基于超材料的新型吸波材料及其天線隱身應(yīng)用進(jìn)展_第1頁(yè)
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基于超材料的新型吸波材料及其天線隱身應(yīng)用進(jìn)展吸波材料是能有效吸收入射電磁波、降低目標(biāo)回波強(qiáng)度的一類功能材料。傳統(tǒng)的吸波材料大多是基于Salisbury吸收屏原理設(shè)計(jì),其典型不足是體積過(guò)大。隨著通信、隱身等領(lǐng)域?qū)ξú牧闲阅芤笤絹?lái)越高,傳統(tǒng)吸波材料已不能滿足民用、尤其是軍事應(yīng)用需求。因此,研制更薄、更輕、頻帶更寬的新型吸波材料已成為當(dāng)前的緊迫課題。超材料(Metamaterial,MTM)是近年來(lái)電磁領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,其特點(diǎn)是具有亞波長(zhǎng)的周期性單元結(jié)構(gòu)。該單元結(jié)構(gòu)如同傳統(tǒng)材料的原子和分子,通過(guò)空間組合,可表現(xiàn)出新的電磁特性和功能。超材料的研究經(jīng)歷了電磁帶隙結(jié)構(gòu)(EleetromagnetieBandGap,EBG)、左手材料(LeftHandMaterial,LHM)和基于光學(xué)變換的異向介質(zhì)等發(fā)展歷程,其特性幾乎涵蓋電磁領(lǐng)域。研究表明,利用超材料的奇異電磁特性,不僅可改善天線和微波器件性能,研制新型設(shè)備,還可為新型吸波材料的研制提供新的技術(shù)手段。綜述基于超材料的新型吸波材料及其在天線隱身應(yīng)用方面的研究進(jìn)展,對(duì)比分析各種吸波材料的特點(diǎn),展望其在天線隱身領(lǐng)域的應(yīng)用前景。1、基于MTM的新型吸波材料依據(jù)MTM的電磁特性,基于MTM的吸波材料,(MetamaterialAbsorber,MA)可分為兩類:利用同相反射特性的吸波材料和利用媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)的吸波材料。1.1、同相反射特性吸波材料同相反射特性吸波材料依據(jù)其同相反射特性角的不同,可分為吸波型吸波材料和干涉型吸波材料兩類。1)、吸波型吸波材料。該吸波材料包括兩部分:具有同相反射特性的MTM結(jié)構(gòu)層和損耗層。損耗層材料可以是傳統(tǒng)電損耗材料,也可以直接將集總電阻加載在貼片之間作為損耗層,選擇適當(dāng)?shù)碾娮柚悼梢栽谝欢l段內(nèi)較好地吸收入射電磁波。這種結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)依然是基于Salisbury屏原理,但由于MTM同相反射特性,不存在0.25λ波長(zhǎng)厚度限制,可以實(shí)現(xiàn)超薄特性。2000年,N.Engheta等首次提出利用MTM同相反射特性實(shí)現(xiàn)超薄吸波材料的構(gòu)想?;谠摌?gòu)想.2005年,S.Simms等利用mushroom-likeEBG結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了超薄吸波結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)將耗損層放置在離高阻表面很近的地方,從而實(shí)現(xiàn)一定頻帶內(nèi)的吸波作用。以此設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),Gao等進(jìn)一步提出外加集總電阻構(gòu)成吸波結(jié)構(gòu)的方案,并給出反射系數(shù)和相位測(cè)試參數(shù),如圖1,2所示。與Simms等提出的吸波結(jié)構(gòu)相比,Gao等人提出的吸波材料更薄、且結(jié)構(gòu)更為緊湊。2)、干涉型吸波材料。該吸波材料按電磁波相干涉原理設(shè)計(jì)。