RU2571906C1 - Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие - Google Patents

Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие Download PDF

Info

Publication number
RU2571906C1
RU2571906C1 RU2014129366/05A RU2014129366A RU2571906C1 RU 2571906 C1 RU2571906 C1 RU 2571906C1 RU 2014129366/05 A RU2014129366/05 A RU 2014129366/05A RU 2014129366 A RU2014129366 A RU 2014129366A RU 2571906 C1 RU2571906 C1 RU 2571906C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
ultra
parts
weight
particles
Prior art date
Application number
RU2014129366/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Лагарьков
Владимир Николаевич Семененко
Сергей Гурьевич Кибец
Вера Ивановна Иванова
Сергей Данилович Сиберт
Любовь Николаевна Иванова
Герман Васильевич Коробейников
Данил Данилович Кохнюк
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук (ИТПЭ РАН)
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 Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики", Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук (ИТПЭ РАН) filed Critical Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики"
Priority to RU2014129366/05A priority Critical patent/RU2571906C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571906C1 publication Critical patent/RU2571906C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопоглощающим покрытиям (РПП), и может быть использовано в сверхширокополосных антенных системах. Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие выполнено в виде многослойного металлополимероматричного композиционного материала, слои которого имеют различную толщину: первый слой, состоящий из частиц чешуйчатой формы размером от 5 до 25 мкм, толщиной от 2,0 до 3,0 мм, второй слой из частиц чешуйчатой формы размером от 3 до 10 мкм толщиной от 1,0 до 1,5 мм, третий слой из частиц сфероидальной формы размером от 1 до 5 мкм толщиной от 0,5 до 1,0 мм, четвертый слой из частиц сфероидальной формы размером 1 до 5 мкм толщиной от 1,0 до 2,0 мм, пятый слой из частиц сфероидальной формы размером от 1 до 5 мкм толщиной от 3,0 до 3,5 мм. Технический результат - уменьшение изрезанности диаграмм направленности сверхширокополосных спиральных антенн, размещенных на металлической платформе до уровня 1 дБ, обеспечение работоспособности системы сверхширокополосных спиральных антенн в рамках технических требований. 1 ил.,1 табл.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопоглощающим покрытиям (РПП) для поглощения электромагнитных волн (ЭМВ), и может быть использовано в сверхширокополосных антенных системах.
При разработке сверхширокополосных антенных систем, работающих в непрерывном диапазоне частот с коэффициентом перекрытия рабочего диапазона частот порядка десяти и более, возникает проблема стабилизации параметров антенн, размещенных на металлической платформе. За счет интерференции и дифракции на металлической платформе происходит существенное нарушение монотонности диаграмм направленности (ДН) антенн, появляется изрезанность ДН, нарушение их поляризационных характеристик, что приводит к невыполнению технических требований к антенной системе.
Известно радиопоглощающее покрытие РАН-57 (ТУ 229483-093-29012159-2010, Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН), данное покрытие представляет собой многослойный композиционный материал, модифицированный порошками карбонильного железа КЖ-2 и КЖ-3, микростеклосферами и реологическими добавками. Данное покрытие имеет небольшую толщину, коэффициент отражения не более минус 10 дБ, но сравнительно небольшой коэффициент перекрытия рабочего диапазона по частоте, равный трем, что недостаточно для сверхширокополосных антенных систем.
Известна конструкция сверхширокополосного радиопоглощающего слоя (Титов А.Н., Бибиков С.Б., Куликовский Э.И. К синтезу сверхширокополосного радиопоглощающего слоя. Сверхширокополосные и сверхкороткие импульсные сигналы, 15-19 сентября 2008 г. Севастополь, Украина). Авторы приводят пример расчета радиопоглощающего слоя для КО не более 20 дБ. По предложенному расчету толщина поглотителя должна быть порядка 150 мм. Указанная толщина поглотителя совершенно не подходит для антенных платформ сантиметрового диапазона. Там же приведен пример восьмислойного радиопоглощающего материала для диапазона частот выше 7,5 ГГц толщиной 28 мм. С учетом пересчета для предполагаемой нижней частоты рабочего диапазона 2 ГГц полученная толщина также не приемлема.
Целью настоящего изобретения является разработка тонкого, не более 11 мм, радиопоглощающего покрытия, работающего в сверхшироком диапазоне частот с перекрытием по частоте порядка 10 с коэффициентом отражения не более минус 10 дБ.
