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基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法

閱讀:256發(fā)布:2020-07-04

專利匯可以提供基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法專利檢索,專利查詢,專利分析的服務(wù)。并且本 發(fā)明 涉及一種基于 電磁波 波導(dǎo) 和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,該方法通過電磁波耦合單元獲取目標(biāo)物體的背景所發(fā)射的電磁波,通過電磁波傳輸單元將背景電磁波傳輸?shù)侥繕?biāo)物體的各個部位,再通過電磁波發(fā)射單元將傳輸?shù)侥繕?biāo)物體各個部位的電磁波均勻地散射出來,使物體與背景發(fā)射的電磁波相匹配,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物體的自適應(yīng)被動隱身。本發(fā)明可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物體隨環(huán)境變化迅速的被動隱身,且可實(shí)現(xiàn)在很寬范圍波段的隱身,包括紫外-可見-紅外光波段,甚至 微波 波段。由于使用背景電磁波被動隱身,因此避免了主動隱身技術(shù)中所存在的噪音干擾,物體發(fā)射的電磁波與環(huán)境發(fā)射的電磁波相近,應(yīng)用范圍廣泛。,下面是基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法專利的具體信息內(nèi)容。

1.一種基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于:在目標(biāo)物體的底部設(shè)置電磁波耦合單元,在目標(biāo)物體的上表面設(shè)置電磁波發(fā)射單元,在目標(biāo)物體的底部和上表面之間的其它部位設(shè)置電磁波傳輸單元;通過電磁波耦合單元采集目標(biāo)物體的背景發(fā)射的電磁波,經(jīng)由電磁波傳輸單元和電磁波發(fā)射單元將采集到的背景電磁波在目標(biāo)物體的表面向外發(fā)射來實(shí)現(xiàn)隱身;目標(biāo)物體可在紫外-可見-紅外光波段以及微波波段,與背景發(fā)射相似的電磁波。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電磁波波導(dǎo)和功能性微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述目標(biāo)物體的背景所發(fā)射的電磁波包括自然環(huán)境條件下的背景輻射電磁波和在目標(biāo)物體底部置有外加輻射源條件下的背景反射電磁波;所述的外加輻射源與自然環(huán)境具有相同或相似的輻射光譜能量分布,包括紫外光源、可見光源、紅外光源、微波波段的輻射源以及兼容以上波段的寬譜輻射源。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述電磁波耦合單元是基于可透過電磁波的材料,通過微納加工方法及涂層制備工藝制備而成的電磁波耦合涂層,表面形成電磁波減反射結(jié)構(gòu)或有助于提高電磁波耦合效率的微結(jié)構(gòu),可高效地獲取背景反射的電磁波;可以摻雜或不摻雜散射物質(zhì)、熒光材料或量子點(diǎn),以提高電磁波耦合的效率。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述可透過電磁波的材料包括無機(jī)材料和有機(jī)材料,無機(jī)材料包括石英、玻璃、化鋅、氟化鎂、氮化化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述的微納加工方法包括刻蝕、腐蝕、覆、電子束曝光、離子束注入摻雜或機(jī)械微加工;所述涂層制備工藝包括注模、噴涂、旋涂、提拉法、化學(xué)或物理沉積法。
6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述電磁波減反射結(jié)構(gòu)包括粗糙平面、光潔的平面、拋物面,以及設(shè)置有微透鏡、微凸起或凹陷的表面結(jié)構(gòu);所述微結(jié)構(gòu)包括光柵或可改變電磁波傳播方向的微反射鏡。
7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述散射物質(zhì)包括有機(jī)微納米顆粒或無機(jī)微納米顆粒,有機(jī)微納米顆粒包括聚苯乙烯顆粒;無機(jī)微納米顆粒包括二氧化硅、二氧化或氧化顆粒;所述熒光材料包括無機(jī)熒光材料、磷光材料,以及帶發(fā)光基團(tuán)的有機(jī)熒光材料;所述量子點(diǎn)包括納米尺寸的硫化鎘、硒化鎘、碲化鎘、硒化鋅、磷化銦或砷化銦。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述電磁波傳輸單元基于電磁波波導(dǎo),采用與耦合單元的材料的電磁波特性相匹配的可透過電磁波的無機(jī)材料或有機(jī)材料制備而成的電磁波傳輸涂層,可將電磁波局限在其中,進(jìn)行低損耗的傳輸,并可以靈活地改變傳輸方向;無機(jī)材料包括石英、玻璃、氧化鋅、氟化鎂、氮化硅或碳化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述電磁波發(fā)射單元是通過在可透過電磁波的基體材料中添加微納米散射點(diǎn),或者通過表面微納米結(jié)構(gòu)制備獲得的電磁波發(fā)射涂層,具有散射的性質(zhì),使電磁波從涂層中散射出來。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,其特征在于,所述基體材料是與電磁波傳輸單元的材料相匹配的無機(jī)材料或有機(jī)材料,無機(jī)材料包括石英、玻璃、氧化鋅、氟化鎂、氮化硅或碳化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺;所述微納米散射點(diǎn)是具有高散射性質(zhì)的無機(jī)微納米顆?;蛴袡C(jī)微納米顆粒,無機(jī)微納米顆粒包括二氧化鈦或二氧化硅;有機(jī)微納米顆粒包括聚苯乙烯;所述微納米表面結(jié)構(gòu)為微型網(wǎng)點(diǎn)、V形槽或微型凸透鏡。