對(duì)于傳統(tǒng)干涉型吸波材料,當(dāng)電磁波垂直入射到吸波材料表面時(shí),一部分被反射出去,該反射波稱為第一反射波,其余透入材料,在自由空間與材料間界面以及材料與金屬界面之間來(lái)回反射。當(dāng)電磁波每次返回自由空間與材料界面時(shí),都有一部分穿出此界面返回自由空間,這部分波疊加后形成第二反射波。若兩種反射波處于同一偏振面且相位相差180。則發(fā)生干涉,導(dǎo)致總的反射波能量急劇衰減。該吸波材料的缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)較厚,吸收頻帶較窄。2007年,MauricePaquay等利用高阻EBG結(jié)構(gòu)的同相反射特性,設(shè)計(jì)了一種新型干涉型吸波材料,如圖3所示。該吸波材料利用具有完美磁導(dǎo)體(PMC)特性的高阻EBG結(jié)構(gòu)與完美良導(dǎo)體(PEC)結(jié)構(gòu)組成棋盤結(jié)構(gòu)。二者反射相位相差l80。其反射波相互干涉,使來(lái)波方向能量衰減,同時(shí)將后向散射能量轉(zhuǎn)移到其它角度,如圖4所示。鼻錐方向目標(biāo)RCS可降低20dB以上,-10dB吸收帶寬為6.45%,結(jié)構(gòu)厚為0.0625λ。針對(duì)該設(shè)計(jì)材料帶寬較窄問題,2009年Zhang等分別提出了利用兩種具有不同反射相位特征的高阻EBG結(jié)構(gòu)組成棋盤結(jié)構(gòu)的改進(jìn)方案。通過(guò)改進(jìn),該型吸波材料的-10dB吸收帶寬分別達(dá)到58.5%和32%,結(jié)構(gòu)厚度降至0.042λ。1.2、媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)吸波材料基于MTM媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)吸波材料的設(shè)計(jì)原理為:通過(guò)優(yōu)化MTM結(jié)構(gòu)模型和調(diào)控MTM結(jié)構(gòu)單元的電、磁諧振,使ε(w)=μ(w),從而實(shí)現(xiàn)吸波材料和自由空間的阻抗匹配。按此設(shè)計(jì)原理,媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)吸波材料的電、磁參數(shù)在諧振區(qū)域具有較大虛部,可確保電磁波達(dá)到100%的吸收率,故這種吸波材料被稱為“完美吸波材料(PeffectMetamaterialAbsorber,PMA)”。PMA于2008年由Landy等首先提出,其單元結(jié)構(gòu)和吸收率,如圖5,6所示。通過(guò)優(yōu)化單元結(jié)構(gòu),Landy等實(shí)現(xiàn)了單層結(jié)構(gòu)厚度僅為0.007λ、反射率為0.01%、透射率為0.9%、吸收率高達(dá)99%、半高峰寬(FWHM,吸收率在50%以上的帶寬)只有4%的PMA。進(jìn)一步研究還表明:按上述原理設(shè)計(jì)的PMA,其吸收率隨單元層數(shù)呈指數(shù)增加,且損耗主要來(lái)自材料的介質(zhì)。PMA的研制成功,使其成為研究熱點(diǎn)。隨著研究的深入,新型吸波結(jié)構(gòu)單元不斷被提出,材料的電磁特性也得到明顯改進(jìn):如寬角度吸波和極化的穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)、吸波頻帶和擴(kuò)展吸波帶寬進(jìn)一步增加等,研究范圍也從微波、毫米波、太赫茲,一直延伸到紅外和近可見光等區(qū)域。相比傳統(tǒng)吸波材料和文獻(xiàn)研究的吸波材料,PMA在吸波性能和結(jié)構(gòu)上具有如下優(yōu)點(diǎn):1)、單元吸波的獨(dú)立性。依據(jù)PMA的設(shè)計(jì)思想,PMA每個(gè)單元的電磁諧振都獨(dú)立發(fā)生,單元之間的吸收相互獨(dú)立,大部分能量集中于每個(gè)單元內(nèi)部,單元之間的電磁場(chǎng)很小,吸波率對(duì)周期性的要求不高,而文獻(xiàn)依據(jù)的同相反射特性一般要求3個(gè)周期單元以上才能呈現(xiàn)出良好的電磁特性。