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公开(公告)号:CN109326871A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710645289.6
申请日:2017-08-01
申请人: 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
摘要: 本发明涉及飞机天线结构设计技术,特别涉及一种飞机用共体天线。飞机用共体天线设置在飞机机体结构开设的安装口框处,包括:天线;透波材料构成的面板,面板固定设置在安装口框上;天线承载装置,包括承载层以及开设在承载层上的突出承载层表面的腔体,承载层为金属层,承载层的背向腔体的一侧面与面板贴合固定,腔体的平行于承载层方向的截面形状与天线形状相匹配,天线设置在腔体内;填充层,设置在天线与腔体之间,且沿垂直于承载层方向设置在天线的两侧。本发明的飞机用共体天线,天线与机体共形共体,提高了飞机的气动性能,并且,降低了对结构的完整性的破坏,提高了承载能力;另外,能够有效隐藏飞机的局部特征,提高隐身性能。
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公开(公告)号:CN108832299A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810582967.3
申请日:2018-06-07
申请人: 南京邮电大学
CPC分类号: H01Q17/00 , H01Q5/10 , H01Q5/314 , H01Q15/148 , H01Q17/007 , H01Q19/104
摘要: 本发明涉及一种基于固态等离子体的智能墙壁结构,该智能墙壁有五层结构组成,其中第一、第三层为固态等离子层,第二、第四层为介质基板,第五层为铜质背板。用户可根据环境需求控制智能墙壁的开关,使其可实现吸波器和平面反射阵列天线的功能。当该智能墙壁作为吸波器使用时,可吸收特定频段的能量或信号,即屏蔽“不需要”的信号,所吸收的能量转化为电能,为用户提供生活用电或为自身系统供电;当智能墙壁作为平面反射阵列天线使用时,能动态实现多频、多波束,可作为信号传输的基站或中继站。本发明的优势在于,同一器件上能够实现能量采集与吸收、电磁屏蔽和信号传输与调控等功能,实现了节能减排,提高了空间利用率。
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公开(公告)号:CN108091988A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611038358.9
申请日:2016-11-23
申请人: 北京遥感设备研究所
摘要: 本发明公开了一种小型化低剖面超短波天线,包括:介质板、金属底板、多层折叠条带刻蚀电路、同轴探针和表贴匹配电阻。介质板共四层,堆叠在金属底板上;多层折叠条带刻蚀电路分三层,每两层介质板间各一层,多层折叠条带刻蚀电路的相邻两层均相连;多层折叠条带刻蚀电路下层分两部分,末端与金属底板相连,一部分在距末端一定距离处断开,表贴匹配电阻跨接在断开处;同轴探针从介质板底部穿过并与多层折叠条带刻蚀电路下层另一部分距末端一定距离处相连。通过反复折叠多层折叠条带刻蚀电路,并将其夹在不同高度和厚度的介质板上,使多层折叠条带刻蚀电路间的干扰减小,提高了系统的集成性。
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公开(公告)号:CN107342462A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710529609.1
申请日:2017-07-02
申请人: 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所
CPC分类号: H01Q21/00 , H01Q15/0086 , H01Q17/00
摘要: 本发明涉及电磁隐身技术领域,具体提供了一种具有隐身特性的阵列天线,相邻天线之间设有至少两列超材料吸波单元,且相邻天线之间的超材料吸波单元的列数相同,相邻天线之间的各超材料吸波单元之间的间距为第一间距,同一天线两侧的与该天线相邻的超材料吸波单元之间的间距为第二间距,第一间距与第二间距不同,超材料吸波单元设有金属地层、磁性吸波材料、多层PMI泡沫层、多层PET介质衬底和多层电阻膜层,其中PMI泡沫层、PET介质衬底和电阻膜层交错设置,该阵列天线解决了传统超材料吸波结构加载阵列天线的应用条件下,吸波特性大幅度下降的问题,改善了非均匀间距开槽超材料吸波结构在实际天线加载应用中的综合性能。
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公开(公告)号:CN104302545B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201280070989.2
申请日:2012-11-09
申请人: 航空集团联合控股公司
发明人: 亚历山大·尼古拉耶维奇·达维坚科 , 米哈伊尔·尤里耶维奇·斯特雷勒茨 , 安德烈·尤尔叶维奇·加夫里科夫 , 米哈伊尔·阿列克谢耶维奇·博伊科 , 阿纳托利·伊万诺维奇·费多伦科 , 安德烈·尼古拉耶维奇·洛格阿尔科夫 , 弗拉迪米尔·亚历山德罗维奇·鲁尼谢夫 , 谢尔盖·尤里耶维奇·比比科夫 , 米哈伊尔·鲍里索维奇·瓦西里耶夫 , 德米特里·格尔马诺维奇·科诺诺夫 , 瓦西里·谢尔盖耶维奇·埃勒费耶夫 , 纳塔利亚·波里索夫娜·波利亚科娃 , 罗曼·斯塔尼斯拉沃维奇·列别杰夫
