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公开(公告)号:CN112485765B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202011221815.4
申请日:2020-11-05
Applicant: 北京机电工程研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种电磁特性测试无源极化校准方法,属于雷达领域。本发明利用极化选择表面(Polarization Selective Surface,PSS)通过两种方案实现对目标的极化校准,PSS具有的极化散射特性兼具了金属二面角反射器和金属平板的极化散射特征,避免了测量过程中先后两次更换定标体而可能引入的摆放误差,从而保证了极化校准的精度,另一方面,作为定标体,PSS的复RCS因子只需一次测量便可获得,因此,PSS作为定标体用于极化校准简化了定标测量过程。根据PSS的极化散射矩阵特征,通过巧妙地设计PSS的摆放姿态,可获得简单矩阵形式,大大简化了极化校准的运算过程。PSS具有成本低廉的优点,且其在很宽频带内具有稳定的极化散射特性,因此,适用于室内宽带极化雷达测量系统的极化校准。
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公开(公告)号:CN114083845A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111371214.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 北京机电工程研究所
IPC: B32B19/00 , B32B19/06 , B32B27/02 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B27/04 , B32B27/34 , B32B19/04 , B32B33/00 , B32B9/04 , B32B9/00 , B64D33/02 , B32B7/025 , B32B1/08
Abstract: 本发明属于飞行器进气道领域,具体涉及一种适用于小口径通道的宽频隐身进气道。该进气道由吸波涂层进口段、吸波周期结构出口段组成,吸波涂层进口段和吸波周期结构出口段以进气道最小截面为分界。吸波涂层进口段为进口段金属基材表面应用基于铁磁性吸收剂的吸波涂层。吸波周期结构出口段从外到里由透波蒙皮、周期结构单元层、电磁屏蔽层组成。应用该适用于小口径通道的宽频隐身进气道,可解决小口径进气道通道深处吸波涂层施工工艺复杂、维护困难、存在脱落风险等问题,同时占用空间小,且具备吸波频带宽、吸波性能好的优异隐身性能,大幅降低进气道对飞行器前向雷达隐身性能的影响。
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公开(公告)号:CN113895636A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111372512.7
申请日:2021-11-18
Applicant: 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明属于飞行器进气道领域,具体涉及一种埋入式隐身外形进气道。该进气道包括唇口、通道进口段和通道出口段,唇口外形为类多边形唇口外形,通道进口段为低散射外形腔体。应用该埋入式隐身外形进气道,可有效降低进气道雷达散射量截面积,同时保持高总压恢复系数和小的流场畸变,实现隐身/流场一体化设计,从外形上解决进气道前向雷达隐身问题,大幅提升飞行器隐身性能。
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公开(公告)号:CN110588093B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201910976298.2
申请日:2019-10-15
Applicant: 北京机电工程研究所
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/06 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B27/32 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , B64C3/00
Abstract: 本发明属于飞行器雷达隐身领域,具体涉及一种吸波复合材料飞行器翼面部件及其制备方法。该部件由上吸波件、下吸波件和承力部分组成,上下吸波件对接面为水平面附近。三者之间固定在一起。其中上吸波件和下吸波件均为三层结构,外层为透波纤维增强复合材料,内层为屏蔽底层,在外层和内层之间填充有吸波层;由于对飞行器边缘部位进行局部加厚处理,充分利用结构件边缘部位内部空间,实现了电性能、力学性能兼容,并满足了工艺可行性。
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公开(公告)号:CN111144048A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911337341.7
申请日:2019-12-23
Applicant: 北京机电工程研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F111/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种透波、隐身、防热天线罩的设计优化方法,属于天线罩设计领域。本发明为了在不引入目标权重因子的情况下,将多目标优化问题转化为更易求解的单目标优化问题,并使天线罩的电性能与隐身性能同步达到最优,建立了天线罩设计变量与状态参量间的映射关系;明确天线罩设计变量的具体表现形式;确定天线罩多学科设计优化问题中的目标函数与约束条件;利用电性能指标表征隐身性能,降低目标函数的维度;构建天线罩多学科优化模块与分析模块,获得灵敏度信息,构造线性近似函数,采用单级优化算法完成多学科设计优化。从而减小了优化设计的难度,并使天线罩性能同步最优,缩短设计优化周期。
