Ievads ar viļņu caurspīdīgiem materiāliem stiklplasta radomiem
Kas ir viļņu caurspīdīgs materiāls? Tas ir izolācijas materiāls, kam ir maz zaudējumu un izkropļojumu pēc radiofrekvences elektromagnētisko viļņu pārejas. Galvenais izmantojums ir dažāda veida radomu veidi un radara un citu elektronisko aprīkojuma antenu aizsardzība no ārējās vides kaitīgās ietekmes.
Radoms ir struktūra vai korpuss, kas paredzēts, lai aizsargātu antenas un ar to saistīto elektronisko aprīkojumu no apkārtējās vides un tādiem elementiem kā lietus, sniegs, ultravioletos starus un spēcīgu vēju. Nosaukums “Radoms” ir iegūts no radara un kupola.
Radoma viļņu caurspīdīgs materiāls attiecas uz daudzfunkcionālu dielektrisko materiālu, kas aizsargā antenu sistēmas no normālas darbības skarbā āra vidē, un tā galvenā veiktspēja ir samazināt radoma dielektrika ietekmi uz elektromagnētiskajiem signāliem, kas saņemti un atspoguļoti Antenas sistēmā. Tā kā antenas sistēmai, kas darbojas dažādās vidēs, ir atšķirīgas veiktspējas prasības viļņu caurspīdīgiem materiāliem, arī radoma materiālu veidi un struktūras ir atšķirīgas.
Tāpēc radoma viļņu caurspīdīgajam materiālam ir jāatbilst virknei indeksu, piemēram, elektriskās īpašības, mehāniskās īpašības, vides īpašības un tā tālāk. Elektriskās īpašības parasti izsaka ar dielektrisko konstanti ε un zaudējumu leņķa pieskares tvertni, parasti mikroviļņu diapazonā no 0,3 ~ 300 GHz, viļņu caurspīdīgajam materiālam jāatbilst E mazāk par 10 f/m, tanδ, kas ir mazāks par 0,01, un lielisks viļņa -Transparentais materiāls ε ir tikai 1 ~ 4 f/m, tanδ ir 0,001 ~ 0,01, un tas būtiski nemainās, mainoties temperatūrai un frekvencei (piemēram, temperatūra palielinās vai samazinās par 100 ℃, izmaiņas ir mazākas par 0,001 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0,01). uz leju 100 ° C, izmaiņas ir mazākas par 1%).
Saskaņā ar priekšnoteikumu, kas atbilst elektriskajai veiktspējai, labs izturība un modulis var padarīt radomu nav viegli sabojāt, ja to pakļauts gareniskam un šķērseniskam mehāniskam spriegumam, lai nodrošinātu antenas sistēmas darba stabilitāti un mehānisko uzticamību. Laba termiskā trieciena izturība, pretestība ablācijai un zems termiskās izplešanās koeficients ir arī nepieciešami apstākļi radomu viļņu caurspīdīgiem materiāliem.
Aizsardzības korpuss uzlabo antenas sistēmas norādes precizitāti, neitralizējot UV noārdīšanās, vēja slodzes vai sniega un ledus uzkrāšanās negatīvo ietekmi. Šo struktūru galvenā funkcija ir paplašināt sistēmas spēju darboties nelabvēlīgos apstākļos, veidojot drošu darba vidi.
Radoma izvietošana kontrolē arī izmaksas, kas saistītas ar sistēmas vai aprīkojuma uzstādīšanu un uzturēšanu. Papildu atbalsts un aizsardzība, ko nodrošina radoma korpuss, paplašina SS kalpošanas laiku un ļauj veikt rentablākas struktūras, izmantojot mazākus motorus vai pamatus. Šīs struktūras darbojas, neapdraudot antenas elektromagnētisko veiktspēju. To panāk, izvēloties atbilstošo konstrukcijas materiālu, kas palielina elektrisko caurlaidību un tādējādi uztur pārraides efektivitāti, neapdraudot elektromagnētiskās īpašības.
Radoma sienas tiek ražotas, lai precīzi biezumu sasniegtu nepieciešamo radaru vai radioviļņu caurspīdīgumu, kas ir kritisks aviācijā. Risinājumi, kas izstrādāti ar atbilstošiem materiāliem, iegūst optimālu sistēmas veiktspēju.
