen wird die Richtung von dominierenden Zielen bestimmbar es wird aber keine Storsignalunterdruckung oder Richtungstrennung von Zielen erreicht Ein Gradientenempfanger funktioniert sehr ahnlich wie ein Schnelleempfanger Allerdings sind die Schallschnelle und die Bewegungsamplitude wegen der hohen Impedanz des Wassers sehr klein so dass zweckmassiger die Druckdifferenz in kleinem Abstand eben der Druckgradient ausgenutzt wird Fur die volle Richtungsbestimmung sind zwei orthogonal zueinander angeordnete Gradientenempfanger notig Stattdessen werden aber insbesondere in LFAS Antennen auch drei Einzelempfanger in geringem Abstand Triplet Array verwendet Richtcharakteristik Bearbeiten Da die meisten Hydrophone fur Messzwecke entwickelt wurden besitzen diese bis hin zur hochsten ubertragbaren Frequenz eine omnidirektionale Richtcharakteristik Aufgrund der hohen Schallgeschwindigkeit ergo Wellenlange im Wasser sind akustische Richtwirkungen durch Laufzeitglieder wie Ports oder Interferenzrohre nicht praktikabel Eine Ausnahme bildet hier die Richtkugel der Firma Sonar Surround die durch eine gebogene Grenzflache und ein besonderes Material Hydrophonen die Richtwirkung einer Superniere verleiht Das Militar benotigt jedoch weit grossere Richtwirkung bis hin zu einer Genauigkeit von 0 2 Grad Solch Richtwirkungen lassen sich nur mit einer moglichst grossen akustisch sensitiven Flache realisieren Diese wird erreicht indem man sehr viele Hydrophone miteinander verschaltet vgl Sonar Dome Schleppsonar Hier kann nun ein Computer aufgrund der minimalen Laufzeitunterschiede die Wellenfront analysieren und somit die Einfallsrichtung bestimmen Nachteil hierbei ist dass durch das Zusammenmischen von manchmal bis zu tausend und mehr Hydrophonen der Klang sehr verfalscht wird Somit bietet sich elektronische Richtwirkung mindestens 4 Hydrophone im Tetraeder nicht fur asthetische Aufnahmen an Fur stereophone Aufnahmen kommen somit nur Laufzeittechniken oder Intensitatstechniken mit der Sonar Surround DS in Frage Hydrophone fur die medizinische Diagnostik Bearbeiten nbsp PZT Ultraschall Hydrophon 32 mm SensordurchmesserPhysikalische Grundlagen Bearbeiten Hauptartikel Schall und Ultraschall Wasserschall stellt ein raumliches Gebiet mit zeitlich periodisch veranderlicher Dichte dar Dichtewelle und Druckwelle sind gleichwertige Modelle fur das Phanomen Schall Impedanz Bearbeiten Hauptartikel Brechung Physik Fur den Anteil der Schallenergie der von einem Ausbreitungsmedium ins andere ubergehen kann ist entscheidend wie sich die Schallkennimpedanzen dieser Medien zueinander verhalten Als Schallkennimpedanz eines Materials wird das Produkt aus Dichte und Schallgeschwindigkeit dieses Materials bezeichnet Das Verhaltnis der kleineren Impedanz zur grosseren an einer Mediengrenze ist eine dimensionslose Zahl im Intervall 0 1 und beschreibt die akustische Kopplung Bei Quotienten nahe 1 entspricht etwa gleich grossen Impedanzen koppelt die Schallwelle sehr gut von dem einen in das andere Ausbreitungsmedium Die Schallgeschwindigkeit ist in Wasser etwa viermal so gross wie in Luft Ausserdem unterscheiden sich die Dichten der beiden Medien um fast drei Grossenordnungen Fur eine Wasser Luft Grenzflache ergibt sich eine akustische Kopplung von ca 0 0003 Eine derartige Situation extrem schlechter Impedanzanpassung wird auch Quasi Entkopplung genannt Gemass den Gesetzen der Brechung und den daraus abgeleiteten Anteilen fur Reflexion und Transmission wirft eine Grenzflache Wasser Luft den