EP1950835A2 - Strahlungsfilter - Google Patents

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EP1950835A2
EP1950835A2 EP08000911A EP08000911A EP1950835A2 EP 1950835 A2 EP1950835 A2 EP 1950835A2 EP 08000911 A EP08000911 A EP 08000911A EP 08000911 A EP08000911 A EP 08000911A EP 1950835 A2 EP1950835 A2 EP 1950835A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
radiation filter
filter according
layer
base layer
radiation
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP08000911A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1950835A3 (de
Inventor
Gerhard Meindl
Heinz-Josef Rieger
Martin Hertel
Stephan Böhmsdorff
Wilhelm Schindler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Diehl Defence GmbH and Co KG
Original Assignee
Diehl BGT Defence GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diehl BGT Defence GmbH and Co KG filed Critical Diehl BGT Defence GmbH and Co KG
Publication of EP1950835A2 publication Critical patent/EP1950835A2/de
Publication of EP1950835A3 publication Critical patent/EP1950835A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H3/00Camouflage, i.e. means or methods for concealment or disguise
    • F41H3/02Flexible, e.g. fabric covers, e.g. screens, nets characterised by their material or structure

Definitions

  • the invention relates to a radiation filter according to the preamble of claim 1.
  • Such a radiation filter serves, for example, to attenuate the IR radiation from an object, such as a vehicle, ship or stationary device, which may be e.g. is a building, a crew shelter or the like.
  • the vehicle may be a military vehicle such as a crew car, an armored vehicle or the like.
  • Vehicles, ships and stationary facilities or other objects are characterized by their entire or group-specific heat radiation from the background clearly and are therefore easy to understand with heat seeker heads.
  • IR radiation filters i. IR attenuators
  • semi-hard and hard training which are attached to the respective object, i. be attached to the respective vehicle, ship or to the respective stationary device.
  • IR damping elements are not elastic, so that they can not be optimally adapted to the outer contours of the respective, its IR radiation-absorbing object.
  • semi-hard or hard IR damping elements have an at least partially open-pore surface, so that they are not permanently fit for the fight.
  • radiation filters are known, which are intended for the absorption of radar beams.
  • the radar radiation impinging on the radiation filter hereby becomes heat in accordance with the absorption properties of the radar radiation filter transformed.
  • this heat development is in contrast to the above-mentioned desired attenuation of the IR radiation from the respective object in contrast. That is, a desired radar beam absorption and a desired attenuation of the IR radiation are contrary to each other, ie they actually contradict each other.
  • the invention is nevertheless based on the object to provide a radiation filter of the type mentioned, with which good attenuation and absorption properties both with respect to radar and with respect to attenuation of the IR radiation are achieved, and which is easily adaptable to the contour of the respective object ,
  • the radiation filter according to the invention it is particularly advantageous in the radiation filter according to the invention to form this on its surface layer with a closed-pore, structured outer surface. It is expedient if the structured outer surface is formed as a generally rounded nub surface, wherein the nubs have different dimensions - both in cross-section and in height - and are provided distributed irregularly.
  • the marking of the object provided with a radiation filter according to the invention in relation to the environment, i. with respect to the background of the object only has a relatively small temperature difference, for example, 5 ° Celsius or less.
  • the formation of the radiation filter according to the invention with a surface layer of a permanently elastic material, in particular a driven, foamed permanently elastic material with a closed-pore outer surface results in a radiation filter with a durable surface, as required, for example, for military applications.
  • the outer surface of the radiation filter according to the invention ie its surface layer, is colored for optical camouflage, so that a corresponding camouflage effect results from optical surface tearing.
  • the camouflage effect is particularly advantageous due to a surface tear in the IR imaging of the object provided with the radiation filter according to the invention.
  • the at least two layers of the base layer and the surface layer spaced from the base layer by the spacer elements and connected to it are made of elastic materials, it is advantageous to adapt the radiation filter to the contour of the respective object in an advantageous manner Vehicle, ship or a stationary device can act, possible.
  • the radiation filter according to the invention with a closed-cell outer surface, for example, with differently sized and irregularly distributed, all-round rounded knobs of a driven permanently elastic material in the respective desired color so - as already mentioned - are advantageously both optical Tarn bine and the desired thermal damping effects - both generated by the object IR radiation as well as generated by incident on the object radar radiation generated IR radiation - and combined with each other.
  • the desired thermal damping is provided by the void between the at least two layered elastic base layer and the elastic surface layer, i. reinforced by the located in said cavity air layer under the driven surface layer in an advantageous manner.
