2022年飞机外形隐身设计 .pdf
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1、第十章 飞机外形隐身设计 由于军事上的需要和现代科学技术的不断发展,针对飞行器的探测技术日益完善。不仅在地面上有强大的雷达网,在空中有预警机,而且在太空还有战略预警系统,对飞机在战争中的生存力构成了严重的威肋。因此, 飞机隐身性能已成为军用飞机生存力的一个重要指标。隐身技术的目的就是降低飞行器在战争环境中被发现的概率从而提高生存力。而飞机隐身设计就是要求在飞机设计的各个阶段运用隐身技术来有效地控制和减小飞行器的目标特征,使所设计出的飞机能满足机隐身性能要求。现在,隐身设计已成为军用飞机设计的一个重要方面。 飞机隐身技术所研究的内容,总是对应于某种探测手段而言的。因此,可以按所针对的探测方法,分
2、为抗可见光探测、抗声波探测、抗雷达探测、抗红外和抗激光探测等方面的隐身技术。因当前的防空体系是以微波雷达探测和红外探测为主,本章主要介绍与飞机总体设计有关的抗雷达探测的隐身技术和抗红外探测的隐身技术。 10.1 雷达散射截面 由于雷达隐身技术可简单地归结为雷达散射截面的减缩技术,因此雷达散射截面是隐身设计中最为重要的概念。而关于飞机雷达散射截面的分析、计算和测试的方法则是减缩雷达散射截面的基础。雷达散射截面的英文是Radar Cross Section,通常简称 RCS ,它是度量目标在雷达波照射下所产生的回波强度的一种物理量。从直观的物理意义上讲,任一目标的 RCS可用一个各向均匀辐射的等效
3、反射器的投影面积(横截面积)来定义,这个等效反射器与被定义的目标在接收方向单位立体角内具有相同的回波功率。为了更加形象地说明RCS 的意义,我们举一个简单例子。用一个半径为 a的导体圆球代替一个任意目标,如果在同一雷达波照射下,圆球收接雷达波功率后再均匀辐射的电场或磁场强度和任意目标的回波(后向散射波)的电场或磁场强度相等的话,那么这个圆球的最大横截面积a2就称为该任意目标的 RCS 。习惯上用来表示雷达散射面RCS 的量值, RCS 具有面积量纲。 雷达散射截面的一般定义为:目标在单位立体角内向接收机处散射功率密度与入射波在目标上的功率密度之比的4倍。其数学表达式为: isREER24lim
4、= 或 isRHHR24lim= (10.1) 式中R为天线与目标的距离,Es,Hs分别为接收机处的电场和磁场的强度;Ei,Hi分别为目标处入射波的电场和磁场的强度。 以上给出的RCS定义,是单站RCS ,即发射天线和接收天线是一副天线(或收发天线虽分离,但相距很近时的情况),只考虑了后向散射的情况。当考虑其它方向上的散射场时,则 146 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - 称为“双站” 情况, 所对应的RCS称为
5、双站 RCS 。图 10.1 示出了单站RCS与双站 RCS的区别。图 10.1 单站和双站散射一、影响RCS的因素 RCS的量值主要取决于下列因素: (一)目标的物理特性 目标的物理特性主要指目标材料的电性能。因此,通过在飞机表面涂敷特殊的材料,或飞机结构采用适当的电性能的材料,能有效地减缩飞机的RCS 。 (二)目标的几何外形目标的几何外形与其RCS关系很大,因此,可利用改变飞机外形来控制飞机的RCS 。 (三)目标被雷达波照射的方位 一般来说,目标的RCS随方位角剧烈变化。同一目标,由于照射方位不同,其RCS可以相差几个数量级。 (四)入射波的波长 波长对目标RCS的影响很大。当波长比目
6、标的特征尺寸大得多时,整个目标长度上的入射场无论是振幅还是相位都没有什么变化,此时通常称目标处在低频区。当入射波波长与目标的特征尺寸是同一数量级时,入射场的相位在整个目标长度上的变化很显著,目标的每一部份都会影响另外部份的场强,目标上每点的电磁场都是入射场和该目标上其余点引起的散射场的叠加,此时通常称目标处在谐振区。当波长与目标的特征尺寸相比很小时,称目标处在高频区。对于这种情况,目标上某一点对该目标其它点的散射场贡献与入射场相比是很小的,因此可以将这个目标的散射场看作由各独立的、局部的散射场组成的。由于绝大多数飞机都处于高频区,因此对于高频区目标的散射机理和RCS的研究,具有重要的实用意义。
