四针状氧化锌晶须雷达吸波涂层的优化设计与机理分析

四针状氧化锌晶须雷达吸波涂层的优化设计与机理分析

论文摘要

信息的获取和反获取已成为现代战争中的主要焦点,武器装备隐身化可以显著提高军事效益。雷达吸波材料是隐身材料中发展最快、应用最为广泛的材料,在武器装备外形不改变的情况下,涂敷雷达吸波材料是实现雷达隐身最经济和最有效的方法。因此,雷达吸波材料的优化设计及其吸波机理的分析对于隐身与反隐身技术具有重要意义。新型四针状氧化锌晶须(Tetrapod-shaped Zinc Oxide Whisker,简称ZnOw)雷达吸波材料具有附着力强、重量轻、宽频带和吸收强等特点。特殊结构和多种功能的组合,不仅赋予了该材料良好的微波吸收性能,而且使材料表现出优异的综合性能,因此优化设计和吸波机理研究可以直接用于指导该类吸波材料的设计和制备。通过对单层雷达吸波涂层的分析可知,吸波材料一般很难在整个频带上满足匹配条件,实际的吸波涂层所要求的宽频带、强吸收,重量轻和厚度薄之间又存在相互矛盾,必须综合考虑设计,才能得到最佳的效果。单层吸波涂层的吸波效果是有限的,对吸波材料的要求相对较严格,对于限定吸波涂层厚度的应用领域很难选择匹配的吸波材料。采用多层雷达吸波涂层将是改善吸波效果,充分利用现有吸波材料资源的一种方法。本文采用微遗传算法对以ZnOw为主要成分的多层雷达吸波涂层进行优化设计。在给定最大厚度的情况下,在2~18GHz频率范围内,对于不同频段给定不同吸收率的方案,对多层吸波涂层建立了快速优化设计方法。讨论了吸波涂层的厚度、层数和约束条件对吸收效果的影响。此外,对于不同频段改变给定的吸收率,分析其对于优化结果的影响。针对多层雷达吸波涂层的结构特点,提出蚁群算法结合微遗传算法的全新融合算法优化设计方案。在2~18GHz频率范围内,在相同的要求条件下,对多层雷达吸波涂层进行了优化设计。计算结果表明,融合算法获得的解比微遗传算法更为精确。这种融合算法为求解类似的组合约束优化问题提供了一种新的方法。全面总结了现有对ZnOw雷达吸波材料的吸波机理的解释,分别在宏观和微观两方面对ZnOw雷达吸波材料的吸波机理的分析提出一些试探性方法,以量子势阱理论解释其在2~18GHz频率范围内对电磁波的吸波机理。此外,多层雷达吸波涂层的性能与各层材料的电磁参数及厚度紧密相关。本文针对所得的优化结果,讨论了各层材料电磁参数及厚度误差对于优化结果的影响,特别详细分析了靠近金属衬底的介质层的电磁参数及厚度误差对优化结果的影响。最后,简要地介绍了一些目前常用的测量材料电磁参数和吸波涂层性能的实验方法。通过本文的研究工作,获得了ZnOw多层雷达吸波涂层的优化设计方法,得到了一些优化结果,同时对其吸波机理也做了相应的分析,这些结果将可用来指导实际雷达吸波涂层的研究与制备。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 雷达吸波材料的研究意义
  • 1.2 雷达吸波材料的研究历史、现状及发展趋势
  • 1.2.1 早期雷达吸波材料
  • 1.2.2 近期雷达吸波材料
  • 1.2.3 新型雷达吸波材料
  • 1.2.4 未来的发展趋势
  • 1.3 雷达吸波材料的计算机辅助设计
  • 1.4 雷达吸波材料吸波机理的研究现状
  • 1.5 本文的主要工作及其创新内容
  • 第2章 单层四针状ZnOw雷达吸波涂层
  • 2.1 四针状ZnOw介绍
  • 2.2 单层雷达吸波涂层结构
  • 2.3 单层雷达吸波涂层材料电磁参数匹配机制
  • 2.4 单层ZnOw雷达吸波涂层的分析
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 微遗传算法优化设计多层ZnOw雷达吸波涂层
  • 3.1 遗传算法介绍
  • 3.1.1 遗传算法的基本思路
  • 3.1.2 遗传算法的特点
  • 3.1.3 遗传算法的基本步骤
  • 3.2 微遗传算法介绍
  • 3.3 多层雷达吸波涂层的结构
  • 3.4 多层雷达吸波涂层的优化设计
  • 3.4.1 微遗传算法中适应度函数的设计
  • 3.4.2 优化结果的分析
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 蚁群算法结合微遗传算法优化设计多层ZnOw雷达吸波涂层
  • 4.1 蚁群算法介绍
  • 4.1.1 蚁群算法的基本原理
  • 4.1.2 蚁群算法的特点
  • 4.1.3 蚁群算法的模型改进
  • 4.2 蚁群算法结合微遗传算法的融合算法
  • 4.2.1 蚁群算法的设计
  • 4.2.2 微遗传算法的设计
  • 4.3 多层雷达吸波涂层的优化设计结果分析
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 ZnOw雷达吸波材料的吸波机理分析
  • 5.1 雷达吸波材料电磁参数的物理意义
  • 5.1.1 复介电常数的物理意义
  • 5.1.2 复磁导率的物理意义
  • 5.2 ZnOw雷达吸波材料现有机理总结
  • 5.3 ZnOw雷达吸波材料吸波机理的宏观分析
  • 5.4 ZnOw雷达吸波材料吸波机理的微观分析
  • 5.5 ZnOw雷达吸波材料吸波机理的量子势阱解释
  • 5.6 本章小结
  • 第6章 材料电磁参数及厚度误差对优化结果的影响
  • 6.1 材料电磁参数及厚度误差的来源
  • 6.2 材料电磁参数及厚度误差对优化结果的影响分析
  • 6.3 本章小结
  • 第7章 材料电磁参数及雷达吸波涂层性能测量的实验方法
  • 7.1 材料电磁参数的测量方法
  • 7.1.1 标量法
  • 7.1.2 矢量法
  • 7.2 雷达吸波涂层性能的测量方法
  • 7.3 本章小结
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1
  • 附录2
  • 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果
  • 相关论文文献

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