摘要: 本发明涉及飞机工业,特别是涉及用于侦察和击败空中、海上和陆地目标的作战飞机。本发明的目的是使飞机对于雷达的可见性的量降低至平均大约0.1平方米至1平方米。飞机包括机身(1)、翼板(2)、全动型垂直尾翼(AMVE)面板(3)、全动型水平尾翼(AMHE)面板(4)、座舱罩(5)、发动机进气口的水平唇部(6)、封闭排气口的细网格筛(7)、发动机进气口的侧向倾斜唇部(8)、动力装置RCS减少装置(9),以及空中加油探头舱襟翼(10)。为提供飞机上的雷达散射截面(RCS)的特定水平,在机体、动力装置、机载设备装置的光学和天线系统以及在飞行设备中的悬浮和可扩展的部分中实施一系列措施。
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公开(公告)号:CN106973554A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710298659.3
申请日:2017-04-27
申请人: 深圳唯创微波技术有限公司
CPC分类号: H05K7/2039 , H01Q17/00
摘要: 本发明涉及吸波结构技术领域,提供一种吸波体,包括本体及导热组件,导热组件用于将本体的内部热量导出至外部。本体为硬质泡沫本体,导热组件由本体的底端部穿入至本体内。当本体在吸收入射电磁波而导致其内部温度升高时,导热组件能够将本体内部的热量传导至本体的外部。这样,在不改变本体材质的情况下,将本体吸波过程中在其内部产生的热量被导热组件导出至外部,因此,在未降低吸波体原本吸波性能基础上,提高了本体的耐电磁波的功率极限,即该本体可应对功率更高的电磁波。
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公开(公告)号:CN104137338B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201380010830.6
申请日:2013-01-23
申请人: 罗伯特·博世有限公司
CPC分类号: H01Q17/008 , G01S7/02 , G01S13/02 , G01S13/931 , G01S2007/027 , G01S2013/9321 , G01S2013/9325 , H01Q1/3233 , H01Q17/00 , H01Q19/06
摘要: 本发明涉及一种雷达传感器,包括雷达天线、雷达透镜、在所述雷达天线和所述雷达透镜之间的漏斗元件。在此,所述漏斗元件包括这样的材料,该材料吸收由所述雷达天线发出的雷达射线。
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公开(公告)号:CN106684571A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710108086.3
申请日:2017-02-27
申请人: 北京理工大学
CPC分类号: H01Q17/007 , H01Q17/00 , H05K9/00 , H05K9/0073
摘要: 本发明为一种负载石墨烯超材料单元的Miura‑Ori折纸结构电磁隐身板,本发明的电磁隐身板,制备方法为:将基板浸入对苯二酚与氧化石墨烯混合液中,密封加热处理,使基板上附着吸波介质;取出清洗后,冷冻处理再干燥,得到石墨烯织布;石墨烯织布浸入环氧树脂前驱体溶液中浸渍后,铺平加热固化,得到电磁隐身板;将电磁隐身板按照Miura‑Ori折纸方法加工折痕,使电磁隐身板沿折痕伸缩变形;并在将电磁隐身板上板面粘固上述超材料单元。本发明通过折纸结构的变形设计,可以改变入射角和电磁波传播路径,实现调频隐身效果;通过超材料与吸波基体匹配,获得有效吸收更宽的吸收效率。
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公开(公告)号:CN106659105A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710006188.4
申请日:2017-01-05
申请人: 中国石油大学(北京)
CPC分类号: H05K9/0081 , H01Q17/00
摘要: 本发明提供了一种吸波薄膜及其制备方法。该吸波薄膜的制备方法包括以下步骤:将亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管以2:1的质量比溶于水中,超声1h‑12h,得到混合液;亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管的质量之和为水的质量的0.1wt%‑1wt%;向质量浓度为1%‑12%的聚乙烯溶液中加入所述混合液,搅拌0.5h‑2h,40℃‑80℃、‑0.01MPa至0.01MPa下干燥24h‑48h,得到吸波薄膜。本发明还提供了由上述制备方法制得的吸波薄膜。通过本发明的制备方法制备得到的吸波薄膜具有吸波性能和一定的韧性。
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公开(公告)号:CN106532260A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610850103.6
申请日:2016-09-26
申请人: 河南师范大学
摘要: 本发明公开了一种用于生命探测雷达的超宽带天线,金属屏蔽腔为前端开口的长方形低反射腔,绝缘介质板固定于金属屏蔽腔的前端开口处,半椭圆金属辐射臂对称印制于绝缘介质板的正面,半椭圆金属辐射臂之间预设有间隔,邻近间隔的两个半椭圆金属辐射臂上分别设有输入端口作为各自的馈电端,金属带的一端通过加载电阻与半椭圆金属辐射臂连接,金属带的另一端与金属屏蔽腔电性连接,阻抗变换器的平衡输出端分别与两个半椭圆金属辐射臂的输入端口连接,非平衡输入端与同轴连接器连接,同轴连接器的另一端与生命探测雷达系统的发射机和接收机连接。本发明具有良好的宽频带特性和时域辐射特性,并且结构紧凑、馈电方式简单。
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