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公开(公告)号:CN107039778B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710389172.6
申请日:2017-05-27
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于双层超材料的耐高温雷达吸波材料,所述耐高温雷达吸波材料由内到外依次包括内层介质层、内层电阻型高温超材料层、中间介质层材料层、外层电阻型高温超材料层和外层介质层,所述电阻型高温超材料层包括导电相物质和玻璃基材,所述内层介质层、中间介质层和外层介质层均为连续氧化物纤维增强氧化物复合材料,为满足电阻型高温超材料电性能设计要求,所述电阻型高温超材料中导电相物质和玻璃基材的质量比为30:70~70:30。该材料具有较强的可设计性,结构简单,采用本发明所述的双层超材料技术可以实现宽频吸波性能。
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公开(公告)号:CN106630979B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201610837457.7
申请日:2016-09-21
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京机电工程研究所
IPC: B32B15/04 , B32B18/00 , C04B35/14 , C04B35/82 , C04B35/80 , C04B41/90 , C03C8/00 , C03C3/064 , B23K26/362
Abstract: 本发明公开了一种耐高温频率选择透波结构,所述耐高温频率选择透波结构由内至外依次包括透波层、修饰粘接层和频率选择层,所述透波层为连续纤维增强陶瓷基透波复合材料,所述修饰粘接层为低介电常数材料,所述频率选择层为具有周期结构图案的贵金属物理镀层或贵金属玻璃导体涂层。本发明的耐高温频率选择透波结构可以耐受700℃以上高温,具有较好的耐高温性能。本发明还提供了一种耐高温频率选择透波结构的制备方法,采用等离子喷涂工艺制备修饰粘结层,可以避免对基材的热损伤,使基材具有较高的强度保留率;采用激光加工工艺制备的频率选择层,尺寸精度可以优于20μm,具有较好的尺寸精度。
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公开(公告)号:CN108666747A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810393725.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于无线通信系统的宽频带低剖面紧耦合阵列天线,包括金属腔,功分网络、环形馈电结构、容性加载回路环单元、SMA同轴转换接头。其中,金属腔环绕于阵列天线,用于实现天线与飞行器的共型安装和辐射方向图的改善。本发明通过引入环形馈电结构及容性回路环加载单元有效的降低了天线的剖面高度,并通过天线单元之间的互耦效应对天线阵列阵间距进行合理设计,从而拓展了工作频带,实现了阵列天线的低剖面、宽频带、共型化设计。与现有技术相比,本发明具有结构简单、共型化、易加工、剖面低、工作频带宽等优点。因此,可应用于宽频段的无线通信系统。
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公开(公告)号:CN106042515B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610332583.7
申请日:2016-05-18
Applicant: 中国人民解放军国防科学技术大学 , 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种夹层结构的耐高温雷达吸波材料,由内至外依次包括介质层Ⅰ、电阻型周期表面层和介质层Ⅱ,其中,所述介质层Ⅰ和介质层Ⅱ为氧化物纤维增强氧化物基复合材料;所述电阻型周期表面层由呈周期性图案的耐高温电阻涂层组成。本发明的制备方法包括:先制备介质层Ⅰ的复合材料以及耐高温电阻涂料;再采用丝网印刷工艺,将耐高温电阻涂料印制在介质层Ⅰ的复合材料上,经干燥和烧结后,电阻型周期表面层即烧结在介质层Ⅰ的复合材料表面上;将介质层Ⅱ的复合材料铺设在电阻型周期表面层的表面,制成所述耐高温雷达吸波材料。本发明的耐高温雷达吸波材料可以耐受至少1000℃以上的高温,具有较好的耐高温性和优异的抗氧化性。
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公开(公告)号:CN105196638B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510617711.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 北京机电工程研究所
Abstract: 本发明属于军用飞行器用雷达隐身材料制造技术领域,具体涉及一种采用二次固化工艺的宽频吸波承力复合材料及其制备方法。该材料由透波泡沫层、透波蒙皮层、电损耗吸波层、屏蔽底层组成;透波泡沫层为市售的闭孔硬质有机泡沫材料,厚度2mm~20mm;透波蒙皮为连续透波纤维增强树脂基复合材料,厚度0.1mm~4mm;电损耗吸波层是含有碳黑的透波纤维布增强复合材料,厚度0.5mm~5mm;屏蔽底层材料为碳纤维编织布材料;本发明采用二次固化工艺的宽频吸波承力复合材料不仅吸波频段更宽,而且电性能稳定,可应用于各类军事目标,制造出具有宽频带高隐身性能的隐身结构件。
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