等离子隐身共军终成正果,用在无人机上?

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/30 08:43:50
涂覆磁化等离子体的大尺寸目标计算实例
将算法并行化,就是为了处理电大尺寸问题.这里我们用并行算法计算了涂覆磁化等离子体 的某型全尺寸金属飞机的电磁散射.飞机模型的长宽高分别为20.40m、13.20m、2.40m,空间步长为2cm,吸收边界是10层不分裂场的完全匹配层,高斯脉冲(HH极化)从鼻锥向入射.外面涂敷3层磁化等离子体,
计算空间的网格数高达1060×700×160,这 样的规模在一般的个人计算机是无法计算的.文中结
果是在8台机器上开32个进程计算出来的.从这个算例表明,通过集群并行计算,可以处理大尺寸问题.
涂敷磁化等离子能使三维复杂军事目标的RCS在较宽频带内有较大幅度的减缩.涂覆磁化等离子体的大尺寸目标计算实例
将算法并行化,就是为了处理电大尺寸问题.这里我们用并行算法计算了涂覆磁化等离子体 的某型全尺寸金属飞机的电磁散射.飞机模型的长宽高分别为20.40m、13.20m、2.40m,空间步长为2cm,吸收边界是10层不分裂场的完全匹配层,高斯脉冲(HH极化)从鼻锥向入射.外面涂敷3层磁化等离子体,
计算空间的网格数高达1060×700×160,这 样的规模在一般的个人计算机是无法计算的.文中结
果是在8台机器上开32个进程计算出来的.从这个算例表明,通过集群并行计算,可以处理大尺寸问题.
涂敷磁化等离子能使三维复杂军事目标的RCS在较宽频带内有较大幅度的减缩.
这个这个请我们的南加州驯兽师点评一下
算算而已,实用化还早呢
hswz 发表于 2009-11-16 00:11

没听说过呀。。。;funk

好像不是沙俄的技术耶。。。。。
沙俄搞得是“等离子发生器”。
算法的东西多了去了 最重要是怎么把那玩意涂上去掉不下来
算算简单, ....
呵呵 还早呢
等离子体原来还能做成涂料涂抹,有那本事咋不去搞常温超导阿,并行算法就是开8台计算机并联计算。兰州你赢了
当铺是是在就泄过,国产的局部等离子隐身设备早就在用了,而且不费电。
兰州不是文科生就是没上过大学
回复 11# 英国病人

一天到晚兰州兰州的,我说你烦不烦???
回复 11# 英国病人
积点口德
等离子?

那无人机怎么控制啊?信号都屏蔽了吧??


闭式等离子体隐身技术
    等离子体隐身技术实现的一般方法是利用等离子体发生器、发生片,或者射性同位素在武器表面形成一层等离子云,通过设计等离子体的特征参数,使射到等离子云上的一部分雷达波被吸收,一部分改变传播方向,从而返回到雷接收机的能量很少,达到隐身的目的。采用这种方法有几个难点:难以在目标面形成均匀持续的等离子体层(主要是气流和外形结构的影响);在欺骗对方雷的同时也会屏蔽自己,影响正常通信等;在外层真空环境中活动的装备,在其表形成等离子层的困难很大:低空中一定密度的等离子体不易产生和维持;对放或半开放目标,等离子体对其上的人员与技术装备也会有不利的影响;用电放电的方法产生等离子体的同时,会产生射频辐射(可见光和紫外线),同时等
子体复合时也会产生辐射。这些缺点是等离子体隐身技术迟迟没能运用到现实的重要原因。为了克服这些缺点,我们设想把等离子体封闭起来,这就是本节要介绍的闭式等离子体隐身技术
     闭式等离子体隐身技术是将目标的重点部位的单层蒙皮改作双层结构,最外层采用玻璃钢等高强度透波材料制造,之后将等离子体灌充于双层蒙皮之间,将装备重点部位屏蔽,从而减小目标的雷达散射截面。闭式等离子体隐身技术的简单示意图见图7.23。闭式等离子体隐身技术的两个技术要点是获取合适的透波材料和等离子体生成方法前者要求有足够的透波率和强度,既保证雷达波能透入蒙皮夹层,又有一定强度,对于高速飞行器还必须能耐高温。在目前的技术条件下,这是不难满足的,雷达整流罩所用的玻璃钢材料即具备这样的性能,可以达到95%一99%的透波率,且不会只此一种。后者有两种方法可供选举。第一种:用等离子体发生器制造等离子体,并设置相应的“气体循环系统”,以保证夹层内等离子体形态的稳定,维持良好的隐身效果。第二种:通过给夹层中的惰性气体放电的方式形成等离子体,这种方式具有很好的灵活性。调整灌入的惰性气体的密度以及改变电压,都可以改变等离子体的密度,这样可以方便的调整吸收电磁波的频段。闭式等离子体这种结构,降低了等离子体隐身技术的难度,更易于等离子体隐身技术的应用;解决等离子体表面分布不均的难题;不会对己方形成屏蔽和干扰;在真空和低空环境中,产生和维持等离子体变得简单;对开放式设备,减小等离子体对人员与技术装备不利影响;也克服了等离子体辐射可见光的问题;维持等离子体隐身技术的既有优点。采用闭式等离子体技术可以克服在表面形成等离子体云的隐身技术的诸多缺点,从而大大加快等离子体隐身技术现实应用。当然,这样也会带来一些新问题,如增加装备的体积,能源的消耗等。