auftreffenden Schall praktisch vollstandig ins Wasser zuruck Um Schallphanomene im Wasser zu studieren werden die Schallsignale entweder im Medium Wasser selbst und ohne Luftschicht vor dem Sensor in die angestrebte Signalform Wechselspannung uberfuhrt oder man koppelt zwischen dem Wasser und dem Sensor mit einer die Impedanzen anpassenden Schicht in der Sonographie typisch stark wasserhaltiges Gel Damit ein Hydrophon akustische Nutzsignale mit hoher Empfindlichkeit wandeln kann muss neben anderen Eigenschaften auch eine moglichst gute akustische Kopplung angestrebt werden Nutzsignal Bearbeiten Hauptartikel Laufzeitmessung Extinktionsmessung und Doppler Effekt Hauptartikel Schallaufzeichnung Die physikalisch prinzipiell unterschiedlichen Fragestellungen an Hydrophone priorisieren verschiedene Merkmale der Bauart und ihrer Eigenschaften Von Interesse sind je nach Thema einer Messung die Laufzeit die Intensitat und die Frequenz aber in seltenen Fallen auch die Phase und die Streuwinkel Laufzeit Bearbeiten Zur Bestimmung von Entfernungen Echolot und ahnliche Anwendungen spielen raumliches Auflosungsvermogen und Linearitat des Frequenzgangs eine untergeordnete Rolle Dagegen kommt es massgeblich auf hohe Empfindlichkeit und geeignete Dampfung an Hier werden Hydrophone meist im Bereich ihrer Eigenfrequenz betrieben die auf die zu erwartenden Entfernungen und Strukturgrossen angepasst gewahlt wird Die Zeit die zwischen dem Beginn des Sendepulses Ping bis zum Empfang der Echoantwort verstreicht ergibt im Produkt mit der Wasserschallgeschwindigkeit ein Mass der vom Signal zuruckgelegten Strecke Amplitude Bearbeiten Wasserschall wird auf seinem Weg in Ausbreitungsrichtung durch Hindernisse hindurch geschwacht Ein Teil der Schallenergie wird an Impedanzsprungen reflektiert Ein Teil der Schallenergie kann in einem Hindernis absorbiert werden Ein Teil der Intensitat wird an Partikeln gestreut Bei bekannten Eigenschaften des ursprunglichen Schalls konnen aus den unterschiedlichen Intensitatsanteilen der Reflexion Transmission Streuung und Absorption Informationen uber die hydroakustischen Eigenschaften der Hindernisse errechnet werden Messungen der Reflexion stellen dabei zeitlich zueinander versetzte Uberlagerungen mehrerer partieller Reflexionen an unterschiedlich hohen Impedanzsprungen dar Gute Echolote werten nicht nur die erste Echoantwort aus sondern errechnen aus der zeitlichen Abfolge verschieden starker Echoantworten ein Impedanzprofil in Strahlrichtung Verfeinerungen dieser Methode fuhren zu den Techniken der Sonographie in Reflexion Die vom Hydrophon gemessenen Amplituden des Schalldrucks fuhren dann zur errechneten Darstellung der Extinktionseigenschaften im untersuchten Raumgebiet Die von Hydrophonen gemessenen Intensitaten der Streuanteile eines Ultraschallstrahls in trubem Wasser konnen zur Errechnung der Streucharakteristik benutzt werden Daraus ergibt sich bei Kenntnis der Ultraschall Wellenlange aus den auch fur Schall gultigen Theoriekonzepten Rayleighs und Mies die Grosse der streuenden Partikel Auflosungsvermogen und Linearitat sind wesentliche Forderungen an das Hydrophon in einem System das Extinktionswerte aus der Schallintensitat ermittelt Dies gilt vor allem streng in Anlagen zur Durchschallung mit inkoharentem Schall In diesen Fallen wird ein Hydrophon gewahlt dessen Eigenfrequenz moglichst deutlich uber den hochfrequenten Anteilen des Nutzsignals liegt Bei gemischten Verfahren in denen der Extinktionsanteil in der reflektierten