基于光子晶体的红外隐身技术发展.docx
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1、基于光子晶体的红外隐身技术发展目录摘要11 .前言12 .国外光子晶体红外隐身材料发展概况23 .光子晶体红外隐身技术的特点34 .光子晶体兼容隐身技术的研究进展44.1. 红外多波段隐身54.2. 雷达-红外兼容隐身64.3. 可见光-红外兼容隐身75 .未来光子晶体红外隐身技术发展启示86 .结束语9摘要不同折射率的介质材料按照一定结构周期性排列形成光子晶体,可规律性地控制光子传输,该材料的红外隐身特性是当前研究的热点之一。详细介绍了光子晶体相关概念以及国外光子晶体红外隐身材料发展概况,总结了光子晶体红外隐身技术的特点,针对光子晶体兼容隐身技术的发展进行研究,给出了未来光子晶体红外隐身技术
2、发展的几点启示。1 .前言随着现代战争中各型武器运动速度的不断提升,相应的红外特性越发明显。与此同时,先进新型半导体产业正在蓬勃发展,推动着红外探测设备的性能得到加强,极大地提高了对强红外特性武器的预警探测能力。因此,红外隐身技术已成为提高现代战场作战单位生存能力和作战效能的关键,相关发展需求日益迫切。红外隐身材料的使用在现代军事运用中发挥着重要作用。1987年,EYab1onovitche和SJohn同时提出了光子晶体的概念。由于光子晶体能够引导光子传输,从而具备优异的红外隐身性能。当前,世界各国掀起了用光子晶体对特定频率波段的光子进行调制的研究热潮,试图设计出符合光谱要求的光子晶体材料,以
3、满足多波段兼容隐身的需要。本文梳理了国外光子晶体红外隐身发展概况,总结了其红外隐身技术的特点,介绍了光子晶体兼容隐身技术的研究进展,在此基础上,对未来光子晶体红外隐身技术在军事上应用进行了思考,预测了发展方向。2 .国外光子晶体红外隐身材料发展概况近年来,随着对光子晶体的结构和光学特性的探索逐步深化,为了更好地利用光子晶体实现红外隐身,国内外研究主要集中在控制光子晶体的带隙、多波段兼容的提高以及三维光子晶体结构等方面。光子晶体知识图谱如图1所ZjO年,借助聚乙烯实现了能在4.55.5m和812Im大气窗口波段全反射任意偏振态入射光的一维光子晶体。2004年,DrUPP等以铝和聚酰亚胺为基底,实
4、现了在中红外和远红外波段具有优异禁带效果的双波段光子晶体。2018年,Kang等利用电介质氯化钠和石墨烯与一般有耗介质结合制备了一维光子晶体,试验表明所制备的一维光子晶体在中红外频率范围内具有较大的带宽和吸收率(90%)。该项研究对未来红外隐身材料和宽带光电探测器的设计具有重要意义。随着维度的增加,光子晶体性能越发优异,与此同时,其制备工艺也越发复杂。20世纪末,RoWSOn等用硅材料研制了二维光子晶体,其具有优异的红外波段隐身效果。21世纪初,KUriki等利用聚醴碉树脂(PES)和三硒化二碑(As2Se3),通过气相沉积法,研制出了二维光子晶体。虽说一维、二维光子晶体的研究与制备相对简单,
5、三维光子晶体结构复杂,不易制造,但由于其可实现对于任意方向入射的电磁波的理想调制,三维光子晶体才是未来红外隐身材料的核心研究对象。1998年,1in等利用激光刻蚀技术制备了三维光子晶体,可使多个角度射入的光的反射率均达到90%o2005年,Enoeh等利用气相沉积法和激光刻蚀法将金(Au)、硒化锌(ZnSe)制作成层状支撑栅栏片结构,在712Im实现了良好的抑制辐射效果。2015年,ChernOW等制备了三维光子晶体,其可在近、中红外波段进行调节。随着光子晶体技术不断进步和广泛运用,其正在改变战场上的攻防对抗和作战行动样式。3 .光子晶体红外隐身技术的特点光子晶体材料能解决传统材料难以解决的激
6、光、红外兼容隐身问题,且具备良好的雷达透波性能,可为多波段兼容隐身材料技术和装备的发展提供良好支撑。带隙和缺陷特征使光子晶体具有独特的热辐射和光波调控能力,相比传统隐身材料,基于光子晶体的多波段隐身薄膜的优势主要体现在三个方面:1)解决了高温目标隐身困难的问题。利用光子晶体的禁带特性可以在特定波段上实现需要的低发射率,比传统隐身材料的发射率要低很多,从而能满足高温目标热红外(35Im和814Im波段)隐身的要求,如图2所示。2)解决了传统红外隐身材料与激光隐身材料以及雷达隐身材料难以兼容的问题。开辟了热红外与激光兼容隐身新途径。利用光子晶体的光子局域特性,在光子晶体材料的带隙内引入一个极窄能带
7、,在保证整个带隙内高反射率的同时,可以在某个波长上出现相反的低反射率,恰好可以实现激光隐身与热红外隐身兼容。解决了红外和雷达波兼容隐身的矛盾。光子晶体隐身材料可以不采用金属,因而对微波是透明的,如果将其覆盖在雷达隐身材料的表面,并不影响后者的性能。这个特点还使得光子晶体隐身材料适用于需要透射雷达波的特殊部位,如雷达天线罩等。3)在实现红外隐身的同时解决了热目标的散热问题。光子晶体隐身材料只在两个大气窗口具备低发射率,而在大气窗口之外,其发射率较高,目标的热量可以透过大气窗口以外的波段照常散发,从而避免了热目标的热量积累问题。4 .光子晶体兼容隐身技术的研究进展随着探测技术的日益发展,激光、雷达
8、、近红外线、可见光等探测设备性能日益完善,多样性的探测手段使得打击武器在战场上更容易被探测发现,这使得单一频段的隐身材料无法满足现代战争的实际需求。为躲避各种探测设备的侦测,研制具有全方位、多波段兼容的隐身材料成为目前在隐身技术研发方面的焦点,如图3所示。很多西方发达国家在多频段兼容隐身材料的研究领域已经取得了很大的进展,其新型隐身涂层技术可以使目标被可见光、近红外、远红外和雷达探测设备识别的概率大大降低。例如,德国开发的半导体隐身材料已经实现了对可见光、热红外、微波和毫米波的多频段隐身;加拿大开发出的一种系统能够对可见光、红外线和雷达的三种频段进行兼容隐身。对比西方国家,我国在红外与其他隐身
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