未来的空天飞行器必将装载大量的电子设备,因而必有多种雷达天线等探测设备舱体,它们是强烈的电磁散射源,是隐身技术中的重点和难点。本项申请提出了应用隐身外形、非周期振子、主动控制、多频带通雷达天线舱罩使天线舱体达到高质量隐身的新概念和方法。并将重点研究这种功能性罩体的结构;研究电磁波在这种结构中的传播、损耗和频率选择机理;研究这种复合和复杂介质结构的力学行为对电磁波传播等行为的影响和耦合作用;因为结构的力学行为对电磁波的传播等行为有影响,则需要进而研究这种结构在机械、环境和电磁场等载荷作用下的有关力学行为和完整性。这些问题突破后,即可奠定新概念带通雷达舱罩的理论和实验基础。显然,这项研究对空天飞行器和相关武器装备的隐身技术发展具有重大意义,对有关的国防和民用技术有重要的理论支撑价值。
未来的空天飞行器必将装载大量的电子设备,因而必有多种雷达天线等探测设备舱体,它们是强烈的电磁散射源,是隐身技术中的重点和难点。本项目提出了应用隐身外形、非周期振子、多频带通频率选择(FSS)雷达天线舱罩使天线舱体达到高质量隐身的新概念和方法。重点研究这种功能性罩体的结构特征;研究了复杂介质加载的多层多频FSS结构的电性能计算方法;研究了电磁波复杂FSS结构中的传播、损耗和频率选择机理;研究了这种复合和复杂介质结构的典型力学行为以及对电磁波传播等行为的影响和耦合作用机理;研究了平面和双曲复杂FSS结构的加工工艺,以及工艺质量和环境试验对传输特性的影响。以上研究内容全面涵盖了研究计划中的各项内容,并取得了预期的研究成果,奠定了新概念带通FSS雷达舱罩的科学理论基础。研究结果将对空天飞行器和相关武器装备的隐身技术发展具有重大意义,对有关的国防和民用技术有重要的理论支撑价值。