智能隐身材料研究现状

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手性材料及其在隐身吸波材料中的应用

手性材料及其在隐身吸波材料中的应用
手性材料及其在隐身吸波材料 中的应用
01 引言
03 参考内容
目录
02
手性材料的基本概念 和特点
引言
随着科技的快速发展,隐身吸波材料在军事、民用等领域的应用越来越广泛。 手性材料作为一种具有特殊性质的材料,近年来在隐身吸波材料中受到了广泛。 本次演示将介绍手性材料的基本概念、特点及其在隐身吸波材料中的应用原理、 实例和发展方向。
3、改变传播方向:结构吸波材料还可以通过特定的设计和构造,将入射的电 磁波引导到特定的方向,从而避免雷达的探测。这种特性在军事隐身和反侦察 领域具有极大的应用价值。
四、研究进展与未来展望
近年来,结构吸波材料的研究取得了显著的进展。新型的结构吸波材料不断涌 现,其隐身性能也不断提升。然而,仍然存在一些挑战需要我们解决,如提高 吸波效率、优化材料性能、适应复杂环境和降低制造成本等。
参考内容
随着科学技术的不断进步,隐身技术已成为军事领域的重要研究方向。其中, 隐身吸波材料作为一种能够吸收和散射雷达波的材料,对于实现军事目标的隐 身具有重要意义。本次演示将围绕隐身吸波材料的研究进展展开讨论,介绍其 发展现状、关键技术、研究方法、研究成果与不足以及应用前景与展望。
一、研究现状
六、总结
隐身吸波材料作为实现军事目标隐身的重要手段,在军事领域具有广泛的应用 前景。本次演示介绍了隐身吸波材料的研究现状、关键技术、研究方法、研究 成果与不足以及应用前景与展望。通过深入探讨隐身吸波材料的性能提升和实 际应用中面临的挑战,为相关领域的研究人员提供了有益的参考。未来,隐身 吸波材料的研究将更加注重跨学科合作和创新,以推动其在军事技术和国民经 济发展中的广泛应用。
5、绿色制造:通过优化制造工艺和采用环保材料,降低结构吸波材料的制造 成本,推动其在军事和民用领域的广泛应用。

隐身材料

隐身材料

甚低频 (超长波)
低频 (长波)
中频 (中波) 广播段
高频 (短波)
甚高频 (超短波)
特高频 (分米波) 雷达频率
超高频 (厘米波)
极高频 (毫米波)
亚毫 米波 红外线
音频 视频 微波段
频率 3 kHz 30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz 3000 GHz
F-117A
F-117A
F-117A是美国前洛克希德公司研制的隐身攻 击机。是世界上第一种可正式作战的隐身战斗 机。设计始于70年代未,1981年6月15日试飞 成功,次年8月23日开始向美国空军交付,共向 空军交付59架。F-117A服役后一直处于保密之 中,直到1988年11月10日,空军才首次公布了 该机的照片,1989年4月F-117A在内华达州的 内利斯空军基地公开面世。F-117A自装备部队 以来参加了入侵巴拿马、海湾战争、科索沃战 争、阿富汗战争、伊拉克战争等多次实战行动, 战果显著。2008年退出现役。
就是“超机动性”、“超音速巡航”、“隐身能 力”和“超视距打击”
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ J-20
J-20
F-22
F-22
F-35
F-35
F-35b
T-50
T-50
RQ-170无人侦察机
X-47b
B-2
法国 神经元
2013年11月21日,中国“利剑”隐身无人 作战攻击机成功进行了首次试飞.
RAH-66隐身武装直升机
2006年,Pendry在Science 上发文指出,可 以利用负折射材料可以设计出“隐形斗篷”。 在负折射率材料中,折射率的材料入射到具有 负折射率材料的界面时,光的折射与常规折射相 反,入射光线和折射光线处在于界面法线方向同 一侧,也就是说,在这种材料中,光出现了异常 传播,出现了扭曲的现象。要实现材料的隐身, 最关键的技术就是制造出能扭曲可见光波的材料, 只要制造出性能合适的材料,“隐形斗篷”将可 能实现。而这种材料,正是具有负折射率的超材 料。

