×
25.08.2017
217.015.c049

Результат интеллектуальной деятельности: Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологий, в частности к способу маскировки тел с помощью эффекта огибания светом границы среды с квазинулевым показателем преломления. Способ получения маскировочного покрытия на поверхности маскируемого объекта пневматическим распылением включает нанесение на поверхность маскируемого объекта зеркального покрытия из серебра или алюминия, затем слоя с квазинулевым показателем преломления, содержащего диэлектрическую матрицу из полиметилметакрилата или силикатного стекла с 3 ± 5% равномерно распределенных в ней наночастиц серебра с радиусом 2,5 - 5 нм, на поверхность которых нанесена стабилизирующая оболочка, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления диэлектрической матрицы, а затем осуществляют сушку нанесенного покрытия при 60°С в течение суток. Техническим результатом этого способа является получение покрытия, обладающего способностью формирования в нем поверхностных оптических волн, огибающих поверхность маскируемого тела в широком диапазоне длин волн от 450 до 1200 нанометров. 6 ил.

Область техники

Изобретение относится к области нанотехнологий. Техническим результатом этого способа является получение покрытия, обладающего способностью формирования в нем поверхностных оптических волн огибающих поверхность маскируемого тела в широком диапазоне длин волн от 450 до 1200 нанометров.

Уровень техники

Известен способ осуществления маскировки методом волнового обтекания объектов цилиндрической оболочкой из метаматериала (Schurig D., Mock J.J., Justice B.J., Cummer S.A., Pendry J.B., Starr A.F., Smith D.R. // Science. 2006. Vol. 314; No. 5801; P. 977-980). Покрытие содержало десять слоев, каждый из которых состоял из множества кольцевых резонаторов. Резонаторы каждого слоя имели свои геометрические размеры, которые были подобраны так, чтобы достичь соответствующей зависимости магнитной и диэлектрической проницаемостей, а именно , , , где a и b - внутренний и внешний радиусы цилиндрической оболочки, соответственно. Радиусы слоев выбирались таким образом, чтобы на их окружностях укладывалось по целому числу резонаторов. В качестве маскируемого объекта был взят полый проводящий цилиндр радиусом м. Маскирующий эффект приводил к уменьшению заметности маскируемого объекта, то есть проводящий цилиндр, покрытый этой оболочкой, значительно меньше рассеивал излучение, чем тот же цилиндр без оболочки.

Главным недостатком этого способа маскировки является то, что материалы, применяемые для конструирования маскирующих оболочек различной формы, обладают значительной частотной дисперсией. Это означает, что маскирующая оболочка является поглощающей средой, компоненты магнитной и диэлектрической проницаемостей сильно зависят от частоты внешнего излучения, и эффекта маскировки удается достигнуть лишь на одной или нескольких частотах.

Известно плоское маскирующее покрытие с малой дисперсией и , позволяющее уменьшить поглощение и расширить частотный диапазон, в котором наблюдается эффект маскировки (Liu R., Ji C., Mock J.J., Chin J.Y., Cui T.J., Smith D.R. // Science. 2009. Vol. 323; No. 5912; P. 366-369). Маскирующее покрытие состояло из I-элементов, имеющих нерезонансную область, в которой практически отсутствует дисперсия. Для I-элементов различных геометрический размеров эта нерезонансная область находится в радиодиапазоне до 16 ГГц. Эксперименты были проведены на четырех разных частотах 13, 14, 15 и 16 ГГц. Благодаря этому эксперименту с плоским маскирующим слоем показано, что широкополосный эффект маскировки в радиодиапазоне возможен.

Однако данный способ маскировки не позволяет замаскировать движущийся или неподвижных объект во всем видимом диапазоне длин волн.

Известен способ маскировки (Tretyakov S.A., Alitalo P., Luukkonen O, Simovski C. // Phys. Rev. Lett. 2009. Vol. 103; P. 103905), когда металлический объект в форме цилиндра, окруженный гофрированной маскирующей оболочкой, помещается в прямоугольный волновод. Оболочка представляла собой набор металлических пластин в виде усеченных конусов, надеваемых на цилиндр. В результате оболочка вблизи цилиндра представляла собой периодическую последовательность радиальных волноводов с переменной толщиной. При возбуждении в основном волноводе волны с электрическим полем, направленным вдоль оси цилиндра, наблюдается маскировочный эффект, а именно волна, обогнув рассеиватель, восстанавливала свою форму, причем эффект наблюдался в диапазоне частот от 2 до 4 ГГц.