Echoantwort gemessen wird also ein koharentes Puls Echo System zugrunde liegt werden aber auch mit selektiven Empfangern gute Ergebnisse erzielt Hydrophone wandeln Druckamplituden Um aus der Ausgangsspannung des Sensors die Schallintensitat zu erhalten wird diese primare Reizantwort quadriert Frequenz Bearbeiten Bewegt sich die reflektierende Grenzschicht relativ zum Hydrophon in Ausbreitungsrichtung der Welle so erscheint das empfangene Signal nach den Regeln des Doppler Effekts verschoben Diese Frequenzverschiebung stellt zum Beispiel in der Echokardiografie einen wesentlichen Anteil des Nutzsignals dar Fur hohe Genauigkeit derartiger Messungen werden Hydrophone mit weitestgehend linearem Frequenzgang bevorzugt Phase Bearbeiten Als Amplitudenempfanger integrieren Hydrophone die auf ihre Messflache einwirkenden lokalen elementaren Schalldrucke phasenrichtig auf Eine schrag bezuglich der akustischen Achse des Hydrophons Normalenvektor der Sensorplatte einfallende ebene Schallwelle beliebiger Intensitat lost keine Ausgangsspannung aus wenn der Druck mit allen Phasenwinkeln gleichverteilt vom Sensor jeweils paarweise sich ausloschende Antworten fordert Der kleinste Winkel unter dem zum ersten Mal dieser Nulldurchgang auftritt ergibt sich aus dem Durchmesser der messenden Sensorflache und der Schallwellenlange Diese Eigenschaft der Hydrophone wird genutzt um fremde Schallquellen anzupeilen Quantifiziert wird diese Eigenschaft in der Richtcharakteristik eines Hydrophons Die Phasensensibilitat eines Hydrophons wachst direkt proportional mit dem Sensordurchmesser und ebenfalls direkt proportional mit der Frequenz des Detektionssignals Dunne Sensorplatten mit grossen Durchmessern losen Einfallswinkel extrem steil auf Wasserschallkonservierung Bearbeiten Zum Studium der Details von Wasserschall der durch eine Fremdquelle verursacht wurde will man ein dem Original moglichst getreues Abbild des Schallverlaufes speichern In diesen Anwendungen kommt dem Hydrophon dieselbe Rolle zu wie einem Mikrophon in der zoologischen Verhaltensforschung Hochwertige Hydrophone fur breitbandige und verzerrungsfreie Aufnahme von Wasserschall fremder Quellen empfangen in der Regel mit kleinen Sensorflachen und geringen Sensordicken Dickenschwinger Bearbeiten Siehe auch Schwingung Eine Platte die periodische Signale eines physikalischen Energietragers in frequenzgleiche und amplitudenproportionale Anderungen ihrer Dicke transformiert wird als Dickenschwinger bezeichnet Dickenschwingungen losen sich zu einem gewissen Anteil als Schallwellen ab In dieser Betriebsart erzeugt ein Dickenschwinger Schall Schallwandler Reziprok dazu generiert ein Dickenschwinger aus auf ihn treffendem Schall ein proportionales nichtakustisches Signal Die Eigenfrequenz eines Dickenschwingers ergibt sich aus der Schallgeschwindigkeit im Medium des Schwingers und seiner neutralen Dicke die im Resonanzfall einer halben Wellenlange entspricht Das raumliche Auflosungsvermogen eines Ultraschallsignals im Wasser wird analog zur Argumentation von Ernst Abbe fur Lichtmikroskope im Bereich einer Wellenlange der abtastenden Welle durch Beugung begrenzt Aus den Forderungen dass die akustische Kopplung nahe bei 1 liege und die Eigenfrequenz deutlich grosser als oberste Nutzsignalfrequenz seiergibt sich fur ein Hydrophon die Faustregel dass sein Sensor dunner sein sollte als die angestrebte Ortsauflosung Piezoelektrischer Effekt Bearbeiten Hauptartikel Piezoelektrizitat Ein piezoelektrischer Dickenschwinger variiert