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隐身技術途徑有哪些
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隐身技術途徑有哪些?
  隐身技術的出現已使僞裝技術由消極被動變為積極主動,不僅可以由于“隐真”而保存自己,也可以因“示假”而迷惑對方。
  隐身技術途徑分為:外形技術、結構技術、材料技術。
  1.隐身外形技術
  外形是目标暴露的主要特征,現代兵器對外表形狀處理得如何,将直接影響到防可見光和雷達偵察效果。目前對武器裝備的外形設計是以防雷達偵察為主,兼顧緻對付可見光偵察。
  (1)反雷達探測隐身外形技術
  目标的雷達反射截面積與雷達探測距離的4次方成正比,它直接決定着雷達的探測能力。因此,要想縮短雷達的探測距離,防雷達探測的外形設計也必須把減小雷達反射截面積作為武器系統隐身的重要措施。在外形設計時,避免出現任何邊緣、棱角、尖端、缺口等垂直相交的面,将這部位設計成銳緣或彎曲緣,以抑制強天線型反射和諧振反射。
  (2)反可見光探測隐身外形技術
  在可見光偵察條件下,目标的可見性除與目标與背景間的顔色差别、目标與背景間的距離、照明條件、大氣透明狀況等一系列因素有關外,目标的可見尺寸越小越難辨認,目标的外表形狀越不規則,側外形輪廓也越不清楚。因此,隐身兵器的外形設計,必須考慮到盡量減小目标的外形尺寸。
  2.隐身結構技術
  兵器結構的隐身,是以整體結構和局部結構為對象,探索其組合規律和合理形式,達到減小目标暴露特征的目的。現代兵器的結構非常複雜,反光、聲、電、熱、磁探測的隐身結構技術則與之相匹配發展。
  反雷達隐身結構技術主要包括:合理設計發動機進氣和排氣系統;減小輻射源數量,盡量消除外露突起部分;采用遮擋結構;為縮小兵器尺寸,采用高密度燃油及适應這種燃油的發動機等。
  反紅外隐身結構技術主要是通過改造紅外輻外源來抑制目标的紅外輻射。其技術措施包括:采用散發熱量較小的發動機;改進發動機結構,改進發動機噴管的設計;采用閉合環路冷卻的環境控制系統,用以降低載荷設備的工作溫度等。
  反電子隐身結構技術包括:減少無線電設備;采用低截獲概率技術改進的電子設備;減小電纜的電磁輻射;避免電子設備天線的被動反射等。
  反可見光隐身結構技術内容包括;控制目标的亮度和顔色;控制目标發動機噴口的火焰和煙迹信号;控制目标照明和信标燈火;控制目标運動構件的閃光信号等。
  反聲波隐身結構技術主要包括:改進發動機和輔助機的設計;采用減振和隔聲裝置;減小螺旋槳運動對介質的擾動噪聲;合理進行目标整體設計等。
  3.隐身材料技術
  在兵器隐身化的發展過程中,隐身材料占有極為重要的地位。它是隐身兵器不可缺少的物質基礎。隐身材料技術是隐身技術的關鍵技術。
  (1)吸波、透波材料
  當目标體或其蒙皮采用吸波、透波材料制造時,則照射其上的雷達波,會有部分被吸收,或被透過,從而減小雷達回波強度,達到目标隐身目的。
  (2)吸熱、隔熱材料
  吸熱材料是指那些熱容量較大或能将熱能轉換成其它能量的材料。用于隐身兵器的吸熱材料,由于熱容量大、升高溫度所需吸收的熱量就較多,目标向外輻射紅外線就少;材料又能将部分熱量轉換成其它形式的能量,使目标向外輻射紅外的強度減弱。
  (3)吸聲、阻尼聲材料
  聲音來源于物體的振動。為了降低被聲納等探測設備發現的可能性,提高其隐蔽性,兵器在設計、制造時都必須采用高性能的吸聲、阻尼聲材料。

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