System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于RCS测试的低散射载体制造技术_技高网

一种用于RCS测试的低散射载体制造技术

技术编号:40471746 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-26 19:09
本发明专利技术提供了一种用于RCS测试的低散射载体,涉及电磁散射特性测量技术领域,该低散射载体为由硬质吸波泡沫制得中空结构,包括可拆卸连接的载体主体和载体尖端;载体主体和载体尖端通过曲率光滑过渡;载体尖端为尖锥形;载体主体的一端为开口端,另一端为向外凸起的载体后缘;开口端用于在测试目标部件RCS时将目标部件放置于载体主体内部的空腔内,并与目标部件平滑连接;载体后缘为半球形。本发明专利技术提供的低散射载体可以在较大角度范围内具有很低的后向散射,RCS均值可达‑35dBm<supgt;2</supgt;,其散射抑制效果兼顾L至Ku波段,有效解决了传统金属载体低频电磁波散射抑制效果差的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电磁散射特性测量,特别涉及一种用于rcs测试的低散射载体。


技术介绍

1、低散射载体是用于部件rcs测试的一种工装夹具,低散射载体自身具备低rcs性能,能够对部件边缘及内埋结构等进行有效遮挡,实现部件在模拟装配目标状态下自身真实的雷达散射特性测量评估。

2、传统的大型腔体目标测试用低散射载体多为金属形式,即通过外形设计使镜面反射、边缘绕射等强散射偏离关心角域,通过调整金属载体外形可使载体散射峰值集中到无关区域。近年来,随着低可探测性技术的快速发展,对目标rcs测试用低散射载体的技术要求也越来越高,尤其是针对低频(p、l波段)rcs测试用低散射载体,传统的仅依靠外形设计的低散射金属载体往往对高频散射抑制效果明显,而对低频散射抑制效果较差,已不能满足目标部件低频段rcs测试评估的需求。

3、因此,亟需提供一种能有效抑制低频散射的低散射载体。


技术实现思路

1、针对现有的低散射载体对低频散射抑制效果差的问题,本专利技术提供了一种用于rcs测试的低散射载体,本专利技术提供的低散射载体可以在较大角度范围内具有很低的后向散射,rcs均值可达-35dbm2,其散射抑制效果兼顾l至ku波段,有效解决了传统金属载体低频电磁波散射抑制效果差的问题。

2、本专利技术提供了一种用于rcs测试的低散射载体,低散射载体为由硬质吸波泡沫制得中空结构,包括可拆卸连接的载体主体1和载体尖端2;载体主体1和载体尖端2通过曲率光滑过渡;载体尖端为尖锥形;载体主体1的一端为开口端,另一端为向外凸起的载体后缘;开口端用于在测试目标部件rcs时将目标部件3放置于载体主体1内部的空腔11内,并与目标部件平滑连接;载体后缘为半球形。

3、在一种可能的设计中,载体尖端2的夹角为40~80°。

4、在一种可能的设计中,半球形的半径为600~800mm;和/或

5、载体主体的侧壁厚度为100~300mm。

6、在一种可能的设计中,载体主体1的水平投影为第一圆弧101、第一直线102、第二圆弧103、第二直线104、第三圆弧105和第三直线106首尾顺次连接形成的轴对称图形;第一圆弧101、第二圆弧103和第三圆弧105均向外弯曲;相邻圆弧和直线之间通过曲率平滑连接。

7、在一种可能的设计中,空腔11侧壁的水平投影包括相互平行的第四直线107和第五直线108;

8、第四直线107与第一圆弧101的夹角为30~50°;和/或

9、第五直线108与第三圆弧105的夹角为30~50°。

10、在一种可能的设计中,第一圆弧101和第三圆弧105对称分布且大小相同;和/或

11、第二圆弧103为半圆弧。

12、在一种可能的设计中,第一圆弧101和第三圆弧105的半径为300~500mm;和/或

13、第二圆弧103的半径为600~800mm。

14、在一种可能的设计中,低散射载体的水平投影为第六直线201、第四圆弧202、第一直线102、第二圆弧103、第二直线104和第五圆弧203和第七直线204首尾顺次连接形成的轴对称图形;第四圆弧202和第五圆弧203均向外弯曲;相邻圆弧和直线之间通过曲率平滑连接。

15、在一种可能的设计中,第四圆弧202和第五圆弧203对称分布且大小相同。

16、在一种可能的设计中,第四圆弧202的半径为300~500mm。

17、本专利技术与现有技术相比至少具有如下有益效果:

18、本专利技术低散射载体的材料为具有雷达吸波性能的低散射硬质吸波泡沫,同时载体主体和载体尖端曲率光滑过渡,载体尖端为尖锥形使得头向不出现边缘散射峰值,同时尖端采用直边缘后掠的处理方式可以有效减小行波散射,也可以有效避免载体rcs在低散射角域内的起伏。载体的后缘为半球形,采用圆弧过渡可以有效减小行波散射,也可以有效避免载体rcs在低散射角域内的起伏。本专利技术选择具有雷达吸波材料和行波抑制的低散射外形的设计,使镜面反射等强散射偏离关心角域,可以在较大角度范围内具有很低的后向散射,rcs均值可达-35dbm2,其散射抑制效果兼顾l至ku波段,有效解决了传统金属载体低频电磁波散射抑制效果差的问题。