Указанная цель достигается тем, что сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие выполнено в виде многослойного металлополимероматричного композиционного материала, слои которого имеют различную толщину: первый слой - от 2,0 до 3,0 мм, второй слой - от 1,0 до 1,5 мм, третий слой - от 0,5 до 1,0 мм, четвертый слой - от 1,0 до 2,0 мм, пятый слой - от 3,0 до 3,5 мм. При этом в каждом слое в качестве наполнителя используется комплекс ферромагнитных частиц с различными формами и размерами:
в первом слое (частицы чешуйчатой формы) от 5 до 25 мкм,
во втором слое (частицы чешуйчатой формы) от 3 до 10 мкм,
в третьем слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм,
в четвертом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм;
в пятом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм.
при следующем соотношении компонентов в каждом слое:
- в первом слое:
полимер - 100 в.ч.,
ферромагнитный наполнитель от 100 до 200 в.ч.,
- во втором слое:
полимер - 100 в.ч.
ферромагнитный наполнитель от 300 до 500 в.ч.,
- в третьем слое:
полимер - 100 в.ч.
ферромагнитный наполнитель от 450 до 650 в.ч.,
- в четвертом слое:
полимер - 100 в.ч.
ферромагнитный наполнитель от 200 до 300 в.ч.,
- в пятом слое:
полимер - 100 в.ч.
ферромагнитный наполнитель от 10 до 100 в.ч.
Каждый слой покрытия, имеющий различные концентрации ферромагнитных наполнителей, обладает разными значениями комплексной относительной диэлектрической (ε/, ε//) проницаемости, магнитной (µ/, µ//) проницаемости и коэффициентом отражения, приведенными в таблице 1.
Figure 00000001
Значительное ступенчатое снижение диэлектрической проницаемости от первого к пятому слою в 30 раз при плавном снижении магнитной проницаемости от второго к пятому слою обеспечивают плавное снижение коэффициента отражения при подборе толщин слоев покрытия. Сложная частотная дисперсия магнитной проницаемости слоев покрытия в совокупности с плавной дебаевской частотной зависимостью диэлектрической проницаемости слоев покрытия обеспечивает условия для ступенчатого уменьшения импеданса слоев покрытия от верхнего слоя к металлической подложке, что позволяет получить низкие значения коэффициента отражения такого градиентного РПП в сверхширокой полосе частот. При толщине РПП не более 11 мм обеспечивается работа сверхширокополосной антенной системы в сантиметровом диапазоне с перекрытием по частоте порядка 10 при коэффициенте отражения не более минус 10 дБ.
Коэффициент отражения слоя многослойного покрытия на металлической подложке рассчитывается по формуле:
Figure 00000002
Figure 00000003
где ϕ n = 2 π d n λ ε n / μ n
Figure 00000004
- набег фазы при прохождении электромагнитной волны через слой толщиной dn, Z n = μ n / ε n
Figure 00000005
- входной импеданс слоя, n=1, 2, 3, 4, 5 - номер слоя покрытия.
Типичная частотная зависимость коэффициента отражения радиопоглощающего покрытия при нормальном падении электромагнитной волны приведена на Рисунке 1.
Такое тонкое сверхширокополосное РПП с удовлетворительным коэффициентом отражения вполне пригодно для широкого применения в современных изделиях. Для подтверждения данного заключения была проведена проверка влияния РПП на диаграммы направленности сверхширокополосной спиральной антенны, расположенной в центре металлической платформы размером 420×420 мм. ДН антенны измерялись на металлическорй платформе без покрытия и с покрытием в диапазоне частот 2-18 ГГц. Изрезанность диаграмм направленности при использовании покрытия в основном не превышала 1 дБ в секторе углов падения ЭМВ ±60°.
Изрезанность определялась как
Figure 00000006
Р - уровень измеренной ДН для угла, на котором определяется изрезанность,
Рср - уровень усредненной ДН для угла, на котором определяется изрезанность.
Изрезанность диаграммы направленности на металлической платформе без РПП увеличивается до 4÷6 дБ, причем рост изрезанности более выражен при горизонтальной поляризации падающих электромагнитных волн.
Покрытие наносят на поверхность металлическую платформу методом пневматического напыления. Оно может эксплуатироваться в интервале температур от минус 60°C до плюс 180°C, стойко к воздействию солнечной радиации и воды.
В итоге разработано тонкое не более 11 мм или 0,07λниж, где λниж - длина волны, соответствующая нижней частоте рабочего диапазона радиопоглощающее покрытие, работающее в сверхшироком диапазоне частот с перекрытием по частоте порядка 10 и коэффициентом отражения не более минус 10 дБ.
Использование радиопоглощающего покрытия в составе системы сверхширокополосных спиральных антенн позволило уменьшить изрезанность диаграмм направленности сверхширокополосных спиральных антенн, размещенных на металлической платформе до уровня 1 дБ, обеспечить работоспособность системы сверхширокополосных спиральных антенн в рамках технических требований.