Данный же способ маскировки не позволяет замаскировать движущийся или неподвижный объект произвольной формы и состава в свободном пространстве во всем видимом диапазоне длин волн.

Предлагаемый способ лишен недостатков перечисленных выше методов маскировки.

Задачей изобретения является получение маскирующего покрытия, которое позволяет обеспечить обтекание естественным светом поверхности неподвижного или движущегося тела произвольной формы и состава в диапазоне длин волн от 450 до 1200 нм.

Поставленная цель достигается за счет того, что при падении на маскируемый объект, покрытый композитным материалом с квазинулевым показателем преломления, внешнего излучения по поверхности маскируемого тела распространяется световая волна при различных углах падения света и длинах волн в интервале от 450 до 1200 нм независимо от оптических свойств этого тела.

Способ поясняется показанной на фиг. 6 схемой огибания светом поверхности маскируемого тела.

Анализ экспериментальных спектров отражения и пропускания слоев с квазинулевым показателем преломления (фиг. 1 - 4) показывает, что эти материалы обладают квазинулевым показателем преломления в диапазоне длин волн от 450 до 1200 нм, т.е. во всем видимом и ближнем ИК-диапазонах.

На фиг. 1 представлены спектры отражения структур (PMMA + Ag) / glass по отношению к отражательной способности стекла без покрытия: 1 - толщина композитной пленки ; 2 - толщина PMMA пленки ; 3 - оптический спектр структуры (PMMA + Ag) / glass, толщина композитной пленки .

На фиг. 2 представлены спектры отражения коллимированного пучка света в относительных единицах полимерной пленки (a) и композитной пленки (b) на стекле толщиной 17 , угол падения . Весовое содержание серебра в композите 5%.

На фиг. 3 представлены спектры отражения полимерной пленки (a) и композитной пленки (b) толщиной при нормальном падении света. Весовое содержание серебра в композите 3%.

На фиг. 4 представлены спектры пропускания в относительных единицах полимерной пленки (a) и композитной пленки (b) толщиной при нормальном падении света. Весовое содержание серебра в композите 3%.

На основе данных, полученных из анализа экспериментальных спектров и разработанного теоретического подхода, выведены формулы для нефренелевских амплитуд отражения и пропускания света на границах слоя с квазинулевым показателем преломления для случая s-поляризованных волн

, ,

, ,

, . (1)

Для случая p-поляризованных волн учитывая две p-поляризованные волны при отражении и преломлении света на границе имеем следующие соотношения:

, ,

, ,

, ,

, ,

, , (2)

где - показатель преломления входной среды, откуда падает внешнее излучение, , - угол падения, - угол, определяемый с помощью равенства , - угол преломления света в слое. При формулы (1), (2) совпадают с соответствующими френелевскими формулами (Борн М., Вольф Э. // Основы оптики. М.: Наука, 1973. 720 с.).

В случае комплексных углов преломления света в слое , затухание поверхностных волн на границе слоя происходит внутрь маскирующего слоя.

После необходимых вычислений получим следующую формулу для x-

составляющей световых потоков на границе раздела двух сред вакуум - оптическая среда с квазинулевым показателем преломления

(3),

где соответствующие слагаемые в формуле (3) имеют следующий вид:

,,

,

,(4)

где коэффициенты и для s- и p-поляризованных волн определяют поле внутри слоя, , и - коэффициенты отражения слоя для p и двух s- поляризованных волн, - нормирующий множитель.

Поток соответствует доле светового потока, распространяющегося вдоль оси x со стороны внешней поверхности слоя. представляет собой долю светового потока, распространяющегося вдоль оси x с внутренней стороны границы 1-2 слоя, - доля светового потока, распространяющегося вдоль оси х со стороны границы 2-3 слоя, - соответствующая доля светового потока, обусловленная интерференцией световых потоков от границ 1-2 и 2-3 слоя. На фиг. 5 представлен суммарный световой поток, распространяющийся вдоль поверхности маскирующего слоя, из которого видно, что при малых углах падения света возможно значительное преобразование внешнего светового потока в волну, огибающую поверхность и обеспечивающую маскировку тела, методом волнового обтекания.

Способ маскировки осуществляется следующим образом.

