Подводные звуковые волны помогают ученым обнаруживать столкновения с океаном: исследователи используют акустические гравитационные волны, чтобы определить точное время и место удара объектов о поверхн

Ученые разработали новый метод определения точного времени и места падения объектов в наши океаны.

Метод, разработанный исследователями из Университета Кардиффа, использует подводные микрофоны, также известные как гидрофоны, для прослушивания подводных звуковых волн, которые излучаются, когда объект ударяется о поверхность моря.

Они считают, что новый метод может быть использован для обнаружения метеоритов, спутников или даже частей самолета, которые могли войти в океан, а также может быть использован для обнаружения подводных взрывов, оползней или эпицентров землетрясений далеко в море.

Новый метод, который был представлен в журнале Scientific Reports, основан на измерении акустико-гравитационных волн (АГВ) - естественных звуковых волн, которые движутся в глубинах океана со скоростью звука и могут преодолевать тысячи метров под поверхностью.

AGW могут достигать десятков или даже сотен километров в длину, и считается, что некоторые формы жизни, такие как планктон, которые не могут плыть против течения, полагаются на волны, чтобы помочь своему движению, повышая их способность находить еда.

Когда объекты ударяются о поверхность моря, они вызывают резкое изменение давления воды, что приводит к генерации АГВ.

В первой части своего исследования команда сбросила 18 сфер на поверхность резервуара с водой на разном расстоянии и на разной высоте и измерила последующие AGW, испускаемые с помощью гидрофона.

Затем команда проанализировала многочасовые данные с гидрофонов у побережья Западной Австралии. Эти гидрофоны используются Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) для обнаружения подводных ядерных испытаний, но они также могут принимать сигналы от AGW.

Используя эти данные, команда смогла проверить свой метод, успешно рассчитав время и место недавних землетрясений, произошедших в Индийском океане.

«Используя существующие детекторы, разбросанные по всему океану, и прислушиваясь к сигнатурам этих глубинных океанских звуковых волн, мы открыли совершенно новый способ определения местоположения объектов, падающих на поверхность моря», - сказал ведущий автор исследования. изучите доктора Усама Кадри из Школы математики Кардиффского университета.

"Отслеживание этих акустических гравитационных волн открывает огромный спектр возможностей, от обнаружения падающих метеоритов до обнаружения оползней, снежных оползней, штормовых нагонов, цунами и волн-убийц."

Команда также пошла еще дальше и проанализировала данные с тех же гидрофонов от 18 марта 2014 года, когда рейс MH370 Malaysian Airlines исчез над южной частью Индийского океана.

Между 00:00 и 02:00 UTC, когда считалось, что самолет исчез, они обнаружили два «удивительно слабых сигнала» вокруг предполагаемой траектории полета MH370, что привело к относительно большой области неопределенности, где может оказали какое-то влияние.

«Наше исследование изначально было мотивировано желанием получить больше информации об инциденте, связанном с рейсом MH370, с использованием методов анализа данных, которые могут уловить и локализовать гораздо более слабые сигналы», - сказал соавтор исследования доктор Давиде Кривелли., из Инженерной школы Кардиффского университета.

Хотя мы обнаружили две точки во время исчезновения MH370 из неизвестного источника, мы не можем с полной уверенностью сказать, что они имеют какую-либо связь с самолетом. Что мы знаем точно, так это то, что гидрофоны уловили очень слабые сигналы в этих местах и что эти сигналы, согласно нашим расчетам, объясняют какое-то воздействие в Индийском океане.

"Вся эта информация была передана в Австралийское бюро безопасности на транспорте, и мы ожидаем, что как сейчас, так и в будущем этот новый источник информации можно будет использовать в сочетании с целым рядом других данных, которые находится в распоряжении властей."