高温红外隐身材料研究进展

高温红外隐身材料研究进展

高温红外隐身材料研究进展目录1. 内容简述 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究意义 (4)1.3 研究目标与内容 (5)2. 高温红外隐身材料概述 (6)2.1 红外隐身技术简介 (7)2.2 高温红外隐身材料分类 (8)3. 高温红外隐身材料的发展历程 (9)3.1 传统红外隐身技术的局限性 (10)3.2 高温红外隐身材料概念的提出 (12)3.3 研究范式的变迁 (13)4. 高温红外隐身材料的基本原理 (14)4.1 热传导机制 (15)4.2 辐射热交换机制 (17)4.3 材料性态对热辐射的影响 (18)5. 高温红外隐身材料的关键材料特性 (20)5.1 低热导率材料 (21)5.2 多孔材料 (22)5.3 非晶态物质材料 (23)5.4 表面与界面效应材料 (24)6. 高性能高温红外隐身材料的研发 (25)6.1 纳米材料的应用 (26)6.2 复合材料与结构设计 (28)6.3 新型材料的研究进展 (29)7. 高温红外隐身材料的应用前景与挑战 (31)7.1 军事应用 (32)7.2 民用领域 (34)7.3 面临的挑战与突破方向 (35)8. 国内外研究现状与动态 (36)8.1 国际研究进展 (38)8.2 中国研究现状与展望 (39)9. 高温红外隐身材料的未来发展方向 (40)9.1 材料性能的提升 (42)9.2 结构设计的优化 (43)9.3 环境适应性研究 (44)1. 内容简述高温红外隐身材料的研究近年来取得了显著的进展,这主要归功于对材料性能要求的不断提高以及新型材料技术的快速发展。

这类材料旨在实现物体在高温条件下的有效隐身,对于军事侦察、航天器防护等应用领域具有重要意义。

材料选择与设计:研究者们不断探索新型材料,如纳米复合材料、复合材料和智能材料等,以实现更高的热辐射屏蔽效果和更低的红外发射率。

结构优化:通过优化材料的微观结构和宏观形状,降低材料表面的温度,从而减少红外辐射的泄露。

隐身材料(中文版)资料课件

隐身材料(中文版)资料课件
隐身材料的数学模型通常包括电磁场方程、波动方程等偏 微分方程,以及各种边界条件和初始条件。通过数值计算 方法,可以求解这些方程,获得电磁波在隐身材料中的传 播特性和行为模式。
03
隐身材料的发展历程
隐身材料的历史背景
早期的隐身材料
最早的隐身材料可以追溯到二战时期 ,当时德国和英国等国家开始研究雷 达吸波材料,用于减少飞机和舰艇被 雷达探测到的可能性。
05
隐身材料的市场前景
隐身材料的市场需求
军事应用
隐身材料在军事领域具有广泛的应用 ,如隐形战斗机、雷达干扰设备等, 随着军事技术的不断发展,对隐身材 料的需求也在不断增加。
民用领域
除了军事应用外,隐身材料在民用领 域也有广阔的应用前景,如航空航天 、电子通信、生物医疗等,随着科技 的进步,这些领域对隐身材料的需求 也在逐渐增长。
隐身材料的应用领域
军事领域
隐身材料广泛应用于军事领域, 如战斗机、轰炸机、导弹、卫星 等武器装备和战略目标的隐身涂 层,以提高生存率和突防能力。
民用领域
随着科技的发展,隐身材料也逐 渐应用于民用领域,如建筑、汽 车、电子设备等领域的电磁屏蔽 和防护涂层。
02
隐身材料的原理
隐身材料的工作原理
隐身材料的工作原理主要是通过特定 的材料结构和特性,吸收、散射或干 涉电磁波,使其在特定方向上难以被 探测和识别。
用。
需要注意的是,化学合成法可能 会产生环境污染和废料处理等问 题,因此需要采取相应的环保措
施。
物理制备法
物理制备法是通过物理手段,如磁场、电场、等离子体等,将原材料转化为隐身材 料的方法。
该方法具有制备条件温和、对环境友好、产品纯度高等优点,因此在一些特殊需求 的隐身材料制备中具有一定的优势。

