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        飛行器座艙RCS可視化計算方法研究

        作者: 時間:2010-12-25 來源:網絡 收藏

        五、數值結果分析
          對于帶有鍍層厚度在40~80Å的有機玻璃(其厚度為10mm,相對介電常數和導電率各為εr=2.62,μr=1),薄膜的導電率取為5×106(1/Ω.m),則在垂直入射時電磁反射率與鍍層厚度的關系如圖3和圖4所示.

        t14-1.gif (4793 bytes)

        圖3 反射率與鍍層厚度的關系(重直極化)

        t14-2.gif (4696 bytes)

        圖4 反射率與鍍層厚度的關系(水平極化)

          圖5(a)為、10.5GHz、VV極化帶導電鍍層(100Å)、姿態角為(φ,0,0)時的飛機的理論曲線,相應的實驗曲線圖5(b).

        t14-3.gif (9892 bytes)

        圖5 目標:模型,頻率:10.5GHz,極化:VV,帶導電鍍層

          圖6(a)為10.5GHz、HH極化、帶導電鍍層(100Å)、座艙姿態角為(φ,0,0)時的飛機座艙理論曲線,相應的實驗曲線圖(b)

        t14-4.gif (9609 bytes)

        圖6 目標:座艙模型,頻率:10.5GHz,極化:HH,帶導電鍍層

          從實驗和結果可以看出,采用鍍膜結構的座艙平均值為-15dBSM,兩者平均值一致,總的趨勢一致,證明了該算法的有效性.另外采用鍍膜結構的座艙透入艙的能量較小,再返回艙外的散射能量更小,遠小于無鍍膜的座艙.利用以上計算方法可給出不同飛行狀態,極化,和工作頻率的值,它可作為航空CAD/CAM系統中的一個基本模塊,與其它CAD模塊一起,進行優化處理,為設計提供依據.


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