Вначале на поверхность маскируемого произвольной формы и состава тела наносится зеркальное покрытие из серебра или алюминия, а затем наносится слой с квазинулевым показателем преломления, представляющий собой диэлектрическую матрицу из полиметилметакрилата или силикатного стекла с равномерной концентрацией наночастиц серебра, обладающих радиусом 2.5 - 5 нм, поверхность которых стабилизирована стабилизирующей оболочкой, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления диэлектрической матрицы. Весовое содержание серебра в композитном материале %.

Нанесение пленки происходит методом пневматического распыления с последующей сушкой при 60° в течение суток, чем достигается равномерное распределение наночастиц серебра по глубине пленки и по ее поверхности.

На фиг. 6a представлена схема взаимодействия внешнего излучения с непрозрачным телом, согласно которой наблюдатель A не видит наблюдателя B, находящегося в тени маскируемого тела. На фиг. 6.1b представлена схема огибания светом маскируемого тела, при которой наблюдатель B видит наблюдателя A, со стороны которого поступает свет.

Известно (Колтун М.М. // Оптика и метрология солнечных элементов. М.: Наука, 1985, 280 с.), что спектр солнечного излучения распределен по длинам волн таким образом, что его максимум приходится на 470 нм. Как видно из фиг. 5, максимум светового потока вдоль поверхности тела находится вблизи максимума солнечного спектра и в этой области длин волн будет происходить наиболее эффективное преобразование солнечного излучения в световой поток, огибающий маскируемое тело.

Необходимым условием маскировки является условие, при котором свет, исходящий из источника в месте расположения наблюдателя A, не изменяет своих свойств. Иными словами, внешнее излучение в месте расположения наблюдателя A доходит до наблюдателя B так, как и в отсутствие маскируемого тела.

Способ получения маскировочного покрытия на поверхности маскируемого объекта пневматическим распылением, включающий нанесение на поверхность маскируемого объекта зеркального покрытия из серебра или алюминия, затем слоя с квазинулевым показателем преломления, содержащего диэлектрическую матрицу из полиметилметакрилата или силикатного стекла с 3 ± 5% равномерно распределенных в ней наночастиц серебра с радиусом 2,5 - 5 нм, на поверхность которых нанесена стабилизирующая оболочка, показатель преломления которой совпадает с показателем преломления диэлектрической матрицы, а затем осуществляют сушку нанесенного покрытия при 60°С в течение суток.
Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления
Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления
Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления
Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления
Способ маскировки движущихся и неподвижных тел произвольной формы и состава на основе покрытия из наноструктурного композитного материала с квазинулевым показателем преломления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 39 items.
16.01.2019
№219.016.af9f

Способ производства трихлорида лютеция-177 и технологическая линия для его реализации

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины. Способ производства трихлорида лютеция-177 включает изготовление мишени путем растворения стартового материала оксида лютеция-176 в азотной кислоте при температуре 90°С, дозирования полученного материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676992
Дата охранного документа: 14.01.2019
16.01.2019
№219.016.b001

Система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений. Система мониторинга поглощенных доз ионизирующего излучения содержит персональное устройство для измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения, содержащее детектор, представляющий собой закрытые светонепроницаемой оболочкой два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677120
Дата охранного документа: 15.01.2019
29.01.2019
№219.016.b4e1

Способ обезболивания и профилактики воспалительных осложнений после торакотомии

Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии и хирургии. Устанавливают два дренажа - один к куполу плевральной полости и один в задний плевральный синус. Ушивают плевру и межреберные мышцы. При этом после ушивания плевры и межреберных мышц, на длину всей ушитой раневой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678369
Дата охранного документа: 28.01.2019
31.01.2019
№219.016.b5b2

Устройство получения электронно-микроскопического изображения и локального элементного анализа радиоактивного образца методом электронной микроскопии в радиационно-защитной камере

Изобретение относится к сканирующим электронным микроскопам (СЭМ) и предназначено для получения электронно-микроскопического изображения и локального элементного анализа радиоактивного образца в радиационно-защитной камере с визуализацией данных на экране компьютера. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678504
Дата охранного документа: 29.01.2019
21.03.2019
№219.016.eae8