  • the said layers consist for example of chloroprene rubber, halogenated butyl rubber or butyl rubber.
  • the surface layer forming a scavenger layer for radar rays is expediently made of propelled halogen-butyl rubber of the mixture designation GWB 9269.
  • the air layer is determined by the spacers of the base layer and the connection system in their thickness.
  • Radiation filters according to the invention are permanently elastic, walkable, hard-wearing and, if necessary, decontaminable.
  • the thickness of the layer layers of the base layer is, for example, 1 to 3 mm, it being understood that the said layer layers can also be dimensioned with different thicknesses.
  • the thickness of the surface layer forming a scavenger layer for radar rays is preferably> 1 mm.
  • the layers of the base layer are firmly connected to each other over a large area.
  • This compound may be a vulcanization or an adhesive bond.
  • the layer layers of the base layer have mutually different relative dielectric constants. It has proved to be advantageous in this case if the dielectric constants of the layer layers of the base layer in the direction pointing away from the surface layer become larger in each case.
  • the thicknesses of the layer layers of the base layer are determined by the frequency of the radar radiation to be damped. According to the invention, a basic attenuation of> 10 dB is achieved in the frequency range from 8.2 to 12.4 GHz, 26.5 to 40 GHz and 90 to 100 GHz. Absorption peaks of> 20 dB are at the frequencies 10 GHz, 35 GHz and 94 GHz. Thus, about a halving of the reconnaissance depth is achieved by enemy radar.
  • FIG. 1 illustrates sections of a sectional view of an embodiment of the radiation filter 10, which is used to attenuate the IR radiation from an object, such as a vehicle, ship or a stationary device, as well as for the absorption of incident on the object radar beams is provided.
  • the radiation filter 10 has an elastic base layer 12, with which it rests against the object to be damped with its base 14.
  • the base layer 12 consists of at least two layer layers 12a and 12b, which are firmly connected to one another in a material-locking manner over a large area.
  • This mechanically strong compound can be a vulcanization or an adhesive bond.
  • the layer layer 12b has a relative dielectric constant that is greater than the relative dielectric constant of the layer layer 12a of the base layer 12.
  • the spacer elements 18 have different cross-sectional dimensions and are provided distributed irregularly on the layer layer 12a of the base layer 12.
  • an elastic surface layer 20 is spaced from the base layer 12 and connected to the base layer 12.
  • the spacer elements 18 define between the elastic base layer 12 and the elastic surface layer 20 a cavity 22 which forms an air layer 24.
  • the spacers 18 may have any cross-sectional shape; they may have a circular, an oval, a polygonal or any other shaped cross-section.
  • the elastic surface layer 20 preferably consists of a permanently elastic material, which is expediently a driven, foamed permanently elastic material.
  • the surface layer 20 has a closed-pore outer surface 26.
  • the outer surface 26 is puncture resistant, it may be colored for optical camouflage.
  • the surface layer 20 constituting a scavenger layer for radar rays is made of, for example, driven halobutyl rubber. It has a thickness of> 1 mm.
  • the surface layer 20 is formed with a structured outer surface 26.
  • the structuring can be designed as a knob surface rounded on all sides, like the Figures 1 and 2 illustrate schematically.
  • the surface layer 20 forming a scavenger layer for radar rays may also be formed as a foliage structure or as a network having a structure similar to a chaos structure of a wood wool.
  • the layer layers 12a, 12b,... 12n of the base layer 12 preferably consist - like the surfaces 20 - of a permanently elastic material.
  • the layer layers 12a, 12b,... 12n of the base layer 12 consist of chloroprene rubber.
  • the surface 16 of the base layer 12 may be planar smooth or - like the surface layer 20 - be structured.
  • the surface layer 20 is fixedly connected to the spacer elements 18 of the base layer 12.
  • This connection can be a material-bonding connection such as, for example, a weld, a bond or a stitching.
  • the base layer 12 is positively connected to the surface layer 20 on the spacer elements 18.
  • FIG. 1 is a positive connection clarifies a push button connection.
  • the materials used for the radiation filter according to the invention are, for example, foamed, driven cellular rubber or sponge rubber or, as has already been stated, chloroprene rubber, halobutyl rubber or butyl rubber.
  • the total thickness ie height of the radiation filter is, for example, 5 to 10 mm without, of course, being limited thereto.
  • the gap width of the cavity 22 of the radiation filter 10 is for example 3 mm. Of course, another dimension of the gap width is possible.