国内外红外隐身材料研究进展

国内外红外隐身材料研究进展

国内外红外隐身材料研究进展叶圣天;刘朝辉;成声月;班国东【摘要】从红外探测系统的探测方法和Stefan-Boltzmann定律两个方面分析红外隐身材料的隐身原理,得出红外隐身的主要措施有降低目标表面红外发射率和控制目标表面温度.综述了低发射率涂层材料、控温涂层材料、智能隐身材料和生物仿生隐身材料等四种红外隐身材料近几年的国内外研究现状.指出了目前红外隐身材料研究存在的问题,在此基础上,展望了红外隐身材料未来的发展方向.【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2015(045)011【总页数】7页(P1285-1291)【关键词】红外隐身;低发射率;控温涂层;智能隐身材料;生物仿生隐身材料【作者】叶圣天;刘朝辉;成声月;班国东【作者单位】后勤工程学院化学与材料工程系,重庆401311;后勤工程学院化学与材料工程系,重庆401311;后勤工程学院化学与材料工程系,重庆401311;后勤工程学院化学与材料工程系,重庆401311【正文语种】中文【中图分类】TN211 引言随着红外探测系统的快速发展和探测精度的提高,军事装备、设施的安全和生存受到了严重威胁,尤其是战斗机、坦克和舰船等具有大功率发动机的移动目标,运动时会产生高温,导致军事目标的红外辐射量大幅度增加,与背景形成强烈的辐射反差,增加了被发现的概率。

红外隐身材料,能够通过涂覆在目标表面等方式弱化目标的红外辐射特征信号,有效降低目标被发现和识别的概率,提高目标的战场生存能力。

因此,红外隐身材料受到世界各军事强国的关注,并投入大量的人力、物力、财力进行研究。

2 红外隐身材料隐身原理2.1 红外探测系统探测方法一切高于绝对零度的物体都能发出红外辐射,红外辐射的光子能量能够使一些活泼金属产生红外光电效应。

红外探测系统的原理就是通过上述红外光电效应把红外辐射特征信号转化为电信号。

红外探测的方法有两种:一是点源探测,与红外探测系统能探测目标的最大距离有关[1]:式中,J为目标红外辐射强度;τa为大气透过率;D0为红外探测系统中光学系统的接收孔径;NA为光学系统的数值孔径;τ0为光学系统的红外透过率;D*为红外探测系统的探测率;ω为瞬时视场;Δf为系统带宽;Vs为信号电平;Vn为噪声电平。

关于隐身技术的研究报告

关于隐身技术的研究报告

关于隐身技术的研究报告目录资料收集阶段: (3)隐身的定义: (3)隐身技术包括: (3)各国隐身技术发展的现状简述: (3)主要隐身技术的现状: (3)关于我国隐身技术的研究: (6)隐身技术和武器系统本身存在问题,为反隐身提供了契机 (7)1. 隐身平台本身存在的问题 (7)2. 隐身技术和武器系统作战方面的局限性 (7)个人观点: (8)1.以系统的观点发展隐身与反隐身技术和武器系统 (8)2.以隐身理论指导隐身技术的发展 (9)3.发展隐身技术必须发展关键支撑技术 (9)4.建立雷达截面试验靶场 (10)5.利用隐身模型进行实验 (10)6.建立数据库 (10)参考网站: (11)资料收集阶段:隐身的定义:隐形技术(stealthtechnology)俗称隐身技术,准确的术语应该是“低可探测技术”(lowlbservabletechnology)。

即通过研究利用各种不同的技术手段来改变己方目标的可探测性信息特征,最大程度地降低对方探测系统发现的概率,使己方目标,己方的武器装备不被敌方的探测系统发现和探测到。

(来自百度)隐身技术包括:隐形技术包括:雷达隐形、红外隐形、磁隐形、声隐形和可见光隐形等。

主要的技术手段:采用独特的外形设计和吸波、透波材料,以降低飞机对雷达波的反射;降低飞机发动机喷气的温度或采取隔热、散热措施,减弱红外辐射。

各国隐身技术发展的现状简述:当前,美、俄、英、法等国都大力研究隐身技术,隐身技术的研究范围不断扩展,一些新隐身机理的研究取得突破,一批新型隐身材料研制成功并投入使用。