seine Dicke im Sendebetrieb periodisch mit der Frequenz der Wechselspannung die an seinen Elektroden anliegt Im reziproken Sensorbetrieb gibt derselbe Schwinger eine amplitudenproportionale Wechselspannung derjenigen Frequenz ab mit der er in Richtung seiner Dicke periodischen Druckschwankungen ausgesetzt wird Bei den meisten medizinischen Anwendungen zeichnen Hydrophone Ultraschallsignale im Frequenzbereich zwischen 1 MHz und 20 MHz auf Um im Wasser Strukturen der Grosse 1 mm mit Ultraschall unterscheiden zu konnen muss man eine Frequenz von wenigstens etwa 2 MHz einsetzen die Schallgeschwindigkeit ergibt sich als Produkt aus Wellenlange und Frequenz Ein Piezosensor fur ein Hydrophon das in diesem Spektralbereich eingesetzt wird muss also dunner als 1 mm sein Geeignete Materialien sind PZT Keramik und PVDF PZT Keramiken Bearbeiten nbsp PZT Ultraschall Platten 50 mm 725 µm zerbrochen und 10 mm 200 µmbesitzen Dichten um 7 5 g cm und Schallgeschwindigkeiten um 4600 m s Ihre akustische Kopplung an Wasser ist nur ausreichend 0 042 Bei Anwendungen zur Messung von fremdem Wasserschall stort ausserdem auch die fur Breitbandempfanger zu hohe Gute von etwa 90 Der Sinterwerkstoff ist sprode und bei geringen Dicken sehr zerbrechlich Dadurch sind die Moglichkeiten begrenzt Platten mit sehr hohen Eigenfrequenzen herzustellen Die dunnsten mechanisch ausreichend stabilen PZT Sensoren erreichen ihre Resonanzuberhohung bei etwa 20 MHz Die Kombination dieser drei Eigenschaften ergibt eine sehr stark selektive spektrale Empfindlichkeit Im quasistatischen Betrieb konnen befriedigende Ergebnisse nur durch geeignete elektronische Signalbearbeitung erzielt werden In Vorrichtungen die nach dem Puls Echo Verfahren arbeiten nimmt der Sensor reziprok piezoelektrisch die Echoreaktion eines Signalpulses auf den er kurz zuvor selber im piezoelektrischen Sendebetrieb abgegeben hatte Diese Methode minimiert schadliche Auswirkungen der prinzipiellen sensorischen Defizite von PZT auf die Messergebnisse durch die intrinsisch optimale Anpassung des Sensors auf sein eigenes Signal Die Verwendung einer einzigen PZT Platte als kombiniertes Sende und Empfangsgerat in einem Puls Echo System nutzt also die hervorragenden Sendeeigenschaften der Keramik und unterdruckt die objektiv eher schlechten Empfangseigenschaften PZT ist nach dem Stand der Technik das bevorzugte Material fur Hydrophone in Puls Echo Anlagen PVDF Folien Bearbeiten nbsp PVDF Hydrophon mit 5 mm Sensordurchmesser bei 100 mm Foliendurchmesser mit Marconi HydrophonverstarkerPVDF Folien konnen bei weitem dunner hergestellt werden als PZT und sind zum bevorzugten Material fur leistungsstarke Hydrophone in breitbandigen Anwendungen geworden Das weiche Material erreicht durch die hohe Dampfung nur Gutefaktoren unter 15 Dadurch ahnelt die spektrale Empfindlichkeit eines PVDF Hydrophons der fur Breitbandempfanger erwunschten Charakteristik eines Tiefpasses Die akustische Kopplung ist gut 0 36 da sowohl die Dichte 1 78 g cm als auch die Schallgeschwindigkeit 2260 m s von PVDF nahe genug an den entsprechenden Werten fur Wasser liegen PVDF bleibt bis zu Dicken im Bereich weniger Mikrometer mechanisch ausreichend stabil so dass daraus Sensoren hergestellt werden konnen deren Eigenfrequenz Werte bis zu 1000 MHz erreichen Eine dunne PVDF Folie stort das Wellenfeld welches es messen soll nur minimal Kalibrierung Bearbeiten Piezoelektrische Schallwandler mussen bei der Herstellung polarisiert werden und altern im Laufe der Zeit in