Lielākā daļa pašreizējo viļņu caurspīdīgo materiālu radomu ir stiklplasta kompozītmateriāli. Stikla šķiedra ir viegla, laba gredzena stiprība; laba elektriskā izolācija, spēcīga viļņu caurspīdīgums (viļņu pārredzamības ātrums līdz 98% vai vairāk), bez elektriskās indukcijas virpuļstāvokļa; Korozijas pretestība, ultravioletā pretestība, novecošanās pretestība, trieciena pretestība, -45 ~ 110 ℃ skarbā vide joprojām ir laba veiktspēja, un to var izmantot dažādās sarežģītās vidēs; var izmantot, lai izveidotu dažādus radomus.
Radoms ir radara antenas nepieciešamie aizsardzības priekšmeti, stikla šķiedru viļņu caurspīdīga radoma izpēte un attīstība ir jābūt vieglam svaram, viegli apstrādājamu izcilo īpašību apstrādi, procesa lietošanai jāspēj saglabāt ģeometriskos izmērus Stabilitāte, ne deformācija, skarbajā dabiskajā vidē var izturēt ultravioleto starojumu, siltuma un aukstuma izmaiņas, kā arī izturību pret triecieniem, izturību pret triecieniem un labām spējām bez īpašas apkopes.
Radomi ir izgatavoti no materiāliem, kas netraucē radio viļņiem, ko nosūta un saņem antena. Pastāv dažādas formas, lai tās atbilstu konkrētām lietojumprogrammām. Tie izskatās kā lidmašīnas deguna konuss vai daiļlāgas apvalks, lai aizsargātu antenu un nodrošinātu racionalizētu siluetu, samazinot aerodinamisko vilkmi. Cieti dažādas gaisā vai ballistiskās fiksētās antenas var izraisīt pretestības neatbilstības apledojuma dēļ, kas ietekmē raidītāja veiktspēju un var izraisīt raidītāja pārkaršanu. Radoms to novērš, pārklājot antenu ar smagu laika apstākļu necaurlaidīgu materiālu, piemēram, stikla šķiedru.
Radara antenas ir norobežotas lielā kupolā līdzīgā struktūrā. Tie aizsargā rotējošu aprīkojumu un elektroniku un nodrošina siltumu, lai izvairītos no ledus un sniega uzkrāšanās.
Radoma ģeometrijai ir dziļa ietekme uz antenas transmisijas īpašībām. Daži ģeometriski modeļi rada izkliedes kļūdas īpašās frekvencēs. Radomi ar vairākām vai kvazi-randomu paneļu konfigurācijām novērš izkliedēšanas kļūdas starp paneļiem.
Ūdens bloku signāla pārraide, veidojot plānu plēvi uz radoma virsmas, kurai var būt būtiska traucējoša ietekme uz radoma veiktspēju. Lai izvairītos no signāla vājināšanās, radomam ir hidrofobisks pārklājums, kas izraisa ūdens ripošanu no virsmas. Paneļu atloki un savienotāju rāmji ir izstrādāti saskaņā ar nozares standartiem, lai izvairītos no nelabvēlīgas ietekmes uz elektromagnētisko veiktspēju fāzes nobīdes vai signāla zuduma dēļ.
Radoma dizains un veiktspēja aviācijas un kosmosa rūpniecībā kļūst arvien nozīmīgāka, jo pieaug progresīvu radaru pielietojumu popularitāte. Inovatīvām tehnoloģijām, piemēram, Doplera vēja bīdes noteikšanai un citiem uzlabotiem radaru procesiem, standarta radomi nav ideāli. Šīm tehnoloģijām ir nepieciešami specializēti vai pēc pasūtījuma izstrādāti radomi
Radomi satur materiālus ar zemām dielektriskām konstantēm, lai samazinātu atstarojumus un kaitīgu iedarbību uz elektromagnētiskajiem signāliem. Radomu agrīnā konstrukcijā tika izmantotas tādas vielas kā Balsa koks un saplāksnis. Mūsdienu struktūras ir izgatavotas no kompozītmateriāliem, ieskaitot kvarcu un stikla šķiedras, un aramīdu šķiedras, kas saistītas ar sveķiem, piemēram, epoksīdu. Starp radoma slāņiem ir šūnveida serdeņi, kas sastāv no zemas dielektriskiem nemainīgiem materiāliem, lai uzlabotu strukturālo noturību.