×
10.04.2015
216.013.3d76

Результат интеллектуальной деятельности: ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002547222
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, преимущественно к широкополосным радиопоглощающим покрытиям. Технический результат - снижение коэффициента отражения электромагнитной падающей волны в широкой полосе частот. Для этого широкополосное радиопоглощающее покрытие выполнено в виде поглощающего слоя из материала с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε″, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ″ и показателем преломления n, нанесенного на отражающую электромагнитные волны поверхность, при этом поглощающий слой выполняется из материала с реальной частью квадрата показателя преломления меньше нуля . 5 ил.
Основные результаты: Широкополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде поглощающего слоя из материала с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε′′, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ′′ и показателем преломления n, нанесенного на отражающую электромагнитные волны поверхность, отличающееся тем, что поглощающий слой выполняется из материала с реальной частью квадрата показателя преломления меньше нуля .

Изобретение относится к радиотехнике, преимущественно к широкополосным радиопоглощающим покрытиям.

Известно радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде слоев радиопоглощающего материала, первый из которых нанесен на отражающую электромагнитные волны поверхность, а остальные нанесены последовательно один на другой, при этом величина слоев радиопоглощающего материала определяется требуемой величиной коэффициента поглощения покрытия (патент RU №2155420. H01Q 17/00, C09D 5/32, G01S 13/00. Радиопоглощающее покрытие, способ получения и управления его свойствами и устройство для дистанционного измерения отражательных свойств покрытий на объектах в СВЧ-диапазоне радиоволн. 12.01.2000). В состав слоев, в виде матов, входит диэлектрическое связующее с порошком феррита или карбонильного железа.

Известно, что увеличение электрических и магнитных потерь в материале увеличивает поглощение в слое и, соответственно, уменьшает отражение электромагнитной энергии от поверхности. Расположение поглощающего слоя на отражающей поверхности увеличивает эффективность действия поглощающего слоя за счет того, что при отражении волна дважды проходит через поглощающий слой. Многослойная конструкция расположения слоев с возрастающей диэлектрической проницаемостью от слоя к слою, применяемая в радиопоглощающих покрытиях, позволяет лучше согласовывать на границе электромагнитные характеристики слоя со свободным пространством. На выбранной частоте такие конструкции позволяют получить хорошие поглощающие свойства.

Недостатком радиопоглощающего слоя являются невысокие поглощающие свойства таких конструкций в широкой полосе частот и при значительном диапазоне углов падения электромагнитного излучения на границу поглощающего слоя.

Наиболее близким техническим решением является радиопоглощающее покрытие с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε″, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ″, у которого волновое сопротивление , а ε и µ имеют большие по величине мнимые части, чтобы обеспечить затухание волны в относительно малой толщине материала (Канецеленбаум Б.З. Высокочастотная электродинамика, М., Наука, 1966, стр.26.). Во-первых, при ω=1 коэффициент отражения R=0, а коэффициент прохождения Т=1 - при нормальном падении волна полностью проходит в среду, у которой ε=µ. Это обстоятельство лежит в основе всех работ по созданию так называемых неотражающих покрытий (там же).

Недостатком технического решения по прототипу является то, что для реализации широкополосного радиопоглощающего покрытия рассматриваются противоречивые требования: с одной стороны, волновое сопротивление ω=1, для выполнения условий прохождения на границе слоя, а с другой, ε и µ должны иметь достаточно большие мнимые части. Поэтому определение необходимых свойств широкополосного радиопоглощающего покрытия требует уточнения для того, чтобы обеспечить высокие поглощающие свойства таких конструкций в широкой полосе частот и при значительном диапазоне углов падения электромагнитного излучения на границу поглощающего слоя, нанесенного на металлическую поверхность.

Так как маскировка металлических поверхностей является важным объектом исследования, то задачей изобретения является поиск свойств поглощающего слоя на металле, снижающего отражение электромагнитных волн от таких объектов в широком диапазоне частот и при значительном диапазоне углов падения электромагнитного излучения на границу поглощающего слоя, нанесенного на металлическую поверхность.

Широкополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде поглощающего слоя из материала с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε″, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ″ и показателем преломления n, нанесенного на отражающую электромагнитные волны поверхность, отличается тем, что поглощающий слой выполнен из материала с реальной частью квадрата показателя преломления меньше нуля .

Достигается задача тем, что широкополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде поглощающего слоя из материала с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε″, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ″ и показателем преломления n, нанесенного на отражающую электромагнитные волны поверхность, отличается тем, что поглощающий слой выполняется из материала с реальной частью квадрата показателя преломления меньше нуля .