dem Sinne dass sich ihre Empfindlichkeit und eventuell auch ihr Frequenzgang verandern In Anwendungen bei denen absolute Kenndaten eines Wasserschall Wellenfeldes mit einem Hydrophon ermittelt werden muss der Sensor regelmassig kalibriert werden Dazu vergleicht man die Ausgangsspannung des Hydrophons mit der moglichst genau bekannten absoluten akustischen Erregung Den absoluten Wasserschalldruck in einer Messanordnung zu bestimmen ist allerdings nicht trivial Eine raffinierte Methode zur Kalibrierung von Hydrophonen nutzt den akusto optischen Effekt Akusto Optischer Effekt Bearbeiten Hendrik Antoon Lorentz erkannte 1880 dass der Brechungsindex eines Mediums fur Licht mit der Dichte des Mediums variiert Daher stellt eine monofrequente ebene Wasserschallwelle ein dickes Phasengitter fur Licht dar das in Richtung der Wellenfronten also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Schalls dieses Wasserschallfeld durchquert Die Analyse des Beugungsbildes eines Laserstrahls nach dem Passieren eines Wasserschall Wellenfeldes erlaubt die Ermittlung der Kenngrossen des beugenden Schalls und ermoglicht so einen von Materialparametern unabhangigen Absolutwert des Schalldrucks zu bestimmen Eine messende Anordnung zur Beugung von Laserlicht an Wasserschall stellt selbst ein beruhrungsfreies Hydrophon dar und kann als Kalibrationsnormal dienen 2 Seit den spaten 1970er Jahren sind mehrere faseroptische Methoden zur Detektion von Wasserschall entwickelt worden Dabei wird ein Laserstrahl durch einen im Wasser befindlichen Lichtwellenleiter gefuhrt Nach Passieren des Lichtwellenleiters wird die Anderung der Amplitude Frequenz Polarisation oder der Phase des Lichts gemessen Besonders geeignet um eine ausreichende Empfindlichkeit zu erzielen ist letzteres 3 Die Messung der Phasenverschiebung erfolgt dabei uber ein Interferometer bei dem der phasenverschobene Lichtstrahl mit dem Lichtstrahl einer Referenzmessung uberlagert wird Ein anderes faseroptisches Hydrophon vermisst die Reflexion eines Laserstrahles am Ende einer Glasfaser die in das Wasser eingebracht ist Der Anteil des reflektierten Lichts andert sich mit dem Brechungsindex des Wassers und damit mit dem Druck Da die Faser sehr dunn gestaltet werden kann und keine bewegten Teile beteiligt sind wird eine hohe Orts und Zeitauflosung erreicht 4 Richtcharakteristik Bearbeiten Siehe auch Beugung Physik Sowohl piezoelektrische als auch akusto optische Hydrophone sind koharente phasensensible Amplitudenempfanger und weisen daher eine stark gerichtete Empfangscharakteristik auf Wird eine Empfangerplatte unter einem solchen Winkel von einer ebenen Welle getroffen dass die Phasenlage ihrer relativ zur grossten Verkippung bezogen auf die Wellenfront gegenuber liegenden Rander gerade um eine Wellenlange verschoben sind ergibt das Integral aller lokalen Erregungen uber die gesamte Platte den Wert null Fur einen vorgegebenen Sensor korreliert die Steilheit seiner Charakteristik ausserdem offensichtlich negativ mit der Wellenlange des Empfangssignals Im Vergleich zur Wellenlange grosse Sensorflachen fuhren also bei Amplitudenempfangern stets zu sehr steilen Richtcharakteristiken Um breite Empfangskeulen zu erhalten also auch fur schrag einfallende Wellen sensibel zu sein muss man die Sensorflache moglichst klein wahlen nbsp Ein einfaches Hydrophon das zum Mithoren von Unterwasser Tierlauten angeboten wirdDie Empfangscharakteristik eines Hydrophons kann variabel gestaltet werden wenn mehrere kleine Sensoren in