RU2571906C1 - Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие - Google Patents
Сверхширополосное радиопоглощающее покрытие Download PDFInfo
- 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
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.
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:
где
- набег фазы при прохождении электромагнитной волны через слой толщиной dn,
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-07-16 RU RU2014129366/05A patent/RU2571906C1/ru active
Patent Citations (3)
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)
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) |