7、 因此,对于已定的雷达系统和照射方位而言,RCS的值主要决定于飞机的几何外形和材料的物理特性。 二、RCS的单位和典型量值 由 RCS的定义可知,它的单位是一个面积,可以用量纲来检验RCS的计算公式,看它是不是长度的平方,以此来判断公式是否正确。通常,RCS的用平方米来表示,但由于目标RCS随方位变化剧烈,故也常用平方米的分贝数(dBsm )来表示,平方米和平方米的分贝数的换算关系如下: 147 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 15 页 - - - - -
8、 - - - - )( 1(log10)(2210mmdBsm= (10.2)在分析雷达散射截面减缩的效果时,如果说目标的RCS减缩 XdB ,就意味着目标的回波散射功率减少的百分数为: (10.3) %100)101 (10/- X因此,10dB 的减少对应于减少了90% ;20dB 的减少对应于减少了99% ,30dB 的减少对应于减少了 99.9%,依次类推。换句话说,减少10dB 就意味着原回波散射功率只剩下1/10,20db意味着剩下1/100 的功率, 30dB 意味着剩下1/1000 的功率。 为了对各目标RCS的数量级有一个初步的认识,表 10.1 列出了几种目标RCS的典型量
9、值。必须要说明的是,由于目标的RCS与雷达波的照射方向和波长有很大关系,对于一个具体目标来说,由于雷达波照射方位和波长不同, RCS的量值差别很大,表10.1 所表示的目标RCS值是相对于某一波长和在某个方位区域内的平均值。 表 10.1 几种目标RCS 的典型值 目标 RCS(m2) RCS(dBsm) 昆虫 0.001 -30 鸟类 0.01 -20 人 1.0 0 F-117A 0.1 -10 B-2 0.01 -20 常规战斗机 10 10 B-1B 1.0 0 B-52 100 20 大型运输机 1000 30 三、雷达距离方程为了进一步理解目标RCS的重要性,这里讨论雷达接收功率与
10、目标RCS的关系。雷达探测目标,是通过接收目标散射回来的回波来实现的。这个回波的功率直接与目标RCS的大小有关。雷达接收到的功率Pr 可表示为: 4322)4(RGPPtr= (10.4) 式中R为雷达与目标的距离,是雷达散射截面,G 为天线的增益, Pt是发射功率为,是雷达波长。由于噪声的存在,雷达要探测目标,其接收到的功率不能小于某一值Pmin,否则雷达将不能检测到目标的信号。将Pmin代入上式,得到雷达系统能探测到目标的最大距离Rmax41min322max)4(PGPRt= (10.5) 这就是雷达距离方程最简单的形式。它表明雷达的最大探测距离与目标RCS的 4 次方根成正比,为了使雷
11、达的最大探测距离降低一半,需要将目标的RCS减缩到原来的1/16。雷达距离方程提供了分析飞机的RCS与飞机生存力和战斗效能之间关系的依据,具有重要的实际意义。 148 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - 人们通过大量的理论分析和实验测量,发现在高频区,目标的总散射场可以分解为某些局部位置上的散射场的合成。通常把这些产生电磁散射场的局部点、线、面称之为散射源 (或散射中心)。散射源概念的引入,使得原来复杂的电磁散射问
12、题的大大地简化了。下面介绍几种基本的散射源。 一、镜面反射当电磁波照射到光滑的目标表面时,会发生如图 10.2 所示的散射现象,这种散射称为镜面反射。图中是入射波的波矢量,它的方向代表入射波传播方向,ikGrkG是反射波的波矢量,代表反射波的传播方向,nG是目标表面上反射点处的单位法矢量。镜面反射发生在光滑的目标表面上,反射波的大部份能量集在rkG方向上,其它方向上的散射场强很小。镜面反射是一种强散射源。 图 10.2 镜面反射现象二、边缘绕射 当电磁波入射到目标的边缘棱线时,例如平板或楔的边缘上时,镜面反射已不存在,散射波主要来自于目标边缘对入射电磁波的绕射,如图10.3 所示。 (a) (