Способ профилактики кровотечений и распространения метастазов

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии и онкологии, и может быть использовано для профилактики кровотечений и метастазирования при радикальном хирургическом лечении злокачественных новообразований органов грудной и брюшной полости. Для этого в предоперационном периоде в положении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682487
Дата охранного документа: 19.03.2019
08.09.2019
№219.017.c909

Способ прогнозирования исхода распространенного рака яичников после адъювантной химиотерапии по схеме ар

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для прогнозирования исхода распространенного рака яичников после адъюватной химиотерапии по схеме АР (цисплатин 75 мг/м + доксорубицин 50 мг/м). Для этого проводят одномоментное определение уровней матричной РНК...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699561
Дата охранного документа: 06.09.2019
10.09.2019
№219.017.c993

Способ управления исполнительным механизмом робота-манипулятора с силомоментной обратной связью и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройству для управления роботом-манипулятором с силомоментной обратной связью, установленным на подвижной опоре в радиационно-защитной камере и способу управления посредством такого устройства. Устройство содержит рукоятку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699703
Дата охранного документа: 09.09.2019
11.09.2019
№219.017.c9e1

Система улавливания паров при приеме и хранении нефтепродуктов на нефтебазах

Система улавливания паров при приеме и хранения нефтепродуктов на нефтебазах относится к устройствам для улавливания паров нефтепродуктов и может быть использована в нефтяной промышленности. Изобретение включает отдельный резервуар для сбора паров, основной паропровод с участками, холодильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699749
Дата охранного документа: 09.09.2019
06.10.2019
№219.017.d2ce

Стационарное устройство определения места утечки нефти и нефтепродуктов на участках трубопровода с использованием металлических зондов

Изобретение относится к устройствам для диагностирования объектов транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Устройство включает зонды, коммутатор, омметр и персональный компьютер. Под трубопроводом проложены три зонда, соединенные с клеммами электронных коммутаторов. Первый и второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702061
Дата охранного документа: 03.10.2019
01.11.2019
№219.017.dbff

Способ прогнозирования развития гипертрофии левого желудочка у больных на гемодиализе

Изобретение относится к медицине, а именно к внутренним болезням, и предназначено для прогнозирования развития гипертрофии левого желудочка у больных на гемодиализе. Определяют индекс вариабельности систолического артериального давления, рассчитанного перед процедурой гемодиализа. И при индексе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704595
Дата охранного документа: 29.10.2019
Showing 11-15 of 15 items.
04.04.2018
№218.016.301d

Способ стадирования рака шейки матки

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для дифференциальной диагностики стадии рака шейки матки. Для этого у пациентки в плазме крови определяют уровни каталазы и глутатионредуктазы и при уровнях каталазы 1,137 мммоль/мин/л и выше и глутатионредуктазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645111
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3046

Установка очистки сточных вод от нефтепродуктов с использованием коалесцентного и сорбентного фильтров

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод и может быть использована на АЗС и нефтебазах. Установка включает фильтры–отстойники 4, резервуары для сбора сточной 11, чистой воды 21, нефтепродуктов и шлама 13, трубопровод, смотровое устройство 23 для отделения нефтепродуктов от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644919
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.32fa

Способ моделирования нарушения кровотока по магистральной артерии

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано для создания модели нарушения кровотока по магистральным артериям. Способ включает выделение магистральной артерии и наложение на нее лигатур. Для этого из пропиленовой сетки выкраивают лоскут длиной от 3-4 см до 7-8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645407
Дата охранного документа: 21.02.2018
09.06.2018
№218.016.5ad3

Способ получения наноразмерного катализатора на основе смешанного оксида железа для интенсификации добычи тяжелого углеводородного сырья и катализатор, полученный этим способом

Способ получения наноразмерного катализатора на основе смешанного оксида железа FeOдля интенсификации добычи тяжелого углеводородного сырья, который ведут при комнатной температуре и атмосферном давлении посредством смешения двух предварительно приготовленных водных растворов. Первый водный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655391
Дата охранного документа: 28.05.2018
29.05.2019
№219.017.6857

Нанокомпозиционное просветляющее покрытие в виде толстой пленки и способ его получения

Изобретение относится к области нанотехнологий. Техническим результатом изобретения является получение просветляющего покрытия, обладающего высоким качеством и увеличенным коэффициентом полезного действия. Сущность изобретения: нанокомпозиционное просветляющее покрытие в виде толстой пленки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456710
Дата охранного документа: 20.07.2012
+ добавить свой РИД