崔傳安,姜萬春,董 鑫,孫云厚
(解放軍理工大學(xué) 工程兵學(xué)院,南京 210007)
戰(zhàn)時(shí)高速列車將承擔(dān)部隊(duì)成員運(yùn)輸和戰(zhàn)略力量投送的任務(wù),搭載高價(jià)值軍事目標(biāo)的高速列車將成為敵精確制導(dǎo)武器的重點(diǎn)打擊對(duì)象。隨著軍事偵察技術(shù)的高速發(fā)展,若高速列車不采取有效地偽裝措施,極易被敵鎖定摧毀。為了免受敵方精確制導(dǎo)武器打擊,戰(zhàn)時(shí)特種高速列車必須采用有效的偽裝措施,使其在敵偵察設(shè)備和打擊武器面前遁形。
我國高速鐵路正在快速發(fā)展,高速列車在應(yīng)用在軍事上,能提升部隊(duì)的遠(yuǎn)程投送能力,加快戰(zhàn)斗力的迅速集結(jié)和機(jī)動(dòng)部署。首先高鐵相對(duì)于公路、空運(yùn)有載量和速度上的優(yōu)勢(shì)。例如將一個(gè)輕裝摩步師投送到千里之外的戰(zhàn)區(qū),選擇空運(yùn)需要大型運(yùn)輸機(jī)和200 座客機(jī)21 架次,輸送時(shí)間為10 個(gè)小時(shí),利用高鐵則一列列車5 小時(shí)即可完成兵力調(diào)動(dòng)[1]。其次高鐵覆蓋面廣、體系成熟,到2020 年我國將建成總長(zhǎng)120 000 km,包括“四縱”、“四橫”客運(yùn)專線及3 個(gè)城際客運(yùn)系統(tǒng)。屆時(shí)將聯(lián)通華北、東北、華東、中南等幾大區(qū)域,覆蓋95%以上的大中型城市,一旦戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),各戰(zhàn)區(qū)之間的互聯(lián)互通能力將得到極大的加強(qiáng)。
高速列車的主要背景是高速鐵路,高速鐵路在光學(xué)紅外及雷達(dá)波段均與高速鐵路有明顯的差異。
1)車輛外形。高鐵具有棱角分明、線條清晰的規(guī)則外型,能夠被敵方輕易地從高速鐵路上區(qū)別辨認(rèn)。
2)表面涂料。高鐵的涂漆顏色以白色為主,而鐵路的鐵軌一般呈黑色,路基則成光亮的淡灰色長(zhǎng)條,路基碎石一般為灰黑色,因此高鐵列車與高速鐵路兩者的色差極為明顯,在很遠(yuǎn)的距離上即可將高速列車從高速鐵路中區(qū)分出來[2]。
3)高光部位。高速列車上部分設(shè)備如車窗玻璃和車頭燈反光強(qiáng)烈,暴露特征極為明顯。
1)車體材料。由于機(jī)車主要材料是金屬材料,相對(duì)于枕木和路基熱慣量較大。測(cè)試表明,在晴天情況下上午7 時(shí)左右,車體的紅外輪廓就顯現(xiàn)出來了,中午時(shí)分紅外輪廓最為明顯。
2)動(dòng)力組件。由于機(jī)車的功率往往在千瓦級(jí)別以上,動(dòng)力組件的溫度往往很高,另一方面車體與車軌摩擦也會(huì)產(chǎn)生大量的熱能,使得在夜間車體紅外特性明顯的區(qū)別于鐵路,極易被紅外偵查設(shè)備發(fā)現(xiàn)。
一方面由于高速列車的車身蒙皮由鋁合金材料構(gòu)成,其相對(duì)介電常數(shù)在80 以上,是雷達(dá)波的強(qiáng)反射體,在雷達(dá)上成白色的亮帶,而路基沙礫的相對(duì)介電常數(shù)一般在1.7 ~6 之間。由于兩者的雷達(dá)反射特性存在較大差異,因此在機(jī)載側(cè)視雷達(dá)的偵查過程中,在開闊地上一般50 km 距離上即可發(fā)現(xiàn)高速列車,而在植被較為茂盛的地區(qū),由于雜波干擾強(qiáng)烈,列車相對(duì)難以被偵察到。另一方面由于列車的側(cè)壁一般與地面成嚴(yán)格的直角,兩者往往形成兩面角反射器效應(yīng),可以在一個(gè)很寬的姿態(tài)角范圍內(nèi)產(chǎn)生很強(qiáng)的雷達(dá)波反射。
根據(jù)能量守恒定律,入射到材料的電磁波會(huì)發(fā)生反射、透射和吸收3 種物理現(xiàn)象
其中:α 為吸收率;ρ 為反射率;τ 為透射率。根據(jù)基爾霍夫定律可知材料的發(fā)射率ε 等于材料的吸收率α。因此對(duì)于玻璃這種透明介質(zhì)有
故只要玻璃在可見光波段與紅外波段透射率足越大,則玻璃的反射率和發(fā)射率就越小,越有利于玻璃偽裝,敵偵察設(shè)備越難發(fā)現(xiàn)。傳統(tǒng)的單層氟化鎂減玻璃增透膜,只針對(duì)可見光550 nm 波長(zhǎng)附近較窄的波段范圍內(nèi)有較高的透射率,無法實(shí)現(xiàn)可見光全波段和紅外波段電磁波的高透射。針對(duì)雙波段多層增透膜的研究已經(jīng)較為完善,采用ZnS 和YbF3作為高低折射率材料的多層玻璃增透膜取得了良好的效果[3],其在近紅外波段400 ~1 000 nm 的平均透射率為91.8%,遠(yuǎn)紅外波段7 ~11 μm 的平均透射率為90.2%,其透射曲線如圖1和圖2 所示。