13、b) (c) 图 10.3 边缘绕射现象 图中代表绕射波的传播方向。电磁波的绕射与反射不同,一束入射波可以在边缘上产生无数条绕射线。图10.3(a)是入射波传播方向与边缘不垂直时的绕射现象;图10.3(b)是入射波方向垂直于边缘时的绕射现象。很多目标都有边缘或楔形,例如当雷达波照射到飞机的翼面前、后缘时,会发生边缘绕射现象,如图10.3(c)所示。边缘绕射是一种最常见的绕射现象,也是非常重要的散射源。它是一种较强的散射源,当飞机在雷达威胁区内消除了镜面反射后,边缘绕射便成了飞机的主要散射源。 dkG 149 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -
14、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 15 页 - - - - - - - - - 三、尖顶绕射 当入射波入射到尖顶上,如锥体的锥顶上和飞机机头顶端时,也会产生绕射现象,如图10.4 所示。这种绕射现象称为尖顶绕射现象,它的散射场强一般比较小,是一种弱散射源。 图 10.4 尖顶绕射现象图 10.5 爬行波绕射现象 四、爬行波绕射 电磁波照射到物体上时,有一些入射线正好与物体表面相切,把物体划分为照明区和阴影区。切于表面的入射线将沿阴影区表面“爬行”,边传播边向外辐射电磁波,如图10.5 所示,这种绕射现象称为爬行波绕射。当电磁波侧向照射飞机的机
15、身时,会产生爬行波绕射现象。 五、行波绕射 当电磁波沿细长物体头端方向附近入射时,在细长物体的表面不连续处、不同介质交界处(如金属棒与塑料棒的连接处)以及细长体的端头处将产生绕射现象,如图10.6 所示,这种绕射现象称为行波绕射。 图 10.6 行波绕射现象图 10.7 由于电磁边界突变引起的绕射现象六、非细长体由于电磁边界突变引起的绕射 当电磁波近于切向入射到物体的表面时,波将沿着物体表面传播。若物体表面上出现缺口和棱边、或表面钭率不连续、或表面材料性能突变等情况时,在这些地方将引起电磁波的绕射,如图10.7 所示。这种绕射现象有些类似于行波绕射,但这时物体不是细长体,不会出现终端端头绕射。
16、 150 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 15 页 - - - - - - - - - 对于飞机来说,它的总散射场应该包括各种绕射场和反射场。一般情况下,由于镜面反射和边缘绕射两种散射源的场强远远超过其它散射源的散射场强,因此它们对飞机的总散射场起主要作用。 10.3 飞机之类目标的电磁散射机理 飞机是一种很复杂的目标,可以看作由多个部件组成,在雷达波照射下,每一个部件都会产生散射波,而且有的部件可能同时产生不同机理的散射。下面以典型的飞机为例,分析飞机的
17、电磁散射机理。参见图10.8,飞机上主要的散射源分别为: 1飞机头部整流罩 如果整流罩对电磁波是不“透明”的,飞机头部将产生圆锥尖顶散射,是一种弱散射;如果整流罩对电磁波是透明的,例如天线罩,则电磁波将“看见”罩的内部,罩内的各种设备将构成许多角反射器,是一个强散射源;如果罩内有抛物面天线,则抛物面和天线系统构成强散射源。 2座舱 一般来说,座舱的玻璃对电磁波是“透明”的,座舱内部相当于一个腔体,是一个强散射源。 3机身 机身的外形可以近似地认为是一个柱体或椭球体,将产生曲面镜面反射。另外当雷达波侧向照射机身时,还会产生爬行波绕射现象。机身是飞机的一个重要散射源。 4进气道 进气道的散射机理可
18、以近似地认为类似于腔体的散射。当雷达波从正前向照射飞机时,进气道是一个强散射源。另外进气道唇口产生的边缘散射,也不容忽视。 5尾喷管 尾喷管的散射机理也可以近似地认为类似于腔体的散射。雷达波尾向照射飞机时,它是一个强散射源。 6机翼 若机翼前缘半径大于雷达波波长时,机翼前缘产生类似于圆柱的镜面反射;若前缘半径小于雷达波波长时,机翼前缘产生类似于尖劈的绕射。机翼后缘也产生类似于尖劈的边缘绕射。当入射波方向切于机翼表面时,还将引起行波绕射现象。机翼是一个较强的散射源。 7水平尾翼 水平尾翼的电磁散射现象同机翼的情况一样。 8垂直尾翼 垂直尾翼除像机翼一样产生前缘镜面反射( 或边缘绕射 ) 、后缘绕