隐身兵器和作战平台将会有较大发展,并逐步实现全天候、全天时、多功能的隐身,“隐身战场”正在形成中。

在传统的隐身外形、隐身材料、隐身结构等技术研究基础之上,各国都在探索新的隐身机理,如仿生学隐身技术、等离子体隐身技术、微波传播指示技术和有源隐身技术等。

隐身材料的开发和运用是隐身技术发展的关键,是隐身兵器实现隐身的基石。

装甲车辆红外隐身技术的发展趋势

装甲车辆红外隐身技术的发展趋势简述了装甲车辆红外隐身的机理,分析了装甲车辆红外隐身的基本措施,综述了国内外装甲车辆红外隐身技术的研究现状,概括了新型红外隐身材料的发展,指出装甲车辆红外隐身技术的发展趋势是研制多功能涂料、发展复合型隐身材料、开发新型智能隐身系统、加强多种隐身技术的综合。

0 引言随着军事科学技术的迅速发展,现代红外侦察、瞄准技术已达到相当高的水平。

光电成像卫星可获得分辨率为0.1 m的可见光图像和红外图像,并可在全暗的条件下拍摄地面目标,特别适于监视坦克、装甲车辆、机动式弹道导弹的动向。

精确制导武器的大量使用,使杀伤手段向“发现即命中”方向发展。

不被发现成为生存第一要素,要提高军事目标的生存能力,就要降低被探测和发现的概率。

各国使用的精确制导武器中,红外(含热寻的)制导占了60 %,使各种军事目标和武器装备的安全受到严重威胁。

因此,以降低装备红外特征和削弱敌方红外探测效能为宗旨的红外特征抑制技术,受到了世界各国军事科学家们的高度重视,并迅速发展。

装甲车辆是机械化部队的主要装备,在未来高科技战争中具有举足轻重的作用。

随着红外探测技术,尤其是红外成像技术的飞速发展,装甲车辆红外辐射特征抑制技术研究已经成为热点之一[1-3]。

文中对装甲车辆红外隐身主要技术进行了综合评述,介绍了新型隐身材料,并探讨了装甲车辆红外隐身技术的发展趋势。

1 装甲车辆红外隐身技术的发展红外线(0.78~1 000 μm)与物体温度密切相关,具有波长长,穿透大气烟雾的能力强,能揭示常规伪装的特点,在军事上倍受关注。

大气的红外窗口为1~2.7 μm、3~5 μm、8~14 μm,大部分探测器工作波长都集中在这3个波段内,其中,红外制导用的探测器工作波段在3~5 μm,热成像系统的工作波段则扩展到8~14 μm[4]。

装甲车辆红外隐身技术就是对装甲车辆进行处理,设法减少或消除装甲车辆与背景之间的亮度差别或温度差别,使装甲车辆与背景的红外线特征相适应。

超材料在隐身技术领域的应用

超材料在隐身技术领域的应用目录编者按 (1)1.超材料介绍 (1)2.超材料的隐身技术应用优势 (3)3.超材料的隐身技术军事应用进展 (4)4.超材料的隐身技术军事应用前景 (5)编者按超材料具备常规材料所不具备的超常物理性能,能够实现对光波、电磁波、声波的操控,由此带来武器装备性能的提升和设计自由度的拓展。

近年来,超材料在隐身技术领域的应用成果不断涌现。

作为提高武器系统生存与突防尤其是纵深打击能力的有效手段,超材料已成为立体化战争中最有效的突防技术手段。

1.超材料介绍超材料又名超颖材料,是指具有人工设计的结构、呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料,介于宏观与微观之间的介观微结构是超材料的基本组成单元。

它通过复杂的人造微结构设计与加工,实现了人造“原子”及其组合,可以改变原有材料对电磁场的响应。

超材料技术是一个跨学科领域,涉及电子工程、凝聚态物理、微波、光电子学、材料科学、半导体科学以及纳米技术等,其设计思想和方法成为发掘材料新功能、引领产业新方向、提高材料综合性能的重要手段,是继高分子材料、纳米材料之后新材料领域又一重大突破。