  • the wave height of the knobs 28 is for example 1 - 2 mm.
  • the nubs 28 are available for example in three different diameters and heights.
  • the layer layers 12a, 12b, ... 12n of the base layer 12 are solid, the surface layer 20 have randomly distributed, air-filled pores.
  • FIG. 4 shows in a sectional view on a larger scale, a portion of the radiation filter 10 with a base layer 12, which has two layer layers 12a and 12b, and with a surface layer 20. From the surface layer 20 facing layer layer 12a of the base layer 12 stand material integrally spacer elements 18 away. In FIG. 4 only one of these spacers 18 is drawn.
  • a through hole 30 extends centrally therethrough.
  • the through hole 30 is formed with a recess 32 extending from the base 14 of the base layer 12.
  • the surface layer 20 is formed with a through hole 34 that axially aligns with the through hole 30 of the base layer 12.
  • the through hole 34 is formed like the through hole 30 with a recess 36.
  • the recess 36 starts from the outer surface 26 of the surface layer 20.
  • the depressions 32 and 36 can be filled with resin.
  • the base layer 12 of the glued together or vulcanized layer layers 12a and 12b and the surface layer 20 are fixedly connected to each other by means of plastic locking rivets 38 which extend through spacer elements 18 therethrough.
  • the respective locking rivets 38 consists of two rivet parts 40 and 42.
  • Each of the rivet parts 40 and 42 has two opposing rivet legs 44, 46 (see also FIG. 5 ) on.
  • the rivet legs 44, 46 are each formed with serrated leg surfaces 48 which engage in the assembled state of the plastic rivets 38 and cause a firm connection of the rivet parts 40 and 42 and thus a firm connection of the base layer 12 and the surface layer 20.
  • the respective rivet part 40, 42 is formed with a rivet head 50, 52, from which the associated rivet legs 44, 46 protrude.
  • the depression 42 in the base layer 12 serves to receive the rivet head 50 of the rivet part 40.
  • the depression 36 originating from the outer surface 26 of the surface layer 20 in the surface layer 20 serves to receive the rivet head 52 of the rivet part 42.
  • FIGS. 4 to 5 each with the same reference numerals as in the FIGS. 1 to 3 designated, so that it is unnecessary, in conjunction with the FIGS. 4 and 5 to describe all the details again in detail.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Es wird ein Strahlungsfilter (10) beschrieben, das zur Radarstrahlen-Absorption und zur Dämpfung der IR-Abstrahlung von einem Objekt, wie einem Fahrzeug, Schiff oder einer stationären Einrichtung, vorgesehen ist. Das Strahlungsfilter (10) weist eine elastische Grundschicht (12) und eine elastische Oberflächenschicht (20) auf, die durch Abstandselemente (18) voneinander beabstandet und miteinander verbunden sind. Durch die Abstandselemente (18) ist zwischen der Grundschicht (12) und der Oberflächenschicht (20) ein Hohlraum (22) gebildet. Die elastische Grundschicht (12) weist mindestens zwei Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) auf, die miteinander durch Vulkanisation oder durch Verklebung verbunden sind, und die unterschiedlich relative Dielektrizitätskonstanten besitzen. Die Schichtdicken der Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) entsprechen einem ungeradzahligen Vielfachen des vierten Teiles der Wellenlänge der zu absorbierenden Radarstrahlen.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Strahlungsfilter gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Ein solches Strahlungsfilter dient beispielsweise zur Dämpfung der IR-Abstrahlung von einem Objekt, wie einem Fahrzeug, Schiff oder einer stationären Einrichtung, bei der es sich z.B. um ein Gebäude, einen Mannschafts-Unterstand oder dergleichen handelt. Bei dem Fahrzeug kann es sich um ein Militärfahrzeug, wie einen Mannschaftswagen, ein gepanzertes Fahrzeug o. dgl. handeln.
  • Fahrzeuge, Schiffe und stationäre Einrichtungen bzw. sonstige Objekte zeichnen sich durch ihre gesamte bzw. baugruppenspezifische Wärmeabstrahlung vom Hintergrund deutlich ab und sind folglich mit Wärmesuchköpfen leicht aufzufassen.