19、射和行波绕射现象外,当雷达波侧向照射飞机时,垂直尾翼产生一个很大的镜面反射,是一个强散射源。 151 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - 图 10.8 典型飞机的电磁散射机理 9外挂物 当飞机有外挂物时,如军械或副油箱,这些外挂物会产生类似于圆柱面或椭球体的镜面反射和行波绕射或爬行波绕射,也是一个较强的散射源。 10二面角反射器 对于大多数正常式飞机来说,垂尾与平尾相互垂直,机身侧面的一部分与机翼垂直,构成二面角反
20、射器,是一种很强的散射源。 10.4 飞机外形隐身设计的原则雷达探测的隐身技术的主要内容实际上就是减缩RCS的技术。目前,减缩目标RCS主要有 3 种途径:)通过改变目标外形来降低目标的RCS ,称之为外形隐身技术;)采用雷达吸波材料来降低目标RCS ,称之为材料隐身技术;)阻抗加载技术。 与飞机总体设计密切有关的是外形隐身技术。之所以外形隐身技术是最有效的措施之一,是因为目标的RCS与其外形有密切的关系。虽然有些目标具有相同的几何截面,但它们的 RCS差别很大。 图 10.9 比较了几种具有相同几何横截面积物体的RCS值,由于它们的电磁散射机理各不不同,它们的RCS差别很大。 下面介绍一些通
21、过改变飞机外形来减缩飞机RCS的一般原则和方法,这些原则和方法是 152 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 15 页 - - - - - - - - - 飞机外形隐身技术的主要内容。 (a) 正方形平板: b=0.18(m),=14.66(m2) (b) 圆球:a=0.1(m) ,=0.031(m2) (c) 圆锥:a=0.1(m), =15 ,=0.013(m2) (d) 锥球:a=0.1(m), =15,=0.00018(m2) 图 10.9 几种几何横
22、截面积相同的物体RCS的比较,波长3cm 一、改善飞机的总体布局,减少散射源对飞机散射源的分析可知,飞机是一个很复杂的目标,由多个部件组成。在雷达波照射下,每个部件都会产生散射波,有的部件可能同时产生散射机理不同的散射源,形成多个散射源。由于飞机整机RCS是各散射源综合的结果,不难理解,减少飞机散射源的数量有可能降低其RCS值。为此,在飞机的设计中,应设法减少或合并有关的部件,取消各种外挂物,在机体表面尽量避免开口、缝隙、突起、凹陷和台阶,使飞机表面尽量“干净”并保证机体表面的光滑和连续,使其散射源的数量减少。 飞机有三种不同的基本型式:正常式、无尾式和鸭式。从降低RCS的要求来考虑,显然是选
23、用无尾三角翼的型式最有利。符合减小机体散射源数量的原则,当然如果能进一步将机身取消,与机翼融为一体,设计成完全无外露部件的飞翼的布局型式,则对降低飞机的RCS更为有利。美国的隐身轰炸机B-2 就是按照这一原则设计成飞翼型的。 二、变强散射源为弱散射源 在飞机空气动力设计中,设计人员可以通过对飞机部件外形的修改来减少气动阻力,从而提高飞行性能。在飞机的隐身设计中,也可通过修改飞机部件的外形来减缩其RCS ,从而提高飞机的隐身性能。 通过对飞机部件外形的适当修改,可以改变电磁散射的机理,将强散射源(如镜面反射)改为弱散射源(如边缘绕射或尖顶绕射),从而到达降低飞机RCS的目的。 以一个椭球体为例,
24、如图10.10 所示,经过适当的外形修改(图中的虚线轮廓为修改后的外形),可将椭球体的镜面反射(强散射)转变为尖顶绕射(弱散射),这样就能有效地降低该目标的RCS 。修改后的外形与原椭球体RCS的比较如图10.10 所示,从 RCS的曲线看出,在头部照射方位附近,修改后的橄榄体的RCS比原椭球体的RCS要低 20dBsm以上。 飞机的机 153 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 15 页 - - - - - - - - - 身头部、飞机的副油箱等部件的外形通
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