超材料是一个热门研究课题,尤其在涉及现代天线结构的领域更是如此。

今天我们就一起来认识一下。

超材料的简介超材料CmetamateriaD,其中拉丁语词根表示“超出、另类”等含义,因此一般文献中给出超材料的定义是“具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。

”指的是一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料。

简而言之,超材料是指能够实现自然界中未知特性的材料和结构的组合,是21世纪以来出现的一类新材料,其具备天然材料所不具备的特殊性质,而且这些性质主要来自人工的特殊结构。

超材料的设计思想是新颖的,这一思想的基础是通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制,从而获得超常的材料功能。

超材料的设计思想昭示人们可以在不违背基本的物理学规律的前提下,人工获得与自然界中的物质具有迥然不同的超常物理性质的“新物质”,把功能材料的设计和开发带入一个崭新的天地。

新型吸波材料:隐身技术发展的重要支撑

隐身技术已广泛应用于发达国家的武器系统中,并已作为军事领域中首要的高技术被列为“竞争战略”的基本要素。

近年来,国外在研究并改进传统吸波涂料(如铁氧体、羰基铁等)的同时,进行了卓有成效的新材料研制。

有前途的新型吸波涂料纳米吸波材料纳米材料对电磁波的透射率及吸收率比微米粉要大得多。

纳米材料具有极好的吸彼特性,同时具备宽频带、兼容性好、质量小和厚度簿等特点,美国、俄罗斯、法国、德国、日本等国家都把纳米材料作为新一代隐身材料加以研究和探索。

目前世界军事发达国家正在研究覆盖厘米波、毫米波、红外、可见光等波段的纳米复合材料。

多晶铁纤维隐身涂料20世纪80年代中后期,美国和日本等国家大力开展多晶铁纤维吸波涂料的研究。

研究表明,这种涂料具有吸收频带宽、密度小、吸收性能好等优点。

据称,该涂料已用在法国战略导弹与再入式飞行器上。

美国3M公司研制的吸波涂料中使用了直径为0.26μm,长度为6.5μm的多晶铁纤维。

多晶羰基铁纤维吸收材料已获得应用,且耐腐蚀多晶羰基铁纤维吸收涂料已在F/A-18E/F和A/F-117X飞机上使用。

导电高聚物吸波涂料研究具有微波电、磁损耗性能的高聚物越来越引起世界各国的重视。

目前,美国Hunstvills公司研制出一种苯胺与氰酸盐晶须的混合物透明吸波涂料。

这种涂料的特点是吸收材料在涂层内分布均匀,不必增加厚度来提高吸波的频带宽度,特别适合对老飞机的隐身改装。

此外,这种吸波涂层透明,适用于座舱盖、导弹透明窗口及夜视红外装置电磁窗口的隐身,减少雷达回波。

耐高温吸波材料通常,飞行器和武器某些特殊部位如头锥、发动机进气道和喷嘴等部位需要耐高温、耐高速热气流的冲击,为满足这些特殊部位的隐身要求,目前国内外正在积极开发耐高温吸波材料。

近几年,国外先后开发了一系列陶瓷纤维,主要有碳化硅纤维、三氧化二铝纤维、四氮三硅和棚硅酸铝纤维,其中发展最快的是碳化硅纤维。

据报道,美国用陶瓷基复合材料制成的吸波材料和吸波结构,加到F-117隐身飞机的尾喷管后,可以承受1093℃的高温。

隐身材料——精选推荐

隐⾝材料现代隐⾝技术及材料的应⽤研究摘要:隐⾝技术与隐⾝材料在现代国防体系中具有⾮常重要的意义。

本⽂对雷达隐⾝技术和红外隐⾝技术的原理做了系统阐述,并介绍了各种雷达隐⾝材料和红外隐⾝材料的国内外研究进展,主要包括多晶铁纤维、⼿性吸波剂、导电⾼分⼦等雷达隐⾝材料以及低发射率和控制⽬标温度的红外隐⾝材料。

