×
05.02.2020
220.017.fea0

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для защиты от электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство выполнено в виде ячеистой основы, образованной скрепленными друг с другом шнурами 1, изготовленными из диэлектрического материала, на шнуры намотаны поглощающие элементы в виде спиралей, выполненных из ферромагнитных микропроводов в стеклянной изоляции, длина каждого витка каждой из спиралей составляет от 1 до 1, 5 λ, где λ - минимальная длина падающей электромагнитной волны рабочего частотного диапазона электромагнитного воздействия. Технический результат: обеспечение возможности эффективного поглощения энергии падающей ЭМВ в широком рабочем диапазоне частот без ограничения его величины. 1 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в качестве защитного средства, предназначенного для скрытия расположенного под ним движущегося либо неподвижного объекта от систем наблюдения радиолокационного обнаружения и защиты биологических объектов от электромагнитного излучения.

Известен поглотитель электромагнитных волн (ЭМВ), содержащий слой диэлектрика толщиной, соизмеримой с четвертью величины падающей ЭМВ, на внешней поверхности диэлектрика размещены две взаимно перпендикулярные дипольные решетки, настроенные на волну 3,2 см, и две аналогичные решетки, настроенные на волну 1,6 см [«Радиотехнические системы в ракетной технике» М., Воениздат, 1974 г., с. 236-238, р. 6.14]. Работоспособность устройства при горизонтальных и вертикальных поляризациях обеспечивается двумя парами решеток диполей, что трудно обеспечить технологически.

Наиболее близким к изобретению является защитное покрытие интерференционного типа, предназначенное для уменьшения обратного радиолокационного отражения [RU 2037926, Н01Q 17/00, 1992 г.]. Устройство выполнено в виде гибкой электроизолирующей пленки с нанесенным на нее электропроводным слоем в виде сетки, состоящей из участков радионепрозрачной электропроводной пленки. Недостатком известного устройства является ограниченный рабочий частотный диапазон. Это объясняется тем, что наибольшая эффективность защиты (при которой коэффициент отражения практически равен нулю) достигается при наличии между металлической поверхностью защищаемого объекта и токопроводящей сеткой диэлектрического слоя, толщина которого соизмерима с длины падающей ЭМВ. При увеличении длины ЭМВ действие сетки, имеющей сопротивление 377 Ом, выходит из максимума электрического поля и коэффициент отражения соответственно увеличивается, следствием чего является резкое снижение эффективности защиты, поэтому подобные устройства используются только в коротковолновом диапазоне ЭМВ.

Техническим результатом, которого можно достичь при осуществлении изобретения, является расширение рабочего частотного диапазона защиты от электромагнитного воздействия при сохранении высокой эффективности защиты.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для поглощения электромагнитных волн, содержащем гибкую λ ячеистую основу из скрепленных друг с другом шнуров, изготовленных из диэлектрического материала, на шнуры намотаны поглощающие элементы в виде спиралей, выполненных из ферромагнитных микропроводов в стеклянной изоляции, при этом длина каждого витка каждой из спиралей составляет от 1 до 1,5 λ, где λ - минимальная длина падающей электромагнитной волны рабочего частотного диапазона.

В проанализированных патентных источниках информации не обнаружено сведений о возможности обеспечения высокой эффективности защиты от электромагнитного воздействия в широком рабочем частотном диапазоне путем постоянного присутствия поглощающих элементов в максимуме магнитного поля, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критериям охраноспособности.

На чертеже представлена конструкция устройства.

Устройство выполнено в виде ячеистой основы, образованной скрепленными друг с другом шнурами 1, изготовленными из диэлектрического материала. На шнуры 1 намотаны поглощающие элементы в виде спиралей 2, выполненных из ферромагнитных микропроводов в стеклянной изоляции. Длина каждого витка каждой из спиралей составляет от 1 до 1, 5 λ, где λ, - минимальная длина падающей электромагнитной волны рабочего частотного диапазона электромагнитного воздействия.

Шнуры, образующие ячеистую основу, могут быть скреплены друг с другом путем плетения либо с помощью точечной фиксации в узлах ячеек.