該特點(diǎn)對(duì)PMA在天線系統(tǒng)的有限空間加載吸波材料非常有利。2)、超薄超輕,易于集成。PMA厚度一般小于幾十分之一波長(zhǎng),質(zhì)量很輕。由于是無(wú)源結(jié)構(gòu),嵌入天線陣列可實(shí)現(xiàn)一體化設(shè)計(jì),不增加天線的質(zhì)量和復(fù)雜度。3)、成本低,加工維護(hù)簡(jiǎn)單。采用一般的介質(zhì)材料板用電路蝕刻技術(shù)就可加工實(shí)現(xiàn),成本低、維護(hù)方便,而且加工過(guò)程很容易在其他介質(zhì)上重復(fù)實(shí)現(xiàn),包括軟介質(zhì),如Poiymide介質(zhì),可使結(jié)構(gòu)具有機(jī)械靈活性和柔韌性,易于共形。2、MA在天線隱身中的應(yīng)用吸波材料最重要的應(yīng)用是目標(biāo)隱身。目前,通過(guò)外形隱身和材料隱身技術(shù),飛行器結(jié)構(gòu)的散射已得到有效減小,如此情況下,天線就成為其雷達(dá)散射截面(RadarCrossSection,RCS)平臺(tái)上貢獻(xiàn)最大的散射源之一。解決天線隱身的方法包括帶外隱身和帶內(nèi)隱身兩種,對(duì)于帶外隱身,頻率選擇表面(FrequencySe-lectiveSurface,F(xiàn)SS)雷達(dá)天線罩能很好地解決問題。據(jù)《AVIONICSMAC》報(bào)道,美國(guó)新一代F-22戰(zhàn)機(jī)已經(jīng)采用帶通式FSS雷達(dá)天線罩。但對(duì)天線帶內(nèi)隱身,F(xiàn)SS不是一種有效方法,依據(jù)現(xiàn)有研究成果,MA為解決這一問題提供了新的技術(shù)手段。文獻(xiàn)將基于同相反射特性的MA應(yīng)用于4x10非均勻脊波導(dǎo)縫隙陣中,在工作頻率上RCS的E面峰值下降了8.1dBsm,H面RCS峰值下降了6.3dBsm。文獻(xiàn)利用同類型MA結(jié)構(gòu)進(jìn)一步分析了其在微帶天線和螺旋天線陣RCS減縮中的應(yīng)用,在保持天線輻射性能的基礎(chǔ)上同樣獲得良好的RCS減縮效果。文獻(xiàn)利用文獻(xiàn)提出的干涉型吸波材料設(shè)計(jì)思想,設(shè)計(jì)了一種“環(huán)結(jié)構(gòu)”的吸波結(jié)構(gòu),并將其應(yīng)用于波導(dǎo)縫隙天線,實(shí)現(xiàn)天線帶內(nèi)RCS最大20dB的減縮.增益增加1.7dB,旁瓣則降低4dB。對(duì)基于MTM媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)的PMA,雖然已表現(xiàn)出良好的吸波性能和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),但目前已有的文獻(xiàn)僅僅分析了其吸波特性,還沒有研究其在天線RCS減縮中的應(yīng)用,說(shuō)明PMA在天線隱身方面的應(yīng)用還沒有引起足夠重視。3、總結(jié)與展望新型超材料的出現(xiàn)為設(shè)計(jì)新型微波器件、設(shè)備提供了新的技術(shù)手段,利用其同相反射特性和媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)的特點(diǎn),眾多輕薄、吸收率較高的吸波材料正脫穎而出,尤其是基于媒質(zhì)參數(shù)可調(diào)的完美吸波材料,由于其自身的優(yōu)勢(shì),必將在隱身領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景=但此類吸波材料目前仍處于探索階段,由于研制技術(shù)不夠成熟,距實(shí)際應(yīng)用還有一定距離?;诂F(xiàn)有研究進(jìn)展,MA及其在天線隱身中的應(yīng)用研究,下一步將會(huì)集中在以下3個(gè)方面:

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