  • Um eine solche Abzeichnung der Wärmeabstrahlung vom umgebenden Hintergrund und die Auffassung mit Wärmesuchköpfen zu reduzieren, sind IR-Strahlungsfilter, d.h. IR-Dämpfungselemente, in halbharter und in harter Ausbildung bekannt, die am jeweiligen Objekt, d.h. am jeweiligen Fahrzeug, Schiff oder an der jeweiligen stationären Einrichtung, angebracht werden. Diese bekannten IR-Dämpfungselemente sind nicht elastisch, so dass sie am jeweiligen, seine IR-Abstrahlung dämpfenden Objekt nicht optimal an dessen Außenkonturen angepasst werden können. Außerdem besitzen diese bekannten halbharten oder harten IR-Dämpfungselemente eine zumindest teilweise offenporige Oberfläche, so dass sie nicht dauerhaft truppentauglich sind.
  • Desgleichen sind Strahlungsfilter bekannt, die zur Absorption von Radarstrahlen vorgesehen sind. Die auf dem Strahlungsfilter auftreffende Radarstrahlung wird hierbei entsprechend den Absorptionseigenschaften des Radar-Strahlungsfilters in Wärme umgewandelt. Diese Wärmeentwicklung ist jedoch zu der weiter oben genannten erwünschten Dämpfung der IR-Abstrahlung vom jeweiligen Objekt im Gegensatz. Das heißt, eine erwünschte Radarstrahlen-Absorption und eine erwünschte Dämpfung der IR-Abstrahlung sind zueinander konträr, d.h. sie widersprechen sich eigentlich.
  • Der Erfindung liegt dennoch die Aufgabe zugrunde, ein Strahlungsfilter der eingangs genannten Art zu schaffen, mit welchem gute Dämpfungs- bzw. Absorptionseigenschaften sowohl bezüglich Radarstrahlen als auch bezüglich Dämpfung der IR-Abstrahlung erreicht werden, und das an die Kontur des jeweiligen Objektes einfach anpassbar ist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus- bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Strahlungsfilters sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
  • Besonders vorteilhaft ist es bei dem erfindungsgemäßen Strahlungsfilter, dieses an seiner Oberflächenschicht mit einer geschlossenporigen, strukturierten Außenoberfläche auszubilden. Dabei ist es zweckmäßig, wenn die strukturierte Außenoberfläche als allseits gerundete Noppenoberfläche ausgebildet ist, wobei die Noppen unterschiedliche Abmessungen - sowohl im Querschnitt als auch in der Höhe - aufweisen und unregelmäßig verteilt vorgesehen sind. Eine derartige Ausbildung weist den Vorteil auf, dass die Abzeichnung des mit einem erfindungsgemäßen Strahlungsfilter versehenen Objektes in Bezug zur Umgebung, d.h. in Bezug zum Hintergrund des Objektes, nur noch eine relativ kleine Temperaturdifferenz besitzt, die beispielsweise 5° Celsius oder weniger beträgt.
  • Durch die Ausbildung des erfindungsgemäßen Strahlungsfilters mit einer Oberflächenschicht aus einem dauerelastischen Material, insbesondere einem getriebenen, geschäumten dauerelastischen Material mit einer geschlossenporigen Außenoberfläche ergibt sich ein Strahlungsfilter mit einer strapazierfähigen Oberfläche, wie sie beispielsweise für militärische Anwendungen erforderlich ist.
  • Zweckmäßig kann es sein, wenn die Außenoberfläche des erfindungsgemäßen Strahlungsfilters, d.h. seiner Oberflächenschicht, zur optischen Tarnung gefärbt ist, so dass sich durch optische Flächenzerreißung eine entsprechende Tarnwirkung ergibt. Besonders vorteilhaft ist die Tarnwirkung durch eine Flächenzerreißung in der IR-Abbildung des mit dem erfindungsgemäßen Strahlungsfilter versehenen Objektes.
  • Dadurch, dass die mindestens zwei Schichtlagen der Grundschicht und die von der Grundschicht durch die Abstandselemente beabstandete und mit ihr verbundene Oberflächenschicht aus elastischen Materialien bestehen, ist in vorteilhafter Weise eine problemlose Anpassung des Strahlungsfilters an die Kontur des jeweiligen Objektes, bei dem es sich um ein Fahrzeug, Schiff oder eine stationäre Einrichtung handeln kann, möglich.