說明書全文

基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法

技術(shù)領(lǐng)域

[0001] 本發(fā)明屬于功能性隱身技術(shù),尤其是涉及一種基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法。

背景技術(shù)

[0002] 隱身在軍事偽裝、產(chǎn)品外觀等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。未來戰(zhàn)場上,士兵、作戰(zhàn)裝備及其他軍事目標(biāo)若能根據(jù)不同的環(huán)境背景迅速改變自身發(fā)射的電磁波,實(shí)現(xiàn)隱身,可大大降低被偵查和攻擊的幾率;隨著工業(yè)設(shè)計(jì)的不斷進(jìn)步,人們對產(chǎn)品外觀也提出了更高的要求:產(chǎn)品發(fā)射的電磁波若匹配周圍的環(huán)境,既不破壞環(huán)境與產(chǎn)品的統(tǒng)一性和整體性,又增加產(chǎn)品的趣味性,可增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭。因此,隱身技術(shù)的開發(fā)研究已成為當(dāng)前的熱點(diǎn)之一。
[0003] 基于吸波材料和特殊結(jié)構(gòu)布局的隱身技術(shù),可以使目標(biāo)物體發(fā)射和反射的電磁波大大降低,但是應(yīng)用于變化的背景時往往受限,而且目標(biāo)物體難以在很寬的波段與背景電磁波相匹配?;诳烧{(diào)控電磁波發(fā)射或反射的隱身技術(shù),已獲得了長足的發(fā)展,但仍存在隱身波段范圍受限、隱身響應(yīng)速度緩慢、制造難度高等方面的不足。此外,可調(diào)控電磁波發(fā)射或反射的隱身技術(shù),通常需要外部設(shè)備來對背景電磁波進(jìn)行識別,然后依賴復(fù)雜的信號轉(zhuǎn)換和控制單元發(fā)出控制信號,才能夠最終實(shí)現(xiàn)對電磁波發(fā)射或反射的調(diào)控。這將導(dǎo)致隱身設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難以微型化,功耗大,而且多個部件單元的組合增加了制造難度。

