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电子科技大学学报

JournalofUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina

雷达隐身技术的发展及应用

马云方2012034020018

(电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系,成都四川610054)

摘要:阐述了雷达隐身技术的理论及基本原理,对采用外形隐身、材料

隐身、对消技术、干扰技术等雷达隐身技术的机理和方法进行了分析,介绍国内

外新型隐身技术发展趋势及应用进展情况。

关键词:隐身技术隐身材料

引言

现代无线电技术和雷达探测系统的迅猛发展,极大地推动了战争防御系统的有哪些信誉好的足球投注网站、跟踪

目标的能力,传统的作战武器所受到的威胁越来越严重。隐身技术作为提高武器系统生存、

突防,尤其是纵深打击能力的有效手段,已经成为集陆、海、空、天、电磁五位一体的立体

化现代战争中最重要、最有效的突防战术技术手段,并受到世界各军事大国的高度重视。

隐身技术是通过采用独特的外形设计和吸波、透波材料,以降低飞机对雷达波的反射;

降低飞机发动机喷气的温度或采取隔热、散热措施,减弱红外辐射。由于在未来战争中,雷

达仍将是探测目标的最可靠手段,因此隐身技术研究以目标的雷达特征信号控制为重点,同

时展开红外、声、视频等其它特征信号控制的研究工作,最后向多功能、高性能的隐身方向

发展。本文首先分析了隐身技术的理论及基本原理,然后对隐身技术进行具体分析,最后介

绍隐身技术方向发展趋势。

1雷达隐身理论基础

雷达隐身的本质就是使敌方雷达无法准确地探测到目标的回波信号。目标的雷达散射

截面积(RCS)表征目标返回到雷达的回波信号幅度。所以,要实现雷达隐身,核心就是

降低目标RCS。

1.1基于雷达方程的RCS分析

雷达最大作用距离方程:

其中:Rmax为雷达的最大作用距离;Pt为发射功率;Smin为接收机可辨识的最小功

率;G为天线增益;λ为雷达工作波长;σ为雷达散射截面。由公式可知,雷达的探测

距离Rmax的四次方与目标的散射截面积σ成正比。若要减少雷达的探测距离,必须降

低目标自身RCS。RCS与照射功率、飞行器离雷达距离远近无关,只与目标表面导电特性、

结构、材料、形体和姿态角等有关。所以,雷达隐身可以通过改变目标的外形、材料结构

和电磁特征来实现。

1.2基于电磁散射的RCS分析

RCS是单位立体角内目标朝发射源方向反射的功率和从给定方向入射于该目标的平

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面波功率密度之比。RCS值可通过在不同入射场条件下进行大量测试获得,而瞬态的雷

达入射场又可以通过平台上传感器检测得到。根据RCS定义[1]:

其中:R是雷达到目标的距离,Er是回到雷达的回波信号电场强度,Ei是照射到目

标处的入射波电场强度。因此,降低目标RCS实质就是降低目标的回波功率或散射波电

场强度。实现方法通常有两种:一是采用外形设计、吸波或透波材料等,降低反射功率;二

是产生与散射场相干但相位相反的场,实现有(无)源对消。

2雷达隐身技术

雷达隐身是目前隐身飞行器采取的主要措施。它通过外形设计和采用吸波材料或吸波

结构材料来大大降低飞行器的雷达散射截面积。

2.1外形隐身

飞行器的外形对飞行器的雷达散射截面积影响最大,所以隐身飞机的外形设计是隐身的

主要措施,并被证实确实有显著的效果。任何一架隐身飞行器都是一个复杂的形体。虽然

可将其分解成十多个主要的和几十个甚至上百个较小的形体.先分别计算出它们每个形

体的雷达散射截面积,再进一步得出整个飞行器的雷达散射截面积,但每个典型形体的

雷达散射截面积都随着雷达波的入射方向、波长和极化方向变化而变化,且各个小形体之

间还存在雷达波的相互干扰

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