geeigneter Anordnung positioniert und ihre Ausgangssignale elektronisch geschickt miteinander gekoppelt bzw verrechnet werden Je nachdem ob die Addition der Empfangssignale deren Phasenlage berucksichtigt oder ob die Einzelsignale vor der Addition z B quadriert werden Intensitat entspricht dem Amplitudenquadrat ergibt sich eine steilere oder eine flachere und damit breitere Richtcharakteristik Die Koharenz und Phasentreue der Hydrophone ist bei vergleichenden Analogien mit der sehr hoch entwickelten abbildenden Lichtoptik zu berucksichtigen da dort nur inkoharente Intensitatsempfanger als passive Sensoren bekannt sind Das ubergeordnete physikalische Prinzip zur Quantifizierung der Richtcharakteristik eines Hydrophons findet man in der Theorie der Beugung mit der Sensorflache als Apertur Anwendungen Bearbeiten Hauptartikel Sonographie und Sonar Bildgebende Verfahren Bearbeiten Neben den etablierten Sonographieanlagen die alle im Puls Echo Betrieb arbeiten und im entsprechenden Hauptartikel ausfuhrlich beschrieben sind ist das quasioptische Ultraschall Abbildungsverfahren besonders hervorzuheben da es die Entwicklung des Ultraschall Matrixhydrophons provozierte Bei dieser Ultraschall Transmissionskamera wird ein im Wasserbad eintauchender Korperbereich des Patienten mit inkoharentem ebenem Ultraschall bestrahlt der durch das Untersuchungsobjekt hindurch tritt und auf der anderen Seite mit Ultraschalllinsen in die Brennebene eines Ultraschallobjektivs abgebildet wird Das Druckbild in der Brennebene wird flachig von Hydrophonen abgetastet und in ein Fernsehbild gewandelt Eine derartige Anlage wurde unter anderem 1980 an der GSF in Neuherberg bei Munchen hergestellt und bis 1989 betrieben In den ersten Jahren dieser Ultraschall Transmissionskamera rechnete eine eigens fur diesen Zweck in die Anlage integrierte PDP11 die Druckamplituden Signale und Positionen der Messsegmente der Hydrophonzeile in ein Fernsehbild um Sonar Bearbeiten Hydrophone werden im Bereich des insbesondere militarisch genutzten Passivsonars genutzt um Unterwassergerausche und andere akustische Signale aufzuspuren Dies erfolgt insbesondere bei U Booten sowie bei Uberwassereinheiten die mit der U Jagd betraut sind Seit 1950 betreibt die USA das Unterwasserabhorsystem SOSUS das aus einem Netz stationarer Hydrophone besteht die flachendeckend auf den Meeresboden versenkt wurden Bauformen BearbeitenPZT Hydrophon Bearbeiten nbsp PZT Dickenschwinger mit Eigenfrequenzen 3 1 MHz 50 mm und 11 5 MHz 10 mm PZT Platten werden ganzflachig polarisiert und beidseitig mit Silberelektroden bedampft Die beiden Elektroden der Platte mussen elektrisch gegeneinander sehr gut isoliert sein Geeignete Gehauseformen geben also nur eine Elektrodenflache frei und ummanteln den Rand sowie die zweite Flache wasserdicht PVDF Hydrophon Bearbeiten nbsp PVDF Hydrophon von vorne in der Mitte ist die Kontaktierung des sensiblen Bereiches als Goldbrucke uber den Isolationsgraben erkennbar PVDF Folien werden zum Teil ganzflachig zum Teil auch nur im Spot polarisiert Bei breitbandigen Hochleistungshydrophonen nimmt der polarisierte Teil oft weniger als 1 der gesamten Folienflache ein Die Restfolie dient als wasserschallneutrale Aufhangung Als Kontaktierung dient Gold das zugleich die Folie schutzt Eine weitere Bauform ist die Nadelsonde von Muller und Platte Bei diesem Modell wird geschmolzenes PVDF auf eine Nadelspitze aufgetragen und anschliessend polarisiert Es entsteht ein etwa halbspharischer sensitiver Bereich