  • Durch die Ausbildung des erfindungsgemäßen Strahlungsfilters mit einer geschlossenporigen Außenoberfläche beispielsweise mit unterschiedlich großen und unregelmäßig verteilten, allseits abgerundeten Noppen aus einem getriebenen dauerelastischen Material in der jeweils gewünschten Farbe werden also - wie bereits erwähnt worden ist - in vorteilhafter Weise sowohl optische Tarneffekte als auch die gewünschten thermischen Dämpfungseffekte - sowohl der durch das Objekt erzeugten IR-Abstrahlung als auch der durch auf das Objekt auftreffende Radarstrahlung generierten IR-Strahlung - erzielt und miteinander kombiniert. Die erwünschte thermische Dämpfung wird durch den Hohlraum zwischen der mindestens zwei Schichtlagen aufweisenden elastischen Grundschicht und der elastischen Oberflächenschicht, d.h. durch die im besagten Hohlraum befindliche Luftschicht, unter der getriebenen Oberflächenschicht in vorteilhafter Weise verstärkt.
  • Die besagten Schichten bestehen beispielsweise aus Chloropren-Kautschuk, Halogen-Butyl-Kautschuk oder Butyl-Kautschuk. Die eine Fängerschicht für Radarstrahlen bildende Oberflächenschicht besteht zweckmäßigerweise aus getriebenem Halogen-Butyl-Kautschuk der Mischungsbezeichnung GWB 9269.
  • Die Luftschicht ist durch die Abstandshalter der Grundschicht und dem Verbindungssystem in ihrer Dicke bestimmt.
  • Erfindungsgemäße Strahlungsfilter sind dauerhaft elastisch, begehbar, strapazierfähig und im Bedarfsfall dekontaminierbar.
  • Die Dicke der Schichtlagen der Grundschicht beträgt beispielsweise 1 - 3 mm, wobei es sich versteht, dass die besagten Schichtlagen auch mit anderen Dicken dimensioniert sein können.
  • Die Dicke der eine Fängerschicht für Radarstrahlen bildenden Oberflächenschicht ist vorzugsweise > 1 mm.
  • Die Schichtlagen der Grundschicht sind miteinander großflächig fest verbunden. Bei dieser Verbindung kann es sich um eine Vulkanisation oder um eine Klebeverbindung handeln.
  • Die Schichtlagen der Grundschicht besitzen voneinander verschiedene relative Dielektrizitätskonstanten. Als vorteilhaft hat es sich hierbei erwiesen, wenn die Dielektrizitätskonstanten der Schichtlagen der Grundschicht in der von der Oberflächenschicht wegweisenden Richtung jeweils größer werden.
  • Die Dicken der Schichtlagen der Grundschicht bemessen sich nach der Frequenz der zu dämpfenden Radarstrahlung. Erfindungsgemäß wird in den Frequenzbereich 8,2 bis 12,4 GHz, 26,5 - 40 GHz und 90 - 100 GHz eine Grunddämpfung von > 10 dB erreicht. Absorptionsspitzen von > 20 dB liegen bei den Frequenzen 10 GHz, 35 GHz und 94 GHz. Dabei wird also etwa eine Halbierung der Aufklärungstiefe durch feindliches Radar erreicht. Die Dicke der jeweiligen Schichtlage der Grundschicht ist ein ungeradzahliges Vielfaches des vierten Teiles der Wellenlänge der Radarstrahlung, d.h. die besagte Dicke d = (2n+1)•Λ/4, wobei Λ die Wellenlänge und n eine beliebige ganze Zahl ist.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteil ergeben sich der aus der nachfolgenden Beschreibung zweier in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Strahlungsfilters.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    in einer Schnittdarstellung einen Abschnitt einer Ausbildung des Strahlungsfilters,
    Figur 2
    einen Abschnitt des Strahlungsfilters gemäß Figur 1 in Blickrichtung des Pfeiles II,
    Figur 3
    einen Schnitt entlang der Schnittlinie III-III in Figur 1 durch das Strahlungsfilter,
    Figur 4
    abschnittweise in einer Längsschnittdarstellung - ähnlich der Figur 1 - eine andere Ausbildung des Strahlungsfilters, und
    Figur 5
    einen Schnitt entlang der Schnittlinie V-V in Figur 4.
  • Figur 1 verdeutlicht abschnittweise in einer Schnittdarstellung eine Ausbildung des Strahlungsfilters 10, das zur Dämpfung der IR-Abstrahlung von einem Objekt, wie einem Fahrzeug, Schiff oder einer stationären Einrichtung, sowie zur Absorption von auf dem Objekt auftreffenden Radarstrahlen vorgesehen ist. Das Strahlungsfilter 10 weist eine elastische Grundschicht 12 auf, mit der es an dem zu dämpfenden Objekt mit seiner Grundfläche 14 anliegt.
