雷达隐身的主要技术措施可用两个字概括:吸、散。
吸就是在飞机表面采用特殊吸波材料和涂层,将雷达波尽可能多地吸收,减少反射率
散就是通过适当的外形设计和布局安排,使反射雷达信号尽可能地弱,并避免集中于雷达方向。美国早期的U-2侦察机就使用了吸波材料,隐身材料已成为飞机材料研究领域中重点方向之一。
雷达隐身技术包括哪些
雷达隐身技术是通过降低目标RCS实现隐身的技术,常用手段有外形隐身技术、材料隐身技术、电子干扰和欺骗技术、阻抗加载技术等。
1、外形隐身技术
外形设计是实现武器装备隐身的最直接、最有效的方法。外形隐身技术的实质是将目标的强反射源转换为弱反射源,即通过改变目标的外形设计,在一定角度内增强目标的反射或折射效应,减小RCS。常见的强反射源有飞机边缘、尖端,机体上的凸出物、外挂物 导弹的头部、尾部和翼面不连接处 舰艇的船体和甲板边缘等。美国AGM-129 隐身巡航导弹通过采用特殊隐身外形和隐身结构消除了强反射源,减弱了雷达波的散射强度。
2、材料隐身技术
由于目标受到空气动力等因素限制,外形设计也只能实现装备一定程度上的隐身,材料隐身技术能有效弥补其不足。材料隐身技术按工作原理可分为三种类型:一是材料吸收雷达波后,以能量损耗的方式使电磁能转换为热能而散发二是使雷达波迅速分散到装备全身,降低目标散射的电场强度三是通过材料上下表面的反射波迭加干涉,实现无源对消。吸波材料通常分为涂料型和结构型: 涂料型涂于目标表面形成吸波涂层,结构型是参与结构承力的、有吸收能力的复合材料。
3、 电子干扰和欺骗技术
电子干扰技术实质是产生与目标或敌方雷达相似的特征信号,使其无法做出正确判断而实现目标隐身。
4、阻抗加载技术
阻抗加载可以分为无源阻抗加载和有源阻抗加载。无源阻抗加载是指通过在飞行器表面形成缝隙、腔体或加周期结构无源阵列等方法改变蒙皮表面的电流分布,从而降低一定角度范围内的电磁散射。有源阻抗加载是指在飞行器上安装转发。
雷达隐身技术包括哪些
雷达隐身技术是降低飞机、舰艇、导弹等武器的反射特性,使雷达对该武器的探测距离大幅度缩短的综合性技术。主要包括低散射外形技术、隐身材料技术、等离子体隐身技术和有源隐身技术等。
低散射外形技术是通过武器的外形设计、消除能产生电磁波反射效应的外形特征。隐身材料技术主要是在武器表面涂敷电磁波吸收材料,尽可能地采用透波-吸波复合结构材料代替金属构成武器外形结构。等离子体隐身技术是利用等离子体发生器、发生片或放射性同位素在武器的周围产生等离子云团,吸收雷达电磁波或改变其传播方向。有源雷达隐身技术主要包括有源对消、智能蒙皮、自适应阻抗加载和低截获概率技术等。