肖桐,田昌會,徐翠蓮,高志強
(空軍工程大學基礎部,西安710051)
隨著戰場環境的日益復雜和多頻譜復合探測技術的發展,各種先進的探測手段以及探測設備對現有裝備的生存構成了嚴重威脅。因此常規的單一波段隱身能力已經難以滿足現代戰爭的要求。針對目前主要的探測手段——紅外探測和雷達探測,如何有效實現二者的兼容隱身是當前隱身材料技術中的研究熱點[1-5]。
作為主動探測技術,雷達探測需要主動發射并接收雷達波,據回波信號的特征對目標進行發現、跟蹤甚至截獲。因此雷達隱身要求材料能夠盡可能減少對雷達波的反射,目前“漫反射”和吸波是常用且有效的技術手段。與雷達探測不同的是,紅外探測是被動探測,只依據目標自身的紅外輻射進行探測,目標紅外輻射特征越強就越容易被發現,因此對于紅外隱身材料的核心要求就是減少紅外輻射,而降低材料紅外發射率是當前主流且有效的做法。根據基爾霍夫定律,低發射意味著低吸收同時也意味著高反射,這一點與雷達隱身所要求的低反射是矛盾的。如何有效地解決這一矛盾是紅外-雷達兼容隱身的核心所在[6-8]。當前,研究者們在這一領域已做出了一些有效的嘗試。一些研究者提出把氧化鋅(ZnO)、三氧化二銦(In2O3)等半導體材料粉碎后和樹脂、漆等基料進行混合形成復合涂料,以期通過調節摻雜半導體的粒度和涂層厚度來調節雷達波和紅外輻射的反射和吸收[9-11]。……