对智能隐⾝材料以及多功能⼀体化隐⾝材料在隐⾝材料的未来发展中的作⽤和趋势进⾏了分析。

关键词:雷达隐⾝技术,隐⾝材料,红外隐⾝技术Study morden progess of stealthy techniques and steslthy materials Abstract: stealthy techniques and materials are fairly significant for morden national defense system .The theory of radar stealthy techniques and infrared stealthy techniques are reviewed and the progress of different radar and infrared stealthy materials are also introduced, including polycrystalline ferrofiber ,chiral absorber, conductivity polymer etc. and also including low infrared emissivity materials, temperature –control materials. Intelligent stealthy materials and multifunctional tealthy materials are predicted to be the developing tendencies of tealthy materials. Key words: radar tealthy materials, infrared steakthy technique, stealthy materials 现代⽆线电技术和雷达探测系统的迅猛发展 ,极⼤推动了世界各国防御系统的搜索、跟踪、攻击⽬标的能⼒ ,传统的作战武器受到了越来越严重的威胁。

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智能隐身材料的研究现状+杨长胜,程海峰,李效东,唐耿平(国防科技大学新型陶瓷纤维及复合材料国防科技重点实验室,湖南长沙410073)摘要:智能隐身材料由于具有传感、操纵、执行的能力,取得了比常规隐身材料更优越的功能,本文概述了智能隐身材料的研究现状,并对智能隐身材料的主要研究方向为智能蒙皮、可见光及红外智能隐身、智能声隐身和雷达波智能隐身别离作了简要介绍。

关键词:智能蒙皮;可见光及红外智能隐身;雷达波的功能材料。

这种材料能感知和分析不同方位抵达的电磁波特性或光波特性,并作出最正确响应,以达到隐身的目的。

智能隐身材料是智能材料与隐身材料的有机结合,这种结合大大提高了隐身材料的功能,使其具有了智能材料的感知、回馈、操纵、执行能力,将极大地推动隐身材料的进展。

中图分类害能黧5.5 文献标识码:A3 智能隐身材料中图分类号: TJ765.5 。

⋯⋯⋯⋯~文章编号:1001—973l(2005)05一0643一051 引言人类生活水平的提高,社会生产的进步,科技日新月异的进展对材料的开发提出了更高的要求。

智能材料由于具有探测、处置、执行的能力,取得了常规材料不具有的功能,能够达到特定的目的。

目前材料的智能化已代表了材料科学进展的最新方向Llj,智能材料的问世标志和宣告了第5代新材料的诞生,也预示着在即将到来的2l世纪将发生一次划时期的深刻的材料革命。

在武器装备隐身化和新军事变革的大背景下,智能隐身材料也因此取得了各国的高度重视。

2智能与智能隐身材料概述智能材料是一种能从自身的表层或内部获取关于环境条件及其转变的信息,随后进行判定、处置和作出反映,以改变自身的结构与功能,并使之专门好地与外界相和谐的具有自适应性的材料系统。

或说,智能材料是指在材料系统或结构中,可将传感、操纵和驱动3 种职能集于一身,通过自身对信息的感知、搜集、转换、传输和处置发出指令,并执行和完成相应的动作,从而给予材料系统或结构健康自诊断、工况自检测、进程自监控、误差自校正、损伤自修复与环境自适应等智能功能和生物特点,以达到增强结构平安、减轻构件重量、降低能量消耗和提高整体性能之目的的一种材料系统与结构‘2’引。

一般的隐身材料功能单一只能被动的抑制目标的特点信号,而智能隐身材料是20世纪80年代进展起来并备受重视的新型高技术材料,它具有感知功能和信息处置功能,可通过自我指令对信号做出最正确响应3.1 智能隐身材料的研究概况隐身兵器在海湾战争、科索沃战争中表现出庞大威力,雷达波隐身材料的作用功不可没。

尽管隐身材料取得了专门大成功,但是传统的隐身材料却存在着重量较重、吸收频带窄、吸生效率不够高,专门是它们的吸收均是被动的,不具有主动功能,而且功能单一。

随着高技术的快速进展和军事竞争的日趋激烈,电子通信业和军事行业对电磁参数可控的智能表面产生了迫切需要。

DARAM(dynamically adaptive radar—absorbing materials)由于具有密度较低,电磁参数可调剂取得特定频率下强吸收的优势而且切实可行[4~1u受到美英等国的高度重视,毫无疑问DARAM将是智能隐身材料实现的开端。

