|新一代信息技术 信息基础设施建设 互联网+ 大数据 人工智能 高端信息技术核心产业
|高端制造 机器人 智能制造 新材料
|生物产业 生物医药 生物农业 生物技术
|绿色低碳 清洁能源汽车 环保产业 高效节能产业 生态修复 资源循环利用
|数字创意 数创装备 内容创新 设计创新
|产业资讯
|地方亮点及地方发改委动态
|独家内容
|杂志订阅
✍️ 投稿
您的位置:首页 > 声音
科学家研发智能“隐身衣”
2025-11-17 14:11
来源:中国科学报
字体: [   ]

  近日,西北工业大学机电学院/宁波研究院教授虞益挺课题组基于阻抗匹配理论与定制化损耗工程,构建了一种珐珀匹配损耗超表面,提出了可见光、红外与雷达波段间的协同调控策略。相关成果发表在《先进材料》上。

  自上世纪90年代美国提出情报、监视与侦察(ISR)系统以来,多光谱探测技术迅速发展,使得传统的单波段隐身手段逐渐失效。作为新一代对抗策略,多谱段兼容隐身技术应运而生并快速发展。然而,现有设计多以规避波段间串扰为主,在谱段间协同与综合性能优化方面仍面临挑战。

  针对这一挑战,团队构建了一种珐珀匹配损耗超表面,提出了可见光、红外与雷达波段间的协同调控策略。所提出的珐珀匹配损耗网络由两种关键策略构成,前者通过伪装像素层实现初始阻抗转变,并在内部吸波层中构建梯度阻抗结构以有效引导电磁波耦合进入;后者则通过珐珀共振、电感-电容谐振、介电损耗、磁损耗及多重散射等定制化配置,在各频段实现能量的精准耗散,从而获得超宽带微波吸收性能。

团队所提出的超表面设计原理。西北工业大学供图


  值得一提的是,伪装像素层不仅可实现动态可见光数码迷彩,还可与底层结构共同构建珐珀腔,通过热屏蔽与热补偿协同的热管理策略实现自适应红外匹配。最终实现的多谱段隐身蒙皮仅5.9毫米厚度,在林地、海洋与山地环境下可进行动态迷彩切换,在高辐射与低辐射背景下具备自适应红外隐身,并拥有目前最宽的微波吸收带宽。

  此外,该结构在可见光、红外和微波波段均表现出优异的集成灵活性、偏振不敏感性与角度稳定性,在便携式、现场部署的多谱段伪装系统中展现出巨大应用潜力,特别适用于装甲车辆、移动指挥单元等配备电源的地面作战平台以及特种兵在野外环境下的快速伪装。(来源:中国科学报 李媛)

 

 

本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如因无法联系到作者侵犯到您的权益,请与本网站联系,我们将采取适当措施。

关注微信公众号:

官方账号直达 | 关于我们 | 联系我们 | 招聘 | 广告刊例 | 版权声明

地址(Address):北京市西城区广内大街315号信息大厦B座8-13层(8-13 Floor, IT Center B Block, No.315 GuangNei Street, Xicheng District, Beijing, China)

邮编:100053 传真:010-63691514 Post Code:100053 Fax:010-63691514

Copyright 中国战略新兴产业网 京ICP备09051002号-3 技术支持:wicep