von weniger als 0 5 mm im Durchmesser Diese Bauform hat eine sehr geringe Richtungsempfindlichkeit und ist zudem bei Anwendungen von Stosswellenmessungen sehr robust Hydrophonzeile Bearbeiten Das Schallbild der Ultraschall Transmissionskamera der GSF wird uber einen unter 45 geneigten Schallspiegel zur Wasseroberflache gelenkt Dort sitzt ein lineares Hydrophonarray aus 240 Einzelsensoren angeordnet in drei jeweils zueinander versetzten Reihen Wahrend einer Aufnahme wird das Array senkrecht zu seiner Lange und parallel zur Wasseroberflache bewegt Die quadrierten Sensor Ausgangsamplituden werden unter Adressen die ihrer jeweiligen Sensorposition innerhalb des rechteckigen Scanbereichs entsprechen in einen Bildspeicher eingelesen Auf diese Weise wird die Flachenverteilung des Durchgangsschalls ermittelt und als Graubild ahnlich einer Rontgenaufnahme dargestellt Ein schwerwiegender Nachteil dieser Anordnung resultiert aus der mechanischen Bewegung der Sensorleiste Bereits bei massig schnellem Vortrieb losen sich von der Hydrophonzeile Wasserwirbel ab die storende Artefaktsignale auslosen Matrixhydrophon Bearbeiten 1989 wurde von einer Entwicklungsgruppe der Firma Siemens ein neu entwickelter Flachensensor fur diagnostischen Wasserultraschall vorgestellt Eine rechteckige PVDF Folie verschliesst wasserdicht die bildseitige Stirnwand des Transmissionsbeckens Der transmittierte Ultraschall wird mit dem Ultraschallobjektiv direkt auf dieses Matrixhydrophon abgebildet Die Folie ist in Zeilen und Spalten geteilt und jedes Segment wird fur sich elektrisch isoliert als autarkes breitbandiges und flach gerichtetes Einzelhydrophon betrieben Die aussere Seite der Folie tragt fur jedes sensorische Matrizenelement die komplette hoch integrierte Elektronik zum Quadrieren Verstarken und A D Wandeln des Signals Literatur BearbeitenSutilov Vladimir A Physik des Ultraschalls Grundlagen Aus dem Russischen ubersetzt und herausgegeben von Peter Hauptmann Wien New York Springer 1984 ISBN 3 211 81798 0 Scruby C B Laser ultrasonics Techniques and Applications Scruby C B and Drain L E Bristol Philadelphia New York Adam Hilger 1990 ISBN 0 7503 0050 7 Krestel Erich Hrsg Bildgebende Systeme fur die medizinische Diagnostik 2 uberarbeitete und erweiterte Auflage Berlin Munchen Siemens Aktiengesellschaft Abteilung Verlag 1988 ISBN 3 8009 1505 7 Muller Michael und Platte Michael Einsatz einer breitbandigen Drucksonde auf PVDF Basis zur Untersuchung konvergierender Stosswellen in Wasser Acustica Vol 58 1985 S 215 222 Heinz G Urban Handbuch der Wasserschalltechnik 2 Auflage STN ATLAS Elektronik GmbH Kiel 2002 Einzelnachweise Bearbeiten Wilhelm Gemoll Griechisch Deutsches Schul und Handworterbuch Munchen Wien 1965 Waidelich Wilhelm et al Hrsg Laser in der Medizin Vortrage des 10 Internationalen Kongresses Laser 1991 Berlin Heidelberg New York Springer 1992 ISBN 3 540 54934 X Seite 368 ff Wimmer M und Weidelich W Ein Laser Schalldruck Sensor Shizhuo Yin Paul B Ruffin Francis T S Yu Hrsg Fiber Optic Sensors 2 Auflage CRC Press 2008 ISBN 1 4200 5366 3 S 367 ff eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Optisches Glasfaserhydrophon FOPH 500 Memento vom 13 November 2008 im Internet Archive Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Hydrophon Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Hydrophon Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Normdaten Sachbegriff GND 4382011 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hydrophon amp oldid 227930621