  • Die Grundschicht 12 besteht aus mindestens zwei Schichtlagen 12a und 12b, die miteinander materialschlüssig großflächig fest verbunden sind. Bei dieser mechanisch festen Verbindung kann es sich um eine Vulkanisation oder um eine Klebeverbindung handeln.
  • Die Schichtlage 12b besitzt eine relative Dielektrizitätskonstante, die größer ist als die relative Dielektrizitätskonstante der Schichtlage 12a der Grundschicht 12.
  • Von der der Grundfläche 14 gegenüberliegenden Oberfläche 16 der Schichtlage 12a der Grundschicht 12 stehen materialeinstückig Abstandselemente 18 weg.
  • Wie aus Figur 3 ersichtlich ist, besitzen die Abstandselemente 18 unterschiedliche Querschnittsabmessungen und sind an der Schichtlage 12a der Grundschicht 12 unregelmäßig verteilt vorgesehen.
  • Durch die Abstandselemente 18 ist von der Grundschicht 12 eine elastische Oberflächenschicht 20 beabstandet und mit der Grundschicht 12 verbunden. Die Abstandselemente 18 bestimmen zwischen der elastischen Grundschicht 12 und der elastischen Oberflächenschicht 20 einen Hohlraum 22, der eine Luftschicht 24 bildet.
  • Die Abstandselemente 18 können jede beliebige Querschnittsform besitzen; die können eine kreisrunden, einen ovalen, einen mehreckigen oder einen beliebig anders geformten Querschnitt besitzen.
  • Die elastische Oberflächenschicht 20 besteht vorzugsweise aus einem dauerelastischen Material, bei dem es sich zweckmäßigerweise um ein getriebenes, geschäumtes dauerelastisches Material handelt. Die Oberflächenschicht 20 besitzt eine geschlossenporige Außenoberfläche 26. Die Außenoberfläche 26 ist trittfest, sie kann zur optischen Tarnung gefärbt sein.
  • Die eine Fängerschicht für Radarstrahlen bildende Oberflächenschicht 20 besteht z.B. aus getriebenem Halogen-Butyl-Kautschuk. Sie besitzt eine Dicke von > 1 mm.
  • Die Oberflächenschicht 20 ist mit einer strukturierten Außenoberfläche 26 ausgebildet. Die Strukturierung kann als allseitig gerundete Noppenoberfläche ausgebildet sein, wie die Figuren 1 und 2 schematisch verdeutlichen.
  • Die eine Fängerschicht für Radarstrahlen bildende Oberflächenschicht 20 kann auch als Laubstruktur oder als Netzwerk mit einer, einer Chaos-Struktur einer Holzwolle ähnlichen Strukturierung ausgebildet sein.
  • Die Schichtlagen 12a, 12b, ... 12n der Grundschicht 12 bestehen vorzugsweise - wie die Oberflächen 20 - aus einem dauerelastischen Material. Zweckmäßigerweise bestehen die Schichtlagen 12a, 12b, ... 12n der Grundschicht 12 aus Chloropren-Kautschuk.
  • Die Oberfläche 16 der Grundschicht 12 kann ebenflächig glatt oder - wie die Oberflächenschicht 20 - strukturiert sein.
  • Die Oberflächenschicht 20 ist mit den Abstandselementen 18 der Grundschicht 12 fest verbunden. Bei dieser Verbindung kann es sich um eine materialschlüssige Verbindung wie beispielsweise eine Verschweißung, eine Verklebung oder eine Vernähung handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Grundschicht 12 mit der Oberflächenschicht 20 an den Abstandselemente 18 formschlüssig verbunden ist. In Figur 1 ist als formschlüssige Verbindung eine Druckknopf-Verbindung verdeutlicht.
  • Bei den für das erfindungsgemäße Strahlungsfilter zur Anwendung gelangenden Materialien handelt es sich beispielsweise um geschäumten, getriebenen Zellkautschuk oder Moosgummi oder - wie bereits ausgeführt worden ist - um Chloropren-Kautschuk, um Halogen-Butyl-Kautschuk oder um Butyl-Kautschuk.
  • Die Gesamtdicke d.h. Bauhöhe des Strahlungsfilters beträgt beispielsweise 5 bis 10 mm, ohne selbstverständlich hierauf beschränkt zu sein. Die Spaltweite des Hohlraumes 22 des Strahlungsfilters 10 beträgt beispielsweise 3 mm. Selbstverständlich ist auch eine andere Dimension der Spaltweite möglich. Die Wellenhöhe der Noppen 28 beträgt beispielsweise 1 - 2 mm. Die Noppen 28 liegen z.B. in drei unterschiedlichen Durchmessern und Höhen vor.
