基于吸波-反相相消融合机制的复合隐身表面研究

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随着雷达探测技术的不断发展,现代国防对雷达隐身技术的要求越来越高,而传统单一机理的雷达隐身表面的性能存在天然局限,难以满足日益苛刻的隐身技术需求。对此本文研究了新型的基于吸波-反相相消融合机制的复合隐身表面,即将电路模拟吸波机理、反相相消隐身机理有机融合于同一副表面上,以克服单机理隐身表面的性能缺陷,实现RCS缩减性能的显著提升。具体工作如下:1)对两类传统的雷达隐身技术—电路模拟吸波技术和反相相消隐身表面技术进行考察,介绍两者的隐身机理并分别给出设计实例。具体地,采用等效电路法设计了两款分别基于电阻性方贴片反射阵元和电阻性方环反射阵元的电路模拟吸波体;将等数量比例的金属方环反射阵元和全金属反射阵元按棋盘式结构进行排布设计了一款反相相消隐身表面。每一款设计的RCS缩减效果都得到了全波仿真结果的验证。2)提出两类基于吸波-反相相消融合机制的复合隐身表面,两类表面均由两种不同配置的反射阵元组成。第一类复合隐身表面通过低频段吸波和反相相消共同作用为主,以及高频段反相相消为主的方式实现宽带RCS缩减;第二类复合隐身表面通过低频段和高频段吸波为主,以及中频段反相相消为主的方式实现宽带RCS缩减。3)采用两种不同配置的电阻性方贴片反射阵元设计出第一类吸波-反相相消复合隐身表面实例,采用两种不同配置的电阻性方环反射阵元设计出第二类吸波-反相相消复合隐身表面实例。理论计算结果表明所设计的复合隐身表面相比于传统单机理的隐身表面具有明显更宽的有效RCS缩减带宽。通过调整两种组成阵元的比例和排布方式分别对两类复合隐身表面设计实例在TE极化正入射下的单站和双站RCS缩减性能进行了优化。最后还对优化后的两类复合隐身表面设计实例在斜入射和两种不同极化情况下的RCS缩减性能进行了考察。
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