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231.
近年来,俄罗斯海军加快了发展新型护卫舰的步伐。除先期建造了5艘20380型新式隐身护卫舰和1艘11540型护卫舰外,2006年2月又开始建造排水量约8000吨的22350型大型导弹护卫舰首舰“戈尔什科夫海军元帅”号。这也是苏联解体15年来俄罗斯海军建造的第一艘远海、远洋战舰,标志着俄罗斯海军新利剑的诞生。现实的选择自苏联解体后,俄罗斯海军在相当长时间内由于经费拮据,人才流失,一度甚至连舰艇的保养与维修都无法正常进行,作战编队大多只能蜷缩在港口,整体实力一落干丈。近几年,随着俄罗斯“重振海军”呼声越来越高,加之军费的逐步增加,俄罗斯海军一些新型舰艇陆续问世。俄海军竭力想向世界表明,自己仍是  相似文献   
232.
纳米粒子复合微米粉体雷达波隐身涂层研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用纳米粒子复合微米吸波粉体方法制备雷达隐身吸波涂层,分别选用纳米Sic、铁酸镍钴和金属钴复合微米羰基铁粉和钴粉。对涂层的雷达波反射率测试结果表明,选用纳米复合方式制成的雷达吸波涂层,有利于展宽吸波带宽或降低峰值反射率,其中用纳米钴复合羰基铁粉涂层最为明显,当定义反射率-频率曲线中小于-5 dB以下的频宽为合格吸波带宽时,纳米钴复合羰基铁粉涂层的最低合格吸波频率可以达到4.8 GHz,较没有纳米复合前有明显降低,对提高吸波涂层的低频段吸波性能作用明显,纳米复合技术为提高吸波涂层的低频吸波性能开辟了新的思路。同时实验也表明纳米复合后对原微米吸波剂吸波性能的改变是不确定的,有的还会使吸波性能变差。因此纳米粉体与微米粉体之间的匹配对吸波性能有较大的影响,这种匹配的关系还有待进一步研究。  相似文献   
233.
付东 《国防》2002,(5):50-53
"低可探测技术",这个专业味儿十足的名词,其实就是我们通常所说的"隐身技术".  相似文献   
234.
针对“战斧”(DeepFire)巡航导弹武器系统弱点提出对抗和干扰欺骗措施 ,指出了GPS导航系统的弱点 ,设计了GPS干扰 /欺骗机 (GPSSpoofor)的原理模型 ,提出应用同温层气球作为GPS干扰 /欺骗机载体 ,并作了可行性分析、系统生存能力分析、系统对抗效能分析。详细介绍了同温层气球平台的地面、空中保障系统。  相似文献   
235.
综述了隐身材料的现状和发展趋势,包括雷达隐身材料、光电隐身材料、声隐身材料和降磁材料,并介绍了几种有发展前途的新型隐身材料.  相似文献   
236.
"战斧"巡航导弹及其制导系统的电子对抗策略分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了"战斧"巡航导弹及其应用情况,分析了"战斧"巡航导弹制导系统的特点,提出了对制导系统的电子对抗手段和方法.  相似文献   
237.
以频率带宽为优化目标函数,采用遗传算法针对3层Jaumann吸波结构材料进行优化设计。分析了不同介电常数,不同隔离层层数,不同隔离层厚度以及不同电阻参数对吸波材料反射率的影响;在吸波结构材料反射率T<-15 d B条件下,获得了较宽的频率带宽,并得到了该频率带宽内相应介电常数,隔离层厚度和电阻的优化参数。  相似文献   
238.
潜艇可沉于水下。并能发射攻击武器。它那良好的隐身性能。曾一度成为各国海军竞相发展的对象。但随着科技的不断发展。出现了探测声钠和反潜武器。使潜艇也面临重大威胁。潜艇难道就只能坐以待毙了么?它是怎样迟脱攻击的呢?  相似文献   
239.
240.
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