  • Die Schichtlagen 12a, 12b, ... 12n der Grundschicht 12 sind massiv, die Oberflächenschicht 20 besitzen wahllos verteilte, mit Luft gefüllte Poren.
  • Figur 4 zeigt in einer Schnittdarstellung in einem größeren Maßstab einen Abschnitt des Strahlungsfilters 10 mit einer Grundschicht 12, die zwei Schichtlagen 12a und 12b aufweist, und mit einer Oberflächenschicht 20. Von der der Oberflächenschicht 20 zugewandten Schichtlage 12a der Grundschicht 12 stehen materialeinstückig Abstandselemente 18 weg. In Figur 4 ist nur eines dieser Abstandselemente 18 gezeichnet.
  • Durch das Abstandselement 18 und die Schichtlagen 12a und 12b der Grundschicht 12 erstreckt sich mittig ein Durchgangsloch 30 hindurch. Das Durchgangsloch 30 ist mit einer von der Grundfläche 14 der Grundschicht 12 ausgehenden Einsenkung 32 ausgebildet.
  • Die Oberflächenschicht 20 ist mit einem Durchgangsloch 34 ausgebildet, das mit dem Durchgangsloch 30 der Grundschicht 12 axial fluchtet. Das Durchgangsloch 34 ist wie das Durchgangsloch 30 mit einer Einsenkung 36 ausgebildet. Die Einsenkung 36 geht von der Außenoberfläche 26 der Oberflächenschicht 20 aus.
  • Nach dem Zusammenbau des Strahlungsfilters 10 können die Einsenkungen 32 und 36 mit Harz verfüllt werden.
  • Bei der Ausführungsform des Strahlungsfilters 10 gemäß den Figuren 4 und 5 sind die Grundschicht 12 aus den miteinander verklebten oder zusammenvulkanisierten Schichtlagen 12a und 12b und die Oberflächenschicht 20 miteinander mittels Kunststoff-Rastnieten 38 fest verbunden, die sich durch Abstandselemente 18 hindurch erstrecken. Die jeweilige Rastniete 38 besteht aus zwei Nietenteilen 40 und 42. Jedes der Nietenteile 40 und 42 weist zwei sich gegenüberliegende Nietenschenkel 44, 46 (siehe auch Figur 5) auf. Die Nietenschenkel 44, 46 sind jeweils mit gezahnten Schenkelflächen 48 ausgebildet, die im zusammengebauten Zustand der Kunststoff-Rastniete 38 ineinander greifen und eine fest Verbindung der Nietenteile 40 und 42 und somit eine fest Verbindung der Grundschicht 12 und der Oberflächenschicht 20 bewirken.
  • Das jeweilige Nietenteil 40, 42 ist mit einem Nietenkopf 50, 52 ausgebildet, von dem die zugehörigen Nietenschenkel 44, 46 wegstehen.
  • Die Einsenkung 42 in der Grundschicht 12 dient zur Aufnahme des Nietenkopfes 50 des Nietenteiles 40. Die von der Außenoberfläche 26 der Oberflächenschicht 20 ausgehende Einsenkung 36 in der Oberflächenschicht 20 dient zur Aufnahme des Nietenkopfes 52 des Nietenteiles 42.
  • Gleiche Einzelheiten sind in den Figuren 4 bis 5 jeweils mit denselben Bezugsziffern wie in den Figuren 1 bis 3 bezeichnet, so dass es sich erübrigt, in Verbindung mit den Figuren 4 und 5 alle Einzelheiten noch einmal detailliert zu beschreiben.