Шнуры могут быть изготовлены из натуральных либо синтетических нитей, например, лавсана.

Устройство работает следующим образом.

Защищаемый от электромагнитного воздействия объект размещают под съемным защитным покрытием. Электромагнитные волны, падающие из свободного пространства, попадают на поглощающие элементы покрытия, диффузно рассеиваясь во всем их объеме. При этом наряду с процессами поглощения электромагнитных волн, обусловленными магнитными и/или диэлектрическими потерями, будут иметь место процессы многократного отражения, сопровождающиеся поглощением их энергии. Из-за того, что поглощающие элементы (спирали 2 из ферромагнитных проводников) размещены на металлической поверхности объекта, они всегда находятся в максимуме магнитного поля. В спиралях, оси которых параллельны магнитной составляющей ЭМВ, возбуждаются токи. Из-за омических потерь в проводниках энергия падающих ЭМВ, переходя в тепло, поглощается. Причем этот процесс имеет место для всех длин волн. (Уфимцев П.Я. «Основы физической теории дифракции» - М: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г.).

Направление навивок спиралей влияет только на поляризацию отраженной волны.

Длина витка спирали, зависящая от шага навивки и ее диаметра, определяется длиной падающей ЭМВ. Установлено, что наибольшая эффективность защиты достигается при длине каждого витка каждой из спиралей от 1 до 1,5λ, где λ - минимальная длина падающей ЭМВ. При смещении в сторону коротких или длинных волн оптимальная длина витка уменьшается либо увеличивается соответственно. Если длина витка меньше длины волны (при смещении в сторону коротких волн), то будет работать не весь виток и эффективность работы устройства будет ниже. Если длина витка больше 1,5 величины падающей ЭМВ (при смещении в сторону длинных волн), то устройство будет больше поглощать энергию падающей волны за счет наведения тока в спирали и, соответственно, омических потерь энергии.

Переход на новый частотный диапазон достигается изменением величины длины витка спирали.

Для уверенного обеспечения достаточного уровня эффективности защиты спиралевидную навивку можно осуществить в несколько слоев, отличающихся друг от друга длинами витков.

Навивка спиралей ферромагнитными проводами в стеклянной изоляции позволяет увеличить потери энергии падающей электромагнитной волны за счет наличия магнитных свойств в ферромагнитном микропроводе и, как следствие, повысить эффективность работы устройства.

Таким образом, благодаря размещению перпендикулярных друг другу ферромагнитных спиралей в магнитном поле максимальной величины (путем их установки непосредственно на металлической поверхности защищаемого объекта) при выполнении заданного соотношения между длиной падающей ЭМВ и конструктивными параметрами спиралей, обеспечивается стабильно высокий уровень эффективности поглощения энергии падающей ЭМВ в широком рабочем диапазоне частот без ограничения длины рабочего диапазона устройства.

Высокая эффективность защиты в широком рабочем частотном диапазоне электромагнитного воздействия делают данное покрытие наиболее предпочтительным при решении проблем защиты различного вида объектов от систем наблюдения радиолокационного обнаружения и защиты биологических объектов от электромагнитного излучения.

Устройство для поглощения электромагнитных волн, содержащее гибкую ячеистую основу из скрепленных друг с другом шнуров, изготовленных из диэлектрического материала, отличающееся тем, что на шнуры намотаны поглощающие элементы в виде спиралей, выполненных из ферромагнитных микропроводов в стеклянной изоляции, при этом длина каждого витка каждой из спиралей составляет от 1 до 1,5 λ, где λ - минимальная длина падающей электромагнитной волны рабочего частотного диапазона.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 244.
17.11.2018
№218.016.9e8d

Способ обнаружения препятствий в зоне посадки вертолета

Изобретение относится к радиолокационным системам посадки вертолета и может быть использовано при их разработке. Достигаемый технический результат - повышение вероятности обнаружения препятствий в зоне посадки за счет приема эхо-сигналов непосредственно из зоны посадки вертолета независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672578
Дата охранного документа: 16.11.2018
23.11.2018
№218.016.a032