圖1 ZnS 基底上雙面鍍膜6 ~11 μm 波段范圍內(nèi)實(shí)測(cè)反射率曲線
圖2 ZnS 基底上雙面鍍膜400 ~1 000 nm 波段范圍內(nèi)實(shí)測(cè)反射率曲線
由圖2 可知,高速列車玻璃貼覆可見與紅外雙波段增透膜之后,其可見光反射率和紅外發(fā)射率大幅降低,紅外及可見光暴露癥候明顯削弱,隱身能力顯著增強(qiáng)。
3.2.1 可見光波段偽裝
為了實(shí)現(xiàn)列車在可見光波段隱身,實(shí)現(xiàn)與背景的融合,高速列車的蒙皮部分宜采用迷彩涂裝。數(shù)碼迷彩利用色塊的多種排列組合,不同顏色間的邊緣模糊、破碎,具有空間混色和視覺效應(yīng)的特點(diǎn),偽裝效果良好[4]。列車的主要背景為高鐵鐵道,鐵軌、枕木和道砟的顏色亮度各異,因此有必要設(shè)計(jì)針對(duì)鐵道的特殊數(shù)碼迷彩圖案。
本文依據(jù)多年來數(shù)碼迷彩研究實(shí)踐,嚴(yán)格按照數(shù)碼迷彩設(shè)計(jì)流程(圖3 所示),設(shè)計(jì)成功了高鐵專用迷彩(圖4 所示),并通過3dmax 建模,對(duì)未涂裝數(shù)碼迷彩列車(圖5 所示)與涂裝數(shù)碼迷彩列車(圖6 所示)的視覺特征進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)采用數(shù)碼涂裝的列車隱身效果良好,可使高鐵良好的融入鐵道背景。
圖3 數(shù)碼迷彩設(shè)計(jì)流程
圖4 高速列車專用數(shù)碼迷彩1
圖5 未涂裝數(shù)碼迷彩列車效果圖1
3.2.2 雷達(dá)紅外波段偽裝
雷達(dá)紅外兼容隱身原理對(duì)于不透明的物體,其發(fā)射率和反射率滿足Kirchhoff 定律
由式(7)可知,物質(zhì)對(duì)同一波長(zhǎng)的電磁波而言其發(fā)射率和反射率成反比關(guān)系,紅外隱身材料要求材料具有低發(fā)射率,雷達(dá)隱身材料要求材料具有低反射率。目前技術(shù)較為成熟的兼容隱身材料是雙涂層復(fù)合材料,即在上層涂覆紅外隱身材料[5],底層涂覆雷達(dá)隱身材料,結(jié)構(gòu)圖如圖7 所示。當(dāng)雷達(dá)波輻射到材料表面時(shí),由于上層材料對(duì)雷達(dá)波反射率低,雷達(dá)波穿透紅外隱身材料進(jìn)入下層材料耗散;當(dāng)紅外波輻射到材料表面是,由于上層材料對(duì)紅外波具有低發(fā)射率,所以材料在紅外波段的輻射強(qiáng)度低。
圖6 涂裝數(shù)碼迷彩列車效果圖
圖7 紅外/雷達(dá)兼容隱身涂層1
通過在聚氨酯清漆中摻雜特殊形態(tài)片狀A(yù)l 粉,然后將混合液體超聲振動(dòng)混合均勻,再將混合液體通過壓縮空氣噴涂在雷達(dá)吸波板上。實(shí)驗(yàn)證明紅外屏蔽效果良好[6],且吸波板的雷達(dá)波損耗性能基本保持不變。其涂覆層厚度及紅前后紅外發(fā)射率變化如表1 所示,由表可知吸波板上涂覆20 μm涂層后,紅外發(fā)射率僅為0.15,可以滿足紅外隱身的要求。
表1 涂覆前后板的紅外發(fā)射率
涂覆紅外隱身涂層前后吸波板的吸波性能如圖8 所示,在測(cè)試的3 ~18 GHz 波段內(nèi),雷達(dá)波反射率小于-6 dB 的頻寬為10 GHz,且在10 ~18 GHz 波段內(nèi)達(dá)到最小-8 dB,且兩者的反射波曲線走勢(shì)與大小幾乎一致,因此紅外隱身材料沒有影響吸波板的吸波性能。
1)通過在車窗玻璃上貼覆雙波段高透射膜,可有效的削弱其可見光及紅外暴露癥候,結(jié)合研發(fā)的車身蒙皮專用數(shù)碼迷彩,可有效降低高速列車在可見光波段被敵偵察到的概率。
2)鋁合金制的車身蒙皮紅外及雷達(dá)暴露癥候明顯,單一的隱身材料無法滿足隱身需求,采用復(fù)合隱身涂料,能夠抑制車體紅外信號(hào),并最大限度的減少雷達(dá)波的反射。
3)由于經(jīng)費(fèi)及實(shí)驗(yàn)條件有限,只能在實(shí)驗(yàn)室完成一定的實(shí)驗(yàn)論證。如果條件允許在實(shí)際工況下進(jìn)行驗(yàn)證將有效的指導(dǎo)現(xiàn)有工作。
圖8 吸波板的吸波性能
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