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公开(公告)号:CN107968265A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711279118.2
申请日:2017-12-06
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于缩比理论的高性能吸波体设计方法,其包含:S1、基于原型吸波材料,得到对应的电磁参数以及原型频率,该电磁参数包括介电常数和磁导率;S2、根据多层材料的反射率计算理论,结合原型吸波材料的电磁参数以及原型频率分析其各层材料的阻抗特征和变化规律函数,得到阻抗特征函数;运用缩比理论构造与原型吸波材料形状相同的缩比材料,根据阻抗特征参数对各层材料的缩比电磁参数和厚度进行理论设计;S3、确定缩比频率系数和形状缩比因子,得出满足阻抗特性的材料配方;S4、用材料配方构造出所需的高性能吸波体。其优点是:能够实现宽频吸波材料的快速设计。
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公开(公告)号:CN107620055A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710707574.6
申请日:2017-08-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种螺旋结构亚毫米波吸波材料及其制备方法,该吸波材料包含:螺旋混合物层。其中,螺旋混合物层包含:金属化螺旋藻颗粒、粘结剂、偶联剂和固化剂;金属化螺旋藻颗粒和粘结剂的质量比为1~3:97~99;金属化螺旋藻颗粒和偶联剂的质量比为1:0.01~0.02;粘结剂和固化剂的质量比为1:0.1~0.15。本发明的螺旋结构亚毫米波吸波材料及其制备方法,该吸波材料利用自然界生物螺旋藻,自然界的微生物为人类提供了丰富的构形资源,大大提高了制造效率,而且具有很好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN106503311A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610882537.4
申请日:2016-10-09
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种基于生物基材料的地面背景电磁缩比材料的制备方法,该电磁缩比材料的制备方法包含:第一步,获得地面背景材料在不同电磁波频率下的相对复数介电常数和相对复数磁导率;第二步,采用传输系数法的逆过程,计算地面背景材料不同厚度下的反射系数;第三步,建立生物基电磁微粒的电磁参数库;以及第四步,通过电磁参数库和缩比因子,获得电磁缩比材料的厚度和生物基电磁微粒的添加比例,制备电磁缩比材料。其中,生物基电磁微粒采用复合生物约束成型工艺制备。本发明的制备方法精确度高,制备方法高效,而且本发明采用的生物基电磁微粒通过生物微粒包覆高磁性材料制备,具有低密度和优势外形的特点,具有很好的电磁参数可设计性。
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公开(公告)号:CN106304820A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610730593.6
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: H05K9/0081 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种智能型吸波材料及其制备方法,该智能型吸波材料从上至下依次包含高频吸波层、低频吸波层和基底层。高频吸波层为吸收2 GHz~18GHz频段的吸波材料,包含表层高频吸波材料和嵌设于表层高频吸波材料中的中间层高频吸波材料,该高频吸波层的添加剂采用羰基铁颗粒。低频吸波层为吸收1 GHz~2GHz频段的吸波材料,该吸波材料添加剂采用FeSi颗粒。基底层包含金属衬底和嵌设于金属衬底中的驱动电磁铁。本发明还公开了该智能型吸波材料的制备方法,该制备方法成型效率高,成本低。本发明制备的吸波材料具有较好的电磁波吸收或屏蔽效果,而且还具有很好的抗氧化和耐腐蚀,是一种具有应用前景的复杂吸波材料产品。
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公开(公告)号:CN106273927A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610691993.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: B32B25/20 , B32B3/12 , B32B25/02 , B32B25/04 , B32B25/08 , B32B25/10 , B32B37/02 , B32B2260/021 , B32B2260/025 , B32B2260/048 , B32B2307/212 , B32B2307/714 , B32B2307/752