Выполнение в широкополосном радиопоглощающем покрытии поглощающего слоя из материала, у которого реальная часть квадрата показателя преломления меньше нуля, уменьшает отражение от покрытия. Применение такого широкополосного радиопоглощающего покрытия позволяет не только снизить коэффициент отражения, но и заметность металлического объекта в широкой полосе частот и при значительном диапазоне углов падения электромагнитного излучения на него.

Авторы установили, что в заявляемой конструкции широкополосного радиопоглощающего покрытия для предложенного условия величины показателя преломления достигается наименьший коэффициент отражения электромагнитного поля от поверхности в широкой полосе частот.

Для доказательства преимущества предлагаемого технического решения проведены расчетные эксперименты, результаты которых представлены ниже.

Сформулируем задачу как определение условий, при которых, для определенной величины угла падения волны с параллельной и перпендикулярной поляризациями, происходит полное поглощение волны в слое на поверхности металла, а отражение минимально.

На фигуре 1 свойства внешнего пространства соответствуют ε1=1 µ1=1 и ε41 µ4=1. Свойства поглощающего плоского слоя ; угол падения α1. Свойства металла .

Поиск свойств материала радиопоглощающего слоя, в широкой частотной полосе, для произвольной поляризации падающей волны и в широком диапазоне углов падения, проводился расчетным способом с использованием матричного метода, описанного в [Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Изд. «Наука», М, 1973, 720 с.], при предположении, что материал поглощающего слоя имеет диэлектрическую ε=ε′·(1+i·tg(δε)) и магнитную µ=µ′·(1+i·tg(δµ)) проницаемости.

Расчеты максимального коэффициента отражения R(F,α,p) проводились в частотном диапазоне от 1 до 20 ГГц (F=1÷20) при изменении углов падения от 0 до 40 град (α=0÷40°) для параллельной (ТМ, PP) и перпендикулярной (ТЕ, PS) поляризаций вектора электрического поля относительно плоскости падения.

При расчете в широком диапазоне положительных величин изменялись параметры поглощающего слоя: , , , . При расчете модели по прототипу принималось дополнительное условие .

На фиг.2 представлены расчетные зависимости максимального коэффициента отражения Rmax(F,α,p) от поглощающего слоя на металлической поверхности для двух вариантов по прототипу и по предлагаемому техническому решению при толщине поглощающего слоя на поверхности металла h=0,5 мм в зависимости от величины реальной части квадрата показателя преломления .

Из фиг.2 видно, что для поглощающего слоя по прототипу наименьший максимальный коэффициент отражения составил 58%, для конструкции по предлагаемому техническому решению не более 3% при толщине поглощающего слоя h=0,5 мм.

На Фиг.3 представлены расчетные частотные зависимости коэффициента отражения R (максимальные в диапазоне углов падения α=0÷40°) для конструкции по предлагаемому техническому решению для поглощающего слоя h=0,5 мм на металле для различных поляризаций падающей волны (ТМ и TE).

Из фиг.3 видно, что расчетные Rmax(α=0÷40°) для конструкции поглощающего слоя по предлагаемому техническому решению составили не более 3% во всей полосе частот для обеих поляризаций.

При проведении расчетов установлено, что свойства материалов для радиопоглощающего покрытия должны определяться исходя из выполнения условий для показателя преломления, соответствующих предлагаемому решению, которое уточнено относительно прототипа и сужает выбор материалов.

Например, для материалов радиопоглощающего покрытия, использованных для расчетов, приведенных на фиг.2, наилучшие характеристики и минимальная величина коэффициента отражения соответствовали следующим величинам: ; ; tg(δε)2=8,5; tg(δµ)2=10,0.

На следующих чертежах представлены зависимости изменений величин, соответствующих простому изменению свойств материала радиопоглощающего покрытия для расчетов коэффициента отражения R<10%: на Фиг.4 ; ; а на Фиг.5 tg(δε)2; tg(δµ)2.

Из чертежей видно, что простое увеличение потерь в материале не приводит к снижению коэффициента отражения, а только необходимое соотношение диэлектрических, магнитных проницаемостей и потерь, соответствующих предлагаемому техническому решению.

Авторы также установили, что пропорциональное увеличение величин произведения действительных и мнимых частей проницаемостей и слоя значительно уменьшает отражение от покрытия.

Широкополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное по предлагаемому техническому решению, по сравнению с известными конструкциями, в широкой полосе частот и углов падения обладает минимальным коэффициентом отражения.

