舰船隐身技术
使用雷达吸波村料 ’
二动
消声 ,
被动消声被动消声尚未进人实用类似的技术 ,
卜动消声是与主动控制机械噪声和振动以及某些电子对抗方法 。
但要通过现有技术来实现还很困难 , 。
外形设计的概念很简单离这一方向反射出去 珊的曲面结构 ,
即设计师不是将入射雷达能量朝雷达能量源反射回去 ,
,
而是背
因此
考虑降低 。
时
,
其方法似乎自然在于将上层结构设计成光 ,
以减少平直表面的强反射 一
目前
在设计上层结构时采用的主要技术
,
是将 “
回波集中指向背离敌人的
个方向
预先确定多个方向
这导致将上层结构设计成 “
盒
子形
”
但侧面倾斜
。
强角反射体
正交结构反射体或两面和三面反射体
可分级展开并
解调
”
,
但在方位
角上插入一个与若干年前直结构都削平航母 ,,,
个主平面构成角度的平板 。
。
这与将全部反射波集中到 。
个主要方向上因而
消除其它方向上的反射波的要求是矛盾的最理想的解决办法是完全去掉两面和三面反射体
在舰船设计中就采用了船舷向外和向内倾斜的结构 ,
具有向外和向内倾斜的非垂 的作用却很大 、
对于船舶制造厂来说难度更大对降低 。
造价更高
,
但对降低 、
还必须处理小结构的反射特性设计如能把甲板上的机柜门框 ,
。
甲板突出部分这些物体 。
的潜在影响也很大
。
但形状设计所起作用仍然有限 就不能只运用形状设计来解决 “
有些大的水面舰如 吃水线以上的陡峭 。
都装有舷缘列板和飞机升降平台
,
,
结构无法开门 虽然
象这样那样结构的 已使用多年 ,
的陷井或
热点 。
”
就要用
来解决 ,
但实战使用始于马岛之战 。
那次英国海军的水面舰上使用了廉 。
价的宽带网子
。
这是
实战使用的首次报导新一代苏联水面舰表明他们也已认识到通 的意义 ,
过外形设计来降低
,
文献也证明苏联在 ,,
的使用方面已取得一定成功 。
在雷达吸波材料中材料损耗 , 、
雷达波进入材料内部
而只有很少部分在表面反射 。
属
于 ,
的
都是电损耗和微波吸收材料
印使有反射也很微小 ,
它们通过损耗机制
包括电阻 和特定
介质损耗 ,
、
磁损耗将微波能量转变成热能 。
雷达吸波体通常不是窄带 还必须不沾水 ,
谐振 ,
频率吸波体就是宽带和宽频段吸波体轻而有挠性波 。
此外 。
还必须能经受海上恶劣环境
必须质量
外表涂油漆后不会降低效率均含两种主要成分 。。
因为表面积水会反射雷达
大多数
,
由提供机械强度的非磁性介质基体组成的粒子复合物 全都由烧结的磁性氧化物组成 。
和提供吸波特性的粒子添加剂
其余类型的 、
,
既产生磁
损耗又产生介质损耗层加工得很薄 和六角晶结构 ’
粒子添加剂一般分 , 。
类
碳
欺基铁和磁性氧化物
铁氧体 。
铁氧体很贵但能使 立方晶结构 。
更重要的是这种材料能吸收离散频率波 ,
铁氧体分两类
可将六角晶铁氧体的化学成分加以改变来改变它的谐振频率 。
有多种不同类型的宽带
已实现的一种就是对任何熟悉微波暗室内部结构的人都
解的那种加碳泡沫塑料吸波锥体但这种 ,
空气吸收体介面的阻抗匹配 。
一
,
通过塑料锥的形状和从 。
顶部至底部逐渐增大碳吸波材料质量来达到
被吸收辐射的波长取决于锥体的高度
不适用于海上环境
。
如果在锥体之间的隙缝中填入其阻抗等于自由空间阻飞航导弹
年第
期

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