Теплообменный аппарат

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменным аппаратам с трубами с развитой поверхностью теплообмена, и может быть использовано в аппаратах воздушного охлаждения, теплообменниках, холодильниках, рекуператорах, печах, которые применяются в различных отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673119
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0cd

Способ защиты объектов от телевизионных средств космического наблюдения

Изобретение относится к области защиты объектов путем постановки аэрозольных образований и может быть использовано для маскировки объектов. Определяют параметры метеообстановки, координаты и интенсивность сброса аэрозолеобразующего состава (АОС), формируют аэрозольную завесу (AЗ). Сканируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673169
Дата охранного документа: 22.11.2018
24.11.2018
№218.016.a0ec

Частотомер

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к средствам оценивания статистических характеристик обнаружения радиосигналов, и может быть использовано для измерения частоты появления сигналов радиоэлектронных средств, а также проведения экспериментальных исследований. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673240
Дата охранного документа: 23.11.2018
13.01.2019
№219.016.af38

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов

Способ поиска оптических и оптико-электронных приборов основан на использовании дистанционно пилотируемого аппарата, который осуществляет сканирование зоны поиска по определенной траектории. При сканировании получают изображение зоны поиска как с облучением ее оптическим излучением и без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676856
Дата охранного документа: 11.01.2019
22.02.2019
№219.016.c5ad

Способ концентрирования флороглюцина из водных растворов

Настоящее изобретение относится к способу концентрирования флороглюцина из водных растворов и может быть использовано при аналитическом контроле сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ заключается в экстракции флороглюцина трибутилфосфатом из подкисленных до рН=1-5 водных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680394
Дата охранного документа: 20.02.2019
23.02.2019
№219.016.c6c3

Способ защиты объектов от радиолокационных огневых комплексов

Изобретение относится к области систем защиты объектов от средств воздушной разведки, прицеливания и наведения путем формирования ложной радиолокационной обстановки и может быть использовано для радиолокационной маскировки индивидуальных и групповых стационарных объектов. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680515
Дата охранного документа: 22.02.2019
21.03.2019
№219.016.eb5e

Тепловой имитатор

Изобретение относится к области снижения заметности вооружения и военной техники, ввода в заблуждение средств поражения высокоточным оружием, обеспечения скрытности от тепловизионных, оптикоэлектронных средств воздушно-космической разведки, увода и срыва прицеливания инфракрасных головок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682355
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed07

Способ концентрирования гидрохинона из водных растворов

Изобретение относится к способу концентрирования гидрохинона из водных растворов, который может быть использован при аналитическом контроле очищенных сточных вод, поступающих на биологическую очистку. Способ включает концентрирование гидрохинона полимерным порошкообразным материалом, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682965
Дата охранного документа: 25.03.2019
01.04.2019
№219.016.fa3e

Центробежная форсунка

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов и может применяться в химической, пищевой промышленности, а также может быть использовано в системе топливоподачи различных энергетических устройств. Центробежная форсунка состоит из корпуса, шнека, в нижней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683610
Дата охранного документа: 29.03.2019
Показаны записи 11-12 из 12.
22.04.2023
№223.018.5138

Неконтактный оптический взрыватель мины

Заявлен неконтактный оптический взрыватель мины. Техническим результатом является повышение вероятности распознавания низколетящих высокоскоростных объектов по признаку «свой - чужой» за счет определения направления и скорости их полета при пересечении объектами контролируемой зоны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794260
Дата охранного документа: 13.04.2023
19.06.2023
№223.018.821c

Устройство измерения времени прихода и длительности одиночного сверхширокополосного квазирадиосигнала произвольной формы

Изобретение относится к области радиотехники и может быть применено в составе аппаратуры радиосвязи, радиолокации, а также в задачах, носящих специальный (военный и государственный) характер, для одновременного измерения значений времени прихода и длительности одиночного сверхширокополосного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797258
Дата охранного документа: 01.06.2023
+ добавить свой РИД