智能隐身材料能够感应入射的电磁波,然后能作出例如让材料的吸收峰处于该电磁频段的相应反映,这种智能隐身材料的吸生效率比起传统的隐身材料大大提高。

智能隐身材料的应用降低了电子系统本身的质量和本钱,智能光纤代替传统的铜线减少至少80%的质量。

用智能纤维增强的聚合物作隐身的结构材料,不仅降低了雷达的散射截面,同时把飞机的质量也减轻了50%[1引。

美国制定的隐身材料研究目标中提出:2005年研制出可单独操纵的辐射率/反射率涂层;2020年研制出能自动对背景和要挟作出反映的自适应涂层体系。

世界其它军事强国对此也在踊跃运作中。

美国奥本大学和空军怀特实验室第一提出了直升机旋翼采纳智能隐身材料的设计方案,其隐身能力可提高20倍口3|。

目前开展的智能隐身材料的研究要紧集中在以下*基金项目:“十五”国防预研资助项目(413l003024)收稿日期:2004一lO—18 通信杨长胜作者简介:杨长胜(1978一),男.江苏扬州人,在读博士。

2002年于国防科技大学获工学硕士学位,此刻国防科技大学一院,师承李效东教授,从事隐身材料的研究。

万方数据助锨曹孝料2005年第5期(36)卷几个要紧方面。

3.2 智能蒙皮西屋公司正在从事智能飞机蒙皮的研究,这种技术用嵌入蒙皮的共形系统来代替天线和黑箱。

与常规的飞机雷达天线相较,共形系统的优势是它能够安装在飞机上像翼尖如此通常难以安装的部位,通过定向操作达到隐身的目的。

而常规飞机的雷达天线在360。

范围内操作,向外发射的电磁信号容易泄漏而被觉察。

这种飞机蒙皮具有降低飞机被电子探测的功能。

通过将电磁发射元件(如雷达和通信线路)替换成无源且定向性装置从而提高了飞机的作战隐身性能[1“。

宾西法尼亚大学等正在从事智能蒙皮天线技术,这种技术用宽频、多功能的共形天线安装在飞行器的表面以达到隐身目的,这种技术有较宽的吸收频带‘1 5|。

光纤智能隐身是智能隐身的另一重点。

美国空军于1985年第一提出了光纤智能蒙皮隐身的概念和计划,目前,美国空军正致力于采纳光纤传感器作隐身飞机灵巧蒙皮的研究n引。

在这种光纤灵巧蒙皮内嵌入保型雷达、导航设备、目标搜索和各类传感器元件,使光纤数字电路遍及飞机机翼内。

这种战斗机不仅能够隐身,而且灵敏度高、易操纵并可自动校正飞行。

美国空军最近提出将不同导电率的多层薄膜连结在一路,取得在功能上与分层介质吸波涂层类似的蒙皮结构,并将各类机载电子装置、传感器等嵌入蒙皮内以取代传统的雷达天线,从而组成智能蒙皮。

美国研究了一种主动雷达隐身装置,它是在塑料涂层中集成微波探测器、相变换放大器和微波发射器。

探测器探测到入射波、反射波和相消电磁波的合成波,然后相变换放大器转换探测器探测到的合成波,再通过发射器发射出去,如此理论上该武器平台的RCS近似为O[1川,图l是该主动雷达隐身装置图。

__3.3可见光及红外智能隐身在现代电子对抗日趋猛烈的背景下,可见光和红外智能隐身是为应付新探测手腕而进展起来的。

美国还在研制一种可见光假装智能材料,是在聚氨酯分子中嵌人高活性的丁二炔链段,在适当的条件下,丁二炔聚合成聚丁二炔,形成具有自由电子的共轭结构,从而改变了整个材料的颜色和光强度。

在此基础上,在材料系统中加入传感器和操纵器,利用带有SiC光探测器的窄带通滤波器能够识别环境的波长和光强度,再将输出信号经模拟数字转换器传输结微处理器进行识别和数据处置,并发出操纵指令以改变材料的颜色和色强度,从而达到隐身的成效口引。