發(fā)明內(nèi)容

[0004] 本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,而提供一種可直接獲取背景所發(fā)射的電磁波,使目標(biāo)物體在很寬的電磁波波段,快速的自適應(yīng)被動隱身的方法。
[0005] 本發(fā)明的技術(shù)方案是,一種基于電磁波波導(dǎo)和微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身方法,是在目標(biāo)物體的底部設(shè)置電磁波耦合單元,在目標(biāo)物體的上表面設(shè)置電磁波發(fā)射單元,在目標(biāo)物體的底部和上表面之間的其它部位設(shè)置電磁波傳輸單元;通過電磁波耦合單元采集目標(biāo)物體的背景發(fā)射的電磁波,經(jīng)由電磁波傳輸單元和電磁波發(fā)射單元將采集到的背景電磁波在目標(biāo)物體的表面向外發(fā)射來實(shí)現(xiàn)隱身;目標(biāo)物體可在紫外-可見-紅外光波段以及微波波段,與背景發(fā)射相似的電磁波。
[0006] 所述目標(biāo)物體的背景所發(fā)射的電磁波包括自然環(huán)境條件下的背景輻射電磁波和在目標(biāo)物體底部置有外加輻射源條件下的背景反射電磁波;所述的外加輻射源與自然環(huán)境具有相同或相似的輻射光譜能量分布,包括紫外光源、可見光源、紅外光源、微波波段的輻射源以及兼容以上波段的寬譜輻射源。
[0007] 所述電磁波耦合單元是基于可透過電磁波的材料,通過微納加工方法及涂層制備工藝制備而成的電磁波耦合涂層,表面形成電磁波減反射結(jié)構(gòu)或有助于提高電磁波耦合效率的微結(jié)構(gòu),可高效地獲取背景反射的電磁波;可以摻雜或不摻雜散射物質(zhì)、熒光材料或量子點(diǎn),以提高電磁波耦合的效率。
[0008] 所述可透過電磁波的材料包括無機(jī)材料和有機(jī)材料,無機(jī)材料包括石英、玻璃、化鋅、氟化鎂、氮化化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺。
[0009] 所述的微納加工方法包括刻蝕、腐蝕、覆、電子束曝光、離子束注入摻雜或機(jī)械微加工;所述涂層制備工藝包括注模、噴涂、旋涂、提拉法、化學(xué)或物理沉積法。
[0010] 所述電磁波減反射結(jié)構(gòu)包括粗糙平面、光潔的平面、拋物面,以及設(shè)置有微透鏡、微凸起或凹陷的表面結(jié)構(gòu);所述微結(jié)構(gòu)包括光柵或可改變電磁波傳播方向的微反射鏡。
[0011] 所述散射物質(zhì)包括有機(jī)微納米顆?;驘o機(jī)微納米顆粒,有機(jī)微納米顆粒包括聚苯乙烯顆粒;無機(jī)微納米顆粒包括二氧化硅、二氧化或氧化顆粒;所述熒光材料包括無機(jī)熒光材料、磷光材料,以及帶發(fā)光基團(tuán)的有機(jī)熒光材料;所述量子點(diǎn)包括納米尺寸的硫化鎘、硒化鎘、碲化鎘、硒化鋅、磷化銦或砷化銦。
[0012] 所述電磁波傳輸單元基于電磁波波導(dǎo),采用與耦合單元的材料的電磁波特性相匹配的可透過電磁波的無機(jī)材料或有機(jī)材料制備而成的電磁波傳輸涂層,可將電磁波局限在其中,進(jìn)行低損耗的傳輸,并可以靈活地改變傳輸方向;無機(jī)材料包括石英、玻璃、氧化鋅、氟化鎂、氮化硅或碳化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺。
[0013] 所述電磁波發(fā)射單元是通過在可透過電磁波的基體材料中添加微納米散射點(diǎn),或者通過表面微納米結(jié)構(gòu)制備獲得的電磁波發(fā)射涂層,具有散射的性質(zhì),使電磁波從涂層中散射出來。