19、本专利技术低散射载体与目标部件为一体化结构设计,两者平滑紧密连接,既可以消除部件边缘散射,又可以遮挡部件的内腔结构,能较好地模拟目标部件实际工作时的状态,从而使目标部件的rcs能够更加准确地进行测量评估。此外,与传统的金属载体相比,硬质吸波泡沫制得的低散射载体的散射抑制效果兼顾l至ku波段,避免外部金属壁面以及结构引起散射影响目标部件rcs的测试精确度,尽可能地反映目标部件自身真实的雷达散射性能。

20、本专利技术具有优异低频电磁波散射抑制效果的硬质吸波泡沫可加工性好,可依据目标部件的外形定制化设计与加工,实现低散射载体与大尺寸目标部件一体化结构设计,低散射载体的空腔的尺寸与目标部件外形相一致即可实现目标部件的rcs测试,克服了传统金属载体为了达到完全包覆大型目标部件屏蔽其外露部分且同时保证抑制爬行波的散射,金属载体的尺寸往往要远大于目标部件的尺寸的问题,可有效减小低散射载体的尺寸,节约空间和成本。

21、本专利技术提供的低散射载体适用于各种外形尺寸的目标部件,同时质量轻、价格低廉、加工周期短、易操作,测试安装方便。

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【技术保护点】

1.一种用于RCS测试的低散射载体,其特征在于,所述低散射载体为由硬质吸波泡沫制得中空结构,包括可拆卸连接的载体主体和载体尖端;所述载体主体和所述载体尖端通过曲率光滑过渡;所述载体尖端为尖锥形;所述载体主体的一端为开口端,另一端为向外凸起的载体后缘;所述开口端用于在测试目标部件RCS时将目标部件放置于所述载体主体内部的空腔内,并与所述目标部件平滑连接;所述载体后缘为半球形。

2.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述载体尖端的夹角为40~80°。

3.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述半球形的半径为600~800mm;和/或

4.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述载体主体的水平投影为第一圆弧、第一直线、第二圆弧、第二直线、第三圆弧和第三直线首尾顺次连接形成的轴对称图形;所述第一圆弧、所述第二圆弧和所述第三圆弧均向外弯曲;相邻圆弧和直线之间通过曲率平滑连接。

5.根据权利要求4所述的低散射载体,其特征在于,所述空腔侧壁的水平投影包括相互平行的第四直线和第五直线;

6.根据权利要求4所述的低散射载体,其特征在于,所述第一圆弧和所述第三圆弧对称分布且大小相同;和/或

7.根据权利要求6所述的低散射载体,其特征在于,所述第一圆弧和所述第三圆弧的半径为300~500mm;和/或

8.根据权利要求4所述的低散射载体,其特征在于,所述低散射载体的水平投影为第六直线、第四圆弧、所述第一直线、所述第二圆弧、所述第二直线和第五圆弧和第七直线首尾顺次连接形成的轴对称图形;所述第四圆弧和所述第五圆弧均向外弯曲;相邻圆弧和直线之间通过曲率平滑连接。

9.根据权利要求8所述的低散射载体,其特征在于,所述第四圆弧和所述第五圆弧对称分布且大小相同。

10.根据权利要求9所述的低散射载体,其特征在于,所述第四圆弧和所述第五圆弧的半径为300~500mm。

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【技术特征摘要】

1.一种用于rcs测试的低散射载体,其特征在于,所述低散射载体为由硬质吸波泡沫制得中空结构,包括可拆卸连接的载体主体和载体尖端;所述载体主体和所述载体尖端通过曲率光滑过渡;所述载体尖端为尖锥形;所述载体主体的一端为开口端,另一端为向外凸起的载体后缘;所述开口端用于在测试目标部件rcs时将目标部件放置于所述载体主体内部的空腔内,并与所述目标部件平滑连接;所述载体后缘为半球形。

2.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述载体尖端的夹角为40~80°。

3.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述半球形的半径为600~800mm;和/或

4.根据权利要求1所述的低散射载体,其特征在于,所述载体主体的水平投影为第一圆弧、第一直线、第二圆弧、第二直线、第三圆弧和第三直线首尾顺次连接形成的轴对称图形;所述第一圆弧、所述第二圆弧和所述第三圆弧均向外弯曲;相邻圆弧和直线之间通过曲率平滑连接。

【专利技术属性】
技术研发人员:贺军哲戚开南孙新张久霖贺秋实张瑞冰
申请(专利权)人:北京环境特性研究所
类型:发明
国别省市:

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