  • Bezugsziffernliste:
  • 10
    Strahlungsfilter
    12
    Grundschicht (von 10)
    12a, 12b
    Schichtlagen (von 12)
    14
    Grundfläche (von 12)
    16
    Oberfläche (von 12)
    18
    Abstandselemente (von 12 an 16)
    20
    Oberflächenschicht (von 10)
    22
    Hohlraum (zwischen 12 und 20)
    24
    Luftschicht (in 22)
    26
    Außenoberfläche (von 20)
    28
    Noppen (an 26)
    30
    Durchgangsloch (in 18 und 12)
    32
    Einsenkung (von 30 in 12)
    34
    Durchgangsloch (in 20)
    36
    Einsenkung (von 34 in 20)
    38
    Kunststoff-Rastnieten (von 10 für 12 und 20)
    40
    Nietenteil (von 38 bei 12)
    42
    Nietenteil (von 38 bei 20)
    44
    Nietenschenkel (von 40)
    46
    Nietenschenkel (von 42)
    48
    gezahnte Schenkelflächen (von 44, 46)
    50
    Nietenkopf (von 40 in 32)
    52
    Nietenkopf (von 42 in 36)

Claims (27)

  1. Strahlungsfilter zur Radarstrahlen-Absorption und zur Dämpfung der IR-Abstrahlung von einem Objekt, wie einem Fahrzeug, Schiff oder einer stationären Einrichtung,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine elastische Grundschicht (12) und eine elastische Oberflächenschicht (20) vorgesehen sind, die durch Abstandselemente (18) voneinander beabstandet und miteinander verbunden sind, wobei durch die Abstandselemente (18) zwischen der Grundschicht (12) und der Oberflächenschicht (20) ein Hohlraum (22) gebildet ist, und wobei die elastische Grundschicht (12) mindestens zwei Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) aufweist, die unterschiedliche relative Dielektrizitätskonstanten besitzen.
  2. Strahlungsfilter nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) aus einem dauerelastischen Material besteht.
  3. Strahlungsfilter nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) aus einem getriebenen, geschäumten dauerelastischen Material besteht.
  4. Strahlungsfilter nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) eine geschlossenporige Außenoberfläche (26) aufweist.
  5. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht eine strukturierte Außenoberfläche (26) aufweist.
  6. Strahlungsfilter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Außenoberfläche (26) trittfest ist.
  7. Strahlungsfilter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Außenoberfläche (26) zur optischen Tarnung gefärbt ist.
  8. Strahlungsfilter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die strukturierte Außenoberfläche (26) mit allseits gerundeten Noppen (28) ausgebildet ist.
  9. Strahlungsfilter nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Noppen (28) unterschiedliche Abmessungen besitzen und unregelmäßig verteilt sind.
  10. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die mindestens zwei Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) der Grundschicht (12) jeweils aus einem dauerelastischen Material bestehen.
  11. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Abstandselemente (18) von der Oberfläche (16) der der Oberflächenschicht (20) zugewandten Schichtlage (12a) der Grundschicht (12) materialeinstückig wegstehen.
  12. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Abstandselemente (18) unterschiedliche Querschnittsabmessungen aufweisen.
  13. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Abstandselemente (18) unregelmäßig verteilt vorgesehen sind.
  14. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberfläche (16) der der Oberflächenschicht (20) zugewandten Schichtlage (12a) der Grundschicht (12) ebenflächig glatt ist.
  15. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberfläche (16) der der Oberflächenschicht (20) zugewandten Schichtlage (12a) der Grundschicht (12) strukturiert ist.
  16. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) mit den Abstandselementen (18) der Grundschicht (12) materialschlüssig verbunden ist.
  17. Strahlungsfilter nach Anspruch 16,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Verbindung von einer Klebung, einer Schweißung oder einer Vernähung gebildet ist.
  18. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) mit den Abstandselementen (18) der Grundschicht (12) formschlüssig verbunden ist.
  19. Strahlungsfilter nach Anspruch 18,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Verbindung von einer Klett-Gegenklett-Verbindung oder von einer Druckknopf-Verbindung gebildet ist.
  20. Strahlungsfilter nach Anspruch 18,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Verbindung von Kunststoff-Rastnieten (38) gebildet ist.
  21. Strahlungsfilter nach Anspruch 20,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass sich die Kunststoff-Rastnieten (38) durch die Abstandselemente (18) erstrecken.
  22. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 21,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) der Grundschicht (12) aus Halogen-Butyl-Kautschuk oder Butyl-Kautschuk bestehen.
  23. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 22,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Oberflächenschicht (20) aus getriebenem Halogen-Butyl-Kautschuk gemäß Mischungsbezeichnung GWB 9269 besteht.
  24. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 23,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Dicke der Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) der Grundschicht (12) 1 bis 3 mm beträgt.
  25. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 24,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Dicke der Oberflächenschicht (20) > 1 mm ist.
  26. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 25,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) der Grundschicht (12) zusammenvulkanisiert oder zusammengeklebt sind.
  27. Strahlungsfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 26,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die relative Dielektrizitätskonstante der Schichtlagen (12a, 12b, ... 12n) der Grundschicht (12) in der von der Oberflächenschicht (20) wegweisenden Richtung jeweils größer wird.
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