[0014] 所述基體材料是與電磁波傳輸單元的材料相匹配的無機(jī)材料或有機(jī)材料,無機(jī)材料包括石英、玻璃、氧化鋅、氟化鎂、氮化硅或碳化硅;有機(jī)材料包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯或聚酰亞胺;所述微納米散射點(diǎn)是具有高散射性質(zhì)的無機(jī)微納米顆?;蛴袡C(jī)微納米顆粒,無機(jī)微納米顆粒包括二氧化鈦或二氧化硅;有機(jī)微納米顆粒包括聚苯乙烯;所述微納米表面結(jié)構(gòu)為微型網(wǎng)點(diǎn)、V形槽或微型凸透鏡。
[0015] 本發(fā)明的工作原理是:目標(biāo)物體所處的背景在自然環(huán)境或外加輻射源的條件下具有特定的電磁波反射和吸收;設(shè)置在目標(biāo)物體底部的電磁波耦合單元將背景發(fā)射的電磁波實(shí)時地耦合到隱身涂層中,并通過基于波導(dǎo)的電磁波傳輸單元向目標(biāo)物體的各處傳播,最終由發(fā)射單元將電磁波從目標(biāo)物體表面的隱身涂層中向外發(fā)射出來,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物體的自適應(yīng)被動隱身。本發(fā)明僅僅通過波導(dǎo)及功能性的微納米結(jié)構(gòu)組件直接獲取背景發(fā)射的電磁波,而實(shí)現(xiàn)快速的自適應(yīng)被動隱身,目標(biāo)物體發(fā)射的電磁波與背景電磁波具有良好的匹配,該隱身技術(shù)簡潔、靈活,具有高的適用性和兼容性,有利于廣泛的應(yīng)用。
[0016] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0017] (1)被動隱身技術(shù),無需再生背景電磁波,避免系統(tǒng)自身的噪音干擾。該被動隱身設(shè)計(jì)可直接利用目標(biāo)物體的背景電磁波,通過波導(dǎo)涂層的傳輸,使其在目標(biāo)物體的表面發(fā)射出來,可在紫外-可見-紅外光波段,甚至微波波段,使目標(biāo)物體發(fā)射與背景匹配度高的電磁波,隱身效果好。
[0018] (2)隱身組件簡潔,系統(tǒng)設(shè)計(jì)不復(fù)雜。該隱身設(shè)計(jì)僅僅通過調(diào)控材料和功能性的微納米結(jié)構(gòu)即可實(shí)現(xiàn)被動隱身,無需額外的控制單元和信號調(diào)節(jié)單元,且不受限于目標(biāo)物體的復(fù)雜結(jié)構(gòu),具有很高的靈活性。
[0019] (3)響應(yīng)速度快,即該被動隱身設(shè)計(jì)可根據(jù)目標(biāo)物體所處的背景變化實(shí)時而迅速的響應(yīng),而且對不同的背景有很好的適應(yīng)性。附圖說明
[0020] 圖1為二氧化硅納米顆粒的掃描電子顯微圖;
[0021] 圖2為外加輻射源時黑盒表面的隱身涂層實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)被動隱身的示意圖;圖中所示:1-背景;2-電磁波耦合單元;3-大曲率半徑的幾何結(jié)構(gòu);4-電磁波傳輸單元;5-二氧化硅納米散射點(diǎn);6-電磁波發(fā)射單元;7-目標(biāo)物體;8-外加輻射源;
[0022] 圖3為自然環(huán)境下黑盒表面的隱身涂層實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)被動隱身的示意圖,圖中所示:1-背景;2-電磁波耦合單元;3-大曲率半徑的幾何結(jié)構(gòu);4-自然光;5-電磁波傳輸單元;6-二氧化硅納米散射點(diǎn);7-電磁波發(fā)射單元;8-目標(biāo)物體。

