【摘 要】
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随着雷达探测技术的发展,对雷达隐身技术的雷达散射截面(RCS)缩减性能的要求也相应越来越高。现有的大多数雷达隐身表面单纯基于吸波机理或散射调控机理,面临厚度薄、质量轻和高隐身性能例如,宽频带、宽入射角内RCS的有效缩减之间的矛盾。对此本文提出并研究新型的基于吸波和散射调控复合隐身机理的RCS缩减表面,具体是将传统的电路模拟吸波体(CAA)技术和反相相消隐身技术相结合获得复合的RCS缩减机理。本文研
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随着雷达探测技术的发展,对雷达隐身技术的雷达散射截面(RCS)缩减性能的要求也相应越来越高。现有的大多数雷达隐身表面单纯基于吸波机理或散射调控机理,面临厚度薄、质量轻和高隐身性能例如,宽频带、宽入射角内RCS的有效缩减之间的矛盾。对此本文提出并研究新型的基于吸波和散射调控复合隐身机理的RCS缩减表面,具体是将传统的电路模拟吸波体(CAA)技术和反相相消隐身技术相结合获得复合的RCS缩减机理。本文研究的复合雷达隐身表面由两种反射-吸波单元组成。这两种单元分别在高、低两个不同频带内以电路模拟吸波体的方式工作,并且它们反射系数的相位之差在中间频段上接近180度。因此,整个复合表面通过低频和高频段的电路模拟吸波、中间频带的反相相消来实现宽带RCS缩减。本文首先设计了两款工作在不同频段的电路模拟吸波体,在分析和比较两者反射特性的频率响应的基础上提出了融合电路模拟吸波和反相相消机理的复合RCS缩减机理。然后一款由这两种电路模拟吸波体单元组成且针对单站RCS缩减的复合雷达隐身表面被设计出来,设计通过优化两种电路模拟吸波单元的电阻性贴片长度、方阻以及两种单元的数量配比来完成,仿真和测量结果证实了设计的有效性以及所提出的电路模拟吸波-反相相消复合RCS缩减机理的有效性。最后本文进一步设计了一款改进的针对双站RCS缩减的电路模拟吸波-反相相复合雷达隐身表面,其结构具有双重周期特征,该设计通过同时优化两种电路模拟吸波单元的数量配比和排列顺序来实现。
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