تکنولوژی

قدرت نازک کاغذ: چین ادعا می‌کند پوشش مخفی‌کاری جدید آن رادارهای ضد مخفی‌کاری را کور می‌کند

ارتش چین ادعا کرده است که یک پوشش جدیدی توسعه داده است که می‌تواند اهداف را از رادارهای ضد مخفی‌کاری پنهان کند. این پوشش قابلیت جذب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین را دارد و ضخامت آن به اندازه کاغذ است. محققان چینی می‌گویند که این پوشش با استفاده از متامواد می‌تواند امواج الکترومغناطیسی را به گرما تبدیل کند و به این ترتیب بازتاب راداری را کاهش دهد. این فناوری نه تنها سبک و انعطاف‌پذیر است بلکه مقرون به صرفه و قابل تولید انبوه برای استفاده در تجهیزات نظامی مختلف است.

ارتش چین ادعا کرده است که یک پوشش مخفی‌کاری جدید توسعه داده است که می‌تواند اهداف را از رادارهای ضد مخفی‌کاری پنهان کند. این پوشش می‌تواند امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین را جذب کند و ضخامت آن تنها به اندازه کاغذ است.

به گفته ارتش چین، پوشش جدید می‌تواند EM waves را از زوایای مختلف جذب کند و فناوری مخفی‌کاری را تغییر دهد. مواد جاذب رادار فعلی برای برخی از امواج EM که توسط تجهیزات راداری استفاده می‌شود مؤثر هستند، اما نه برای همه آنها.

در واقع، این دقیقاً همان راهی است که یک F-117A "نایت‌هواک" در اواخر دهه ۱۹۹۰ در یوگسلاوی شناسایی و سرنگون شد.

نصب‌های راداری از ترکیبی از امواج الکترومغناطیسی با طول موج از سانتی‌متر تا متر استفاده می‌کنند تا اهدافی مانند هواپیماهای ورودی را کشف کنند. فناوری مخفی‌کاری فعلی می‌تواند برخی از این امواج را منحرف یا حتی جذب کند و امضای راداری یک هواپیما را کاهش دهد.

پوشش ضد مخفی‌کاری نازک کاغذی جدید چین

جالب توجه است که این تنها آخرین نوآوری "ضد مخفی‌کاری" است که چینی‌ها در سال‌های اخیر ساخته‌اند. برای مثال، در فوریه امسال گزارش شد که چین دستگاه مخفی‌کاری "پلاسمایی" جدیدی توسعه داده است که می‌تواند به طور مؤثر هواپیما را از رادار پوشش دهد.

این همچنین اولین پوشش ضد رادار نیست که چین برای پنهان کردن هواپیما از رادار توسعه داده است. در آگوست امسال، چین ادعا کرد که یک پوشش آهنی جدید و ارزان برای شکست دادن تجهیزات شناسایی رادار و مادون قرمز توسعه داده است.

طبق گزارش‌ها، این مواد جدید توسط دانشگاه ملی فناوری دفاع چین (NUDT) توسعه داده شده است. این مواد می‌توانند امواج الکترومغناطیسی با طول موج از ۷۰ سانتی‌متر (۲.۳ فوت) تا ۲۰ سانتی‌متر را به گرما تبدیل کنند.

این محدوده طول موج‌ها مهم است زیرا در سیستم‌های رادار P-band و L-band معمول ضد مخفی‌کاری قرار می‌گیرند. طبق گزارش‌ها، این مواد جدید سبک، انعطاف‌پذیر و به راحتی در مقیاس بزرگ قابل تولید است.

اگر این امر صحت داشته باشد، این پوشش برای پوشاندن هواپیما یا پلت‌فرم‌های تسلیحاتی دیگر که نیاز به قابلیت‌های مخفی‌کاری دارند، مناسب خواهد بود. دانشمندانی که در این پروژه مشارکت داشته‌اند اظهار داشتند که کار آنها "قوانین اساسی فیزیک را نقض نمی‌کند."

"مواد ترکیبی مصنوعی در حال ظهور، از طریق ترتیبات دوره‌ای یا غیردوره‌ای، ویژگی‌های غیرعادی نشان می‌دهند و می‌توانند پدیده‌های فیزیکی و کاربردهایی را که مواد طبیعی نمی‌توانند، محقق کنند," نوشت تیم پروژه به سرپرتی کیبو، پژوهشگر در آزمایشگاه کلیدی ملی تأثیرات محیط الکترومغناطیسی پیچیده بر سیستم‌های الکترونیک و اطلاعات.

متامواد راز اصلی هستند

نتایج پژوهشگران در یک مقاله با امتیاز داوری منتشر شده در ژورنال Telecommunication Engineering به زبان چینی در اکتبر منتشر شد. طبق این مقاله، متامواد "راز اصلی" پوشش مخفی‌کاری جدید هستند.

طبق تیم پژوهش، وقتی امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین به پوشش برخورد می‌کنند، آنها جریان‌هایی بر سطح لایه فلزی فویل تولید می‌کنند. این جریان‌ها می‌توانند به گرما تبدیل شده و به سرعت در هوا پخش شوند، به گونه‌ای که بازتاب‌های امواج راداری را به طور موثر کاهش می‌دهند.

این دقیقاً همان روشی است که دیگر مواد جاذب رادار موجود کار می‌کنند، اما نازکی پوشش چینی است که آن را متمایز می‌کند. ضخامت مواد جاذب رادار موجود به طور عمومی اعلام نمی‌شود، اما گزارشی می‌گوید که یک پوشش سرامیکی جدید با ضخامت ۱.۵ میلی‌متر توسعه داده شده است که به طور قابل توجهی ضخیم‌تر از یک برگه کاغذ (حدود ۰.۱ میلی‌متر برای کاغذ چاپی ۲۰lb) است.

طبق گفته پژوهشگران چینی، فناوری جدید آنها قابلیت‌های مخفی‌کاری فرکانس کم باند فوق‌العاده گسترده را بدون اتکا به مواد مغناطیسی سنگین و گران‌قیمت فراهم می‌کند.

این مواد را اقتصادی و در مقیاس وسیع قابل استفاده برای تجهیزات نظامی مختلف می‌سازد. طبق گفته کی و تیمش، این فناوری متامواد جدید ممکن است "کلید پیروزی چین در جنگ‌های آینده باشد."

توسط
Interesting Engineering
منبع
Interesting Engineering
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط

بازگشت به بالا