具體實(shí)施方式

[0023] 下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。
[0024] 實(shí)施例1
[0025] 對于黑色的盒狀物體,采用基于波導(dǎo)及功能性微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身設(shè)計(jì)。對于電磁波耦合單元,采用可見光范圍內(nèi)高透過率的環(huán)氧樹脂作為基體材料,在其中摻雜二氧化硅納米顆粒,其尺寸形貌如圖1所示,通過注模的方法在黑盒的底部制備光學(xué)涂層,另外在光學(xué)涂層與黑盒的界面設(shè)置高散射性質(zhì)的散光膜,以利于將背景光耦合到涂層中。對于電磁波傳輸單元,采用與耦合單元相匹配且透光率高的環(huán)氧樹脂,在與耦合單元相接的位置及黑盒的側(cè)面制備波導(dǎo)涂層,并在黑盒底面與側(cè)面的轉(zhuǎn)處以及側(cè)面與頂面的轉(zhuǎn)角處,通過涂層的大曲率半徑的幾何結(jié)構(gòu),有效改變光路的傳播方向。對于電磁波發(fā)射單元,采用與波導(dǎo)涂層相匹配的透明環(huán)氧樹脂,在其中摻雜二氧化硅納米顆粒,在黑盒的頂面制備光學(xué)涂層,通過二氧化硅的散射,更加均勻地將傳輸?shù)巾斆娴谋尘肮馍⑸涑鰜怼?/div>
[0026] 在黑盒的底部設(shè)置白光LED作為輻射源,提高背景反射光的強(qiáng)度,如圖2所示,制備有被動隱身涂層的黑盒均勻地發(fā)射出與背景一致的電磁波。
[0027] 實(shí)施例2
[0028] 對于黑色的盒狀物體,采用基于波導(dǎo)及功能性微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身設(shè)計(jì),如圖3所示。為了實(shí)現(xiàn)在可見光范圍內(nèi)的隱身,在電磁波耦合單元采用透光率高的聚甲基丙烯酸甲酯作為主體材料,通過噴涂法在目標(biāo)物體的底部形成涂層,并在涂層與目標(biāo)物體的界面設(shè)置反光膜,以增大背景光耦合到涂層中的效率;電磁波傳輸單元與耦合單元相連接,為了減少界面的光損失,傳輸單元的材料采用聚甲基丙烯酸甲酯,通過噴涂法在目標(biāo)物體的表面制備波導(dǎo)涂層。為了使光波在波導(dǎo)涂層中靈活的改變傳輸方向,通過調(diào)節(jié)波導(dǎo)涂層的幾何結(jié)構(gòu),使用大曲率半徑的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)彎曲,使光波滿足全內(nèi)反射而較低損耗地傳輸?shù)侥繕?biāo)物體的表面各處。電磁波發(fā)射單元與波導(dǎo)涂層相連接,采用聚甲基丙烯酸甲酯作為主體材料,并在其中摻雜二氧化鈦納米顆粒,通過噴涂法制備可以將傳輸過來的背景光散射出來的涂層。這樣可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物體在可見光波段,隨著背景改變而迅速的自適應(yīng)被動隱身。
[0029] 實(shí)施例3
[0030] 對于表面不規(guī)則的某目標(biāo)物體,采用基于波導(dǎo)及功能性微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身設(shè)計(jì)。電磁波耦合單元以硅酸鹽類的石英玻璃作為基體材料,在目標(biāo)物體的底部制備涂層,并在其中摻雜氮化鎵量子點(diǎn)吸收背景反射的紫外-可見光,并激發(fā)出與背景光匹配的電磁波,以提高背景光耦合到涂層中的效率。采用與耦合單元的涂層相匹配且透光率高的石英玻璃,制備波導(dǎo)涂層,其與耦合單元相接,并涂覆在目標(biāo)物體的表面。這樣耦合單元接收到的背景光可以低損耗的進(jìn)入波導(dǎo)涂層中,且在波導(dǎo)涂層中傳輸時滿足全內(nèi)反射,因此傳輸損耗低。雖然目標(biāo)物體具有不規(guī)則表面,波導(dǎo)涂層仍可將電磁波限制在其中,通過設(shè)置合理的波導(dǎo)層的幾何結(jié)構(gòu)和布局,可逐漸改變電磁波的傳輸方向,使其傳播到目標(biāo)物體表面各處。在目標(biāo)物體的頂面,以石英玻璃為材料制備光學(xué)薄膜,與波導(dǎo)層相連接,并在薄膜的表面加工微型網(wǎng)點(diǎn),作為電磁波的發(fā)射單元,以利于光從薄膜中,向外散射出來。這樣可獲得目標(biāo)物體在紫外-可見光范圍內(nèi)的自適應(yīng)被動隱身。
[0031] 實(shí)施例4
[0032] 對于某目標(biāo)物體,在紅外波段采用基于波導(dǎo)及功能性微納米結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)被動隱身設(shè)計(jì)。在目標(biāo)物體的底部,使用氟化鎂為主要的基體材料制備涂層,并使用類金剛石增透膜,提高涂層接收背景所發(fā)射紅外波的效率,作為紅外波的耦合單元。與之相連接的是采用氟化鎂制備的紅外光波導(dǎo)涂層,使耦合到涂層中的紅外光在波導(dǎo)層中滿足全內(nèi)反射,低損耗的傳輸?shù)侥繕?biāo)物體的各表面。在目標(biāo)物體的特定面上使用氟化鎂制備散射涂層,并摻雜硫化鋅顆粒作為散射點(diǎn)。散射涂層與波導(dǎo)涂層相連接,由于散射涂層和波導(dǎo)涂層的主要材料是匹配的,所以在二者的界面處可實(shí)現(xiàn)紅外光低損耗的傳輸,而硫化鋅顆粒可以有效的將涂層中的紅外光散射出來,使目標(biāo)物體的表面與背景發(fā)射類似的紅外光,實(shí)現(xiàn)在紅外波段的自適應(yīng)被動隱身。
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