Abstract: 本发明公开了一种外场测试用的低散射覆盖物及其制备方法,该低散射覆盖物包含吸波层、导电层和增强层;该吸波层包含若干层吸波材料,该吸波材料由吸波微粒添加到硅橡胶材料中形成;该导电层由导电纤维添加到硅橡胶材料中形成;该增强层采用内置的纤维网格布结构,该纤维网格布置于两层硅橡胶材料层之间。本发明采用液态橡胶和吸波微粒、导电纤维和增强材料等混合,并通过多次浇注的方式来制备多层吸波材料。本发明所制备的材料可应用于大型目标在外场的电磁散射测试中,实现较好的电磁波吸收或屏蔽的效果,具有很好的场地快速布置特点,以及抗氧化、耐腐蚀、制造成本低等优点,是一种具有应用前景的复杂吸波/屏蔽电磁产品。
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公开(公告)号:CN106169657A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610737148.2
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/002
Abstract: 本发明公开了一种表面爬行波吸收涂层结构,其涂覆在目标表面,该涂层结构包含自目标表面由里至外粘结设置的吸波层和导电反射层,该吸波层能将目标表面爬行的电磁波吸收并转化成热能,该导电反射层具有反射作用,能抑制进入到吸波层中的爬行电磁波对外辐射;该吸波层的材料具有阻抗特性,以使爬行电磁波尽量多地进入吸波层。本发明提供的表面爬行波吸收涂层结构消除表面爬行的电磁波的较为彻底,从而大大减少爬行波对天线的影响,保证天线的高效率;且本发明的涂层的厚度和宽度也较常规涂层大幅减少,适用于广泛表面爬行波吸收情况。
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公开(公告)号:CN109614652B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201811347672.4
申请日:2018-11-13
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种含抑制缝隙散射涂层的缩比目标构造方法,包含以下过程:在考虑缩比材料反射特性的基础上,对目标弱散射源与材料之间的结构效应进行仿真分析,然后通过采取调整缝隙宽度优化出散射特性更为接近的缩比目标模型;构造方法进一步包括:步骤S1、原型隐身材料数据和含缝模型参数的输入;步骤S2、对原型隐身材料斜反射率进行计算;步骤S3、构造缩比材料;步骤S4、设定缝隙宽度;步骤S5、RCS仿真对比;步骤S6、输出缩比目标模型。本发明具有针对含涂层与弱散射的电磁模型,能够保证缩比模型的反射和散射特性的一致性。本发明构造的缩比模型对弱散射源进行缝隙宽度补偿,更方便于缩比模型的制造。
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公开(公告)号:CN110421933B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910716942.2
申请日:2019-08-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B32B25/02 , B32B25/20 , B32B25/14 , B32B25/10 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B5/02 , B32B37/10 , B64C1/00
Abstract: 本发明公开了一种轻质导电柔性材料及其制备方法和应用,该材料包括:上下两层导电橡胶及中间一层导电绳编织网;所述导电绳编织网被完全封装在上下两层导电橡胶中;所述导电绳编织网包括多个横向分布的高强度导电绳和多个纵向分布的弹性导电绳;所述高强度导电绳和所述弹性导电绳相互交叉编织。本发明利用高渗漏阈值导电短切玻璃纤维并结合导电绳编织网实现材料的导电特性,能够保证材料的电导率要求下,并具有较低的填充比例,降低导电材料密度,提高了材料的抗弯折特性。
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公开(公告)号:CN108097560B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711116010.1
申请日:2017-11-13
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于三维成型的吸波体制备方法,其包含以下步骤:S1、制造三维成型的吸波材料模板;S2、在吸波材料模板的表面喷涂浆料,以形成第一涂层;S3、在吸波材料模板的内面喷涂浆料,以形成第二涂层。其优点是:可达到优异的电磁波吸收或屏蔽效果,同时还具有厚度薄、抗氧化、质量轻、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN108090251B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201711192672.7
申请日:2017-11-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种透波型复合材料缩比设计方法,包含以下过程:通过优化缩比模拟材料的层数、各层的厚度以及各层材料的配方,使得电磁波以各个角度入射时缩比模拟材料的传输系数和反射系数皆能与理论缩比材料吻合,进而满足电磁散射特性缩比测量的要求。本发明具有突破缩比理论对缩比材料电磁参数和几何参数的严格限制,从而为推动缩比测试技术的发展作出贡献的优点。
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