美国C1emson大学和Geongia理工学院等大学近年来正在探讨光纤中掺人变色染料或改变光纤的表面涂层材料,使纤维的颜色能够实现自动操纵。

美国军方以为采纳光导纤维与变色染料相结合,能够实现服装颜色的自动转变[1 8|。

北京理工大学的张升康等人设计了一种红外智能隐身材料系统,这种系统由红别传感器、电致变温材料和微处置器组成,该系统实现了目标热像随背景自适应转变的功能。

这种红外智能隐身材料系统采纳双红别传感器别离搜集目标和环境的红外辐射特点信号,感知自身和环境的不同;采纳微处置器对感知信号进行分析处置;再用电致变温材料作为驱动系统与光学假装材料彼此依着,从而操纵假装材料温度使其与环境温度相适应。

红外智能隐身材料系统是信号搜集、处置和驱动系统融为一体,并和假装材料相结合的材料系统,当环境辐射特性转变时,材料辐射特性也跟着相应转变,使目标混杂于环境中难于分辨,从而实现各类环境下的自适应隐身。

图2为隐身材料系统的简化结构图n¨。

3.5雷达波智能隐身目前探测航空目标的要紧手腕是各类雷达设备,因此雷达波隐身仍然是目前隐身技术进展的重点。

雷达波智能隐身是雷达波隐身进展的一个重要方向。

导电玻璃纤维是一种智能纤维,它是玻璃镀金属技术和玻璃纤维表面处置技术相结合而开发出来的产品。

它在纤维表面镀上镍合金,其上面包敷导电性能良好的金属,在最外层有耐侵蚀性能好的金属材料保护膜。

它要紧有导电性能好、比重小等特点,在集成电路和电磁设备上有普遍的应用[1引。

日本将导电玻璃纤维用于隐身材料的研究已经取得成功[23]。

研究人员研究出一种高频高效吸波涂料,它具有由电阻抗变换层和低阻抗谐振层组成的两层结构,其中谐振层是由铁氧体、导电短纤维与树脂组成的复合材料。

该纤维可吸收1~20GHz的雷达波,吸收带宽达50%,吸收率达20dB以上。

英国Tennat和Chambers研究了用PIN二极管操纵主动的FSS(频率选择表面)实现了自适应的雷达吸波结构[24‘,吸收体是成立在Salisbury screen配置基础上的平面结构(图3)。

图3单层平面吸波体和传输线等价网Fig 3 A single—layer planar absorber(top)and trans—mission line equivalent circuit(bottom)其传统的电阻层被一个用PIN二极管操纵的主动频率选择表面层(图4)所替代,这种结构吸收体与相应厚度的传统被动吸收体相较有更宽的带宽,而且实验结果证明在9~13GHz频段吸收体的反射率能够动态操纵,图5说明通过操纵PIN二极管的栅流,可以对吸收体的反射率进行有效操纵。

Chambers还对集成电路和块阻抗/介质实现智能雷达吸收体的配置进行了研究,并从理论上对此进行了模拟∞5|。

舢酬;嘲夕···▲图4 线极化的主动频率选择表面布局Fig 4 Details of the linearly polarized active FSS to pology反射率Fig 5 Measured absorber reflectiVity as a{unction o{ diode bias current雷达波智能隐身的一大热点是DARAM(dynami—cally adaptive radar_absorbing materials),对DARAM 而言,尽管DARAM具有诸多优势且在实现智能隐身方面切实可行,但是要具有智能隐身功能还需要知足两个条件乜引:(1)足够快的反映时刻;(2)能有效地整合到电子对抗系统中。

在DARAM研究方面,国外所做的尝试有:(1)把高介电液体渗透人低介电的多孔基体中,它的缺点是反映时刻太慢[273;(2)研究了Dallenbach RAM:通过操纵外加的电场或磁场(E.H),其£.口可变,但此技术运用于大面积表面难度较大[28’2叼;(3)英国谢菲尔德大学对导电聚合物进行的研究说明,其阻抗和介电常数的可控性,不论对小同轴环的测试样品仍是大面积膜的测试样品都已经被证明,因此可作为DARAM[261。

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