Источники информации

1. Патент RU №2155420, H01Q 17/00, C09D 5/32, G01S 13/00. Радиопоглощающее покрытие, способ получения и управления его свойствами и устройство для дистанционного измерения отражательных свойств покрытий на объектах в СВЧ-диапазоне радиоволн. 12.01.2000.

2. Канецеленбаум Б.З. Высокочастотная электродинамика. М., Наука, 1966, стр.26.

3. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Изд. «Наука», М., 1973, 720 с.

Широкополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде поглощающего слоя из материала с диэлектрической проницаемостью ε=ε′+i·ε′′, магнитной проницаемостью µ=µ′+i·µ′′ и показателем преломления n, нанесенного на отражающую электромагнитные волны поверхность, отличающееся тем, что поглощающий слой выполняется из материала с реальной частью квадрата показателя преломления меньше нуля .
ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ШИРОКОПОЛОСНОЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-77 из 77.
26.08.2017
№217.015.e44b

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов. Достигаемый технический результат - контроль радиотехнических характеристик радиопрозрачного обтекателя в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Сущность способа заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626406
Дата охранного документа: 27.07.2017
29.12.2017
№217.015.f4d5

Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов

Изобретение способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов относится к технике измерения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов. Способ определения диэлектрической проницаемости в объемном волноводном резонаторе включает настройку резонатора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637174
Дата охранного документа: 30.11.2017
19.01.2018
№218.016.05e8

Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления

Использование: для измерения параметров диэлектриков при нагреве. Сущность изобретения заключается том, что способ измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте включает возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631014
Дата охранного документа: 15.09.2017
01.03.2019
№219.016.cede

Устройство для прессования полых стеклоизделий

Изобретение относится к промышленности стройматериалов, к стекольному производству, в частности к области изготовления полых стеклоизделий остекления различных транспортных средств пресс-формованием. Техническим результатом изобретения является повышение оптических показателей стеклоизделий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457185
Дата охранного документа: 27.07.2012
01.03.2019
№219.016.d0ae

Способ упрочнения стеклоизделий

Изобретение относится к области упрочнения стеклоизделий, в частности к светофильтрам, используемым в бортовых аэронавигационных огнях. Технический результат изобретения заключается в получении стеклоизделий, "невидимых" для радара, и повышении их термостойкости. Стеклоизделия нагревают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464243
Дата охранного документа: 20.10.2012
09.05.2019
№219.017.50ac

Формостабильная корпусная платформа из композиционного материала (варианты)

Изобретения относятся к вариантам выполнения формостабильных корпусных платформ из композиционного материала, которые могут применяться в космической технике в качестве несущих платформ, в том числе размещаемых вне корпуса космического аппарата. Формостабильная корпусная платформа по первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468968
Дата охранного документа: 10.12.2012
10.07.2019
№219.017.afed

Окантовочный элемент трехслойной панели

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к окантовочным элементам звукопоглощающих панелей авиационных двигателей, и касается окантовочного элемента трехслойной панели. Панель включает сотовый заполнитель, расположенный между верхней и нижней обшивками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451603
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 81-88 из 88.
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
17.08.2019
№219.017.c174

Антенный обтекатель (варианты)

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к конструкциям антенных обтекателей с радиопрозрачными оболочками для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Задачей изобретения является создание антенного обтекателя с многоконтурной поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697516
Дата охранного документа: 15.08.2019
05.09.2019
№219.017.c74c

Способ пеленгации и широкополосный пеленгатор для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Технический результат - повышение точности угловой пеленгации в широкой полосе частот. Указанный результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699079
Дата охранного документа: 03.09.2019
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
06.02.2020
№220.017.ff63

Способ определения диэлектрической проницаемости материала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению диэлектрической проницаемости материала в свободном пространстве. Предложен способ определения диэлектрической проницаемости материала, основанный на явлении отражения электромагнитной энергии от пластины из диэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713162
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b84

Способ пеленгации и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Достигаемый технический результат - повышение точности углового обнаружения цели для произвольной поляризации сигналов от цели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716273
Дата охранного документа: 11.03.2020
10.05.2023
№223.018.5399

Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве

Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах. Предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, который включает настройку резонатора без образца, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795249
Дата охранного документа: 02.05.2023
17.06.2023
№223.018.7ee4

Пеленгационная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении пеленгационных систем «антенна-обтекатель». Технический результат - уменьшение пеленгационных ошибок системы «антенна-обтекатель» для тонкостенного обтекателя в широком низкочастотном диапазоне частот. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772249
Дата охранного документа: 18.05.2022
+ добавить свой РИД