       由于闭式等离子体隐身技术需要一个闭合腔,体积较大,适合重点涂覆目标某部位。闭式等离子体隐身应用的一种设想如图7.24。图7.24中设想将天线罩做成夹层,中间灌入可控等离子体。在天线不工作时,产生等离子体,吸收电磁波减小反射;在天线工作时,关闭等离子体。当然,如果等离子体的吸波频带与天线工作频带不重合时,可以一直维持夹层中的等离子体。

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闭式等离子体隐身技术
    等离子体隐身技术实现的一般方法是利用等离子体发生器、发生片,或者射性同位素在武器表面形成一层等离子云,通过设计等离子体的特征参数,使射到等离子云上的一部分雷达波被吸收,一部分改变传播方向,从而返回到雷接收机的能量很少,达到隐身的目的。采用这种方法有几个难点:难以在目标面形成均匀持续的等离子体层(主要是气流和外形结构的影响);在欺骗对方雷的同时也会屏蔽自己,影响正常通信等;在外层真空环境中活动的装备,在其表形成等离子层的困难很大:低空中一定密度的等离子体不易产生和维持;对放或半开放目标,等离子体对其上的人员与技术装备也会有不利的影响;用电放电的方法产生等离子体的同时,会产生射频辐射(可见光和紫外线),同时等
子体复合时也会产生辐射。这些缺点是等离子体隐身技术迟迟没能运用到现实的重要原因。为了克服这些缺点,我们设想把等离子体封闭起来,这就是本节要介绍的闭式等离子体隐身技术
     闭式等离子体隐身技术是将目标的重点部位的单层蒙皮改作双层结构,最外层采用玻璃钢等高强度透波材料制造,之后将等离子体灌充于双层蒙皮之间,将装备重点部位屏蔽,从而减小目标的雷达散射截面。闭式等离子体隐身技术的简单示意图见图7.23。闭式等离子体隐身技术的两个技术要点是获取合适的透波材料和等离子体生成方法前者要求有足够的透波率和强度,既保证雷达波能透入蒙皮夹层,又有一定强度,对于高速飞行器还必须能耐高温。在目前的技术条件下,这是不难满足的,雷达整流罩所用的玻璃钢材料即具备这样的性能,可以达到95%一99%的透波率,且不会只此一种。后者有两种方法可供选举。第一种:用等离子体发生器制造等离子体,并设置相应的“气体循环系统”,以保证夹层内等离子体形态的稳定,维持良好的隐身效果。第二种:通过给夹层中的惰性气体放电的方式形成等离子体,这种方式具有很好的灵活性。调整灌入的惰性气体的密度以及改变电压,都可以改变等离子体的密度,这样可以方便的调整吸收电磁波的频段。闭式等离子体这种结构,降低了等离子体隐身技术的难度,更易于等离子体隐身技术的应用;解决等离子体表面分布不均的难题;不会对己方形成屏蔽和干扰;在真空和低空环境中,产生和维持等离子体变得简单;对开放式设备,减小等离子体对人员与技术装备不利影响;也克服了等离子体辐射可见光的问题;维持等离子体隐身技术的既有优点。采用闭式等离子体技术可以克服在表面形成等离子体云的隐身技术的诸多缺点,从而大大加快等离子体隐身技术现实应用。当然,这样也会带来一些新问题,如增加装备的体积,能源的消耗等。

       由于闭式等离子体隐身技术需要一个闭合腔,体积较大,适合重点涂覆目标某部位。闭式等离子体隐身应用的一种设想如图7.24。图7.24中设想将天线罩做成夹层,中间灌入可控等离子体。在天线不工作时,产生等离子体,吸收电磁波减小反射;在天线工作时,关闭等离子体。当然,如果等离子体的吸波频带与天线工作频带不重合时,可以一直维持夹层中的等离子体。

1.jpg
是一篇高校的学术论文吧...............看起来还有点像综述...........
难道是歼10
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某型全尺寸金属飞机的电磁散射.飞机模型的长宽高分别为20.40m、13.20m、2.40m
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国防科大用了f117的模型来做实验
某型全尺寸金属飞机的电磁散射.飞机模型的长宽高分别为20.40m、13.20m、2.40m
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国防科大用了f117的模型来做实验

国防科大也研究这个?
真的吗!!! kc发黑了 :D:D
ZZY458 发表于 2009-11-16 08:18


    这都可以