Claims (1)

  1. Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие, выполненное в виде многослойного металлополимероматричного композиционного материала, отличающееся тем, что слои выполнены различной толщины:
    - первый слой - от 2,0 до 3,0 мм,
    - второй слой - от 1,0 до 1,5 мм,
    - третий слой - от 0,5 до 1,0 мм,
    - четвертый слой - от 1,0 до 2,0 мм,
    - пятый слой - от 3,0 до 3,5 мм,
    при этом в каждом слое в качестве наполнителя используется комплекс ферромагнитных частиц с различными формами и размерами:
    - в первом слое (частицы чешуйчатой формы) от 5 до 25 мкм;
    - во втором слое (частицы чешуйчатой формы) от 3 до 10 мкм;
    - в третьем слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм;
    - в четвертом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм;
    - в пятом слое (частицы сфероидальной формы) от 1 до 5 мкм.
    при следующем соотношении компонентов в каждом слое:
    - в первом слое:
    полимер - 100 в.ч.,
    ферромагнитный наполнитель от 100 до 200 в.ч.,
    - во втором слое:
    полимер - 100 в.ч.
    ферромагнитный наполнитель от 300 до 500 в.ч.,
    - в третьем слое:
    полимер - 100 в.ч.
    ферромагнитный наполнитель от 450 до 650 в.ч.,
    - в четвертом слое:
    полимер - 100 в.ч.
    ферромагнитный наполнитель от 200 до 300 в.ч.,
    - в пятом слое:
    полимер - 100 в.ч.
    ферромагнитный наполнитель от 10 до 100 в.ч.
RU2014129366/05A 2014-07-16 2014-07-16 Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие RU2571906C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129366/05A RU2571906C1 (ru) 2014-07-16 2014-07-16 Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129366/05A RU2571906C1 (ru) 2014-07-16 2014-07-16 Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571906C1 true RU2571906C1 (ru) 2015-12-27

Family

ID=55023393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129366/05A RU2571906C1 (ru) 2014-07-16 2014-07-16 Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571906C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626073C1 (ru) * 2016-10-03 2017-07-21 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие
RU2678937C1 (ru) * 2018-04-18 2019-02-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Сверхширокополосное поглощающее покрытие

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2826188A1 (fr) * 2001-06-18 2002-12-20 Philippe Gravisse Materiaux multifonctions a effet thermooptiques controles
RU2256984C2 (ru) * 2003-04-24 2005-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (ОАО "НИИРПИ") Радиопоглощающее покрытие и способ его изготовления
RU2012151081A (ru) * 2012-11-29 2014-06-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Многослойный композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2826188A1 (fr) * 2001-06-18 2002-12-20 Philippe Gravisse Materiaux multifonctions a effet thermooptiques controles
RU2256984C2 (ru) * 2003-04-24 2005-07-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (ОАО "НИИРПИ") Радиопоглощающее покрытие и способ его изготовления
RU2012151081A (ru) * 2012-11-29 2014-06-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Многослойный композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626073C1 (ru) * 2016-10-03 2017-07-21 Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие
RU2678937C1 (ru) * 2018-04-18 2019-02-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Сверхширокополосное поглощающее покрытие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Imran et al. A cylindrical wideband slotted patch antenna loaded with frequency selective surface for MRI applications
JP2013257275A5 (ru)
RU2571906C1 (ru) Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие
Hou et al. Broadband and broad-angle dielectric-loaded RCS reduction structures
Oraizi et al. Ultra wide band RCS optimization of multilayerd cylindrical structures for arbitrarily polarized incident plane waves
Ahmed et al. Metamaterial surface and modified Vivaldi antenna to tune gain of microwave imaging instrument
CN117042425B (zh) 一种吸波型频率选择表面电磁屏蔽结构
Gholipour et al. Simple EBG surface for X-band radar cross section reduction
RU2626073C1 (ru) Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие
Chen et al. Multistep cylindrical structure design for wideband radar cross section reduction at normal incidence
Singh Radar cross section minimization analysis for different target shapes
RU2374725C1 (ru) Конформное покрытие объектов, мало отражающее электромагнитные волны, и способ его изготовления
Kisel et al. Reduction of the Radar Cross Section of Conformed Microstrip Antennas Using Metamaterials
RU2470425C1 (ru) Антирадарный материал
Song et al. Homogeneous two-layer structures for broadband and wide-angle rcs reduction
Grinev et al. Stop-band frequency-selective structures for controlling back-scattering pattern of L-band linear antenna arrays
Chandran et al. Scattering behaviour of fractal based metallo-dielectric structures
Mazinov et al. Attenuation of the normal component of the reflected electromagnetic wave by combined radio-absorbing coatings
Wang et al. Design of dual-band frequency selective surface for antenna RCS reduction
RU2620766C1 (ru) Спиральная антенна
RU162226U1 (ru) Устройство для поглощения электромагнитного излучения
Murray et al. Shielding effectiveness of tinted automotive films
Vasanelli et al. Design and experimental characterization of a surface with low radar cross-section at millimeter-wave frequencies
Grinev et al. A Theoretical and Experimental Study of Frequency-Selective Structures for Reducing the Scattering Properties of a Phased Antenna Array
Gong et al. Edge treatment for sidelobe reduction of parabolic reflector antenna with a two-layer absorber

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 36-2015 FOR TAG: (54)