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雷达散射截面权威发布_雷达散射截面(rcs(2024年11月精准访谈)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:观点更新日期:2024-11-27

雷达散射截面

苏-27/57使用地面测量系统(𐝐˜𐚯𜉨𜰦œ‰效雷达散射截面(𐭐Ÿ𐠯𜉀

蛙空军于2020年起编列14亿8775万7千新蛙币预算,对现役11套TPS/FPS-117防空警戒雷达进行性能提升,以提高对低雷达截面积(RCS)目标的侦测能力,预计在2026年完成。此外,为验收雷达系统提升后的性能,蛙空军将于2025年派3名专业人员赴美,参与雷达性能提升项目的管理会议,并在工厂进行TPS/FPS-117雷达接收测试。早在2002年,蛙当局以“安宇计划”的名义向美国采购了11套TPS/FPS-117雷达,其中7套为FPS-117防空警戒雷达,采用固定阵地的部署方式,侧重战术运用层次;其余4套为TPS-117机动式防空警戒雷达,可以机动至合适的地点后组装使用。该雷达采用L波段有源相控阵体制,天线面积52.6平方米,发射功率24.6千瓦,探测高度可达3万米,而侦搜范围则可达300~400千米。除了持续升级防空警戒雷达外,蛙空军还投入约3.5亿新蛙币委托美国VERTEX AEROSPACE公司,对现役FPS-117、TPS-75防空警戒雷达进行为期5年的维护保修,执行时间为2025年元旦至2029年底。

热点分析:34歼15T与歼35A在中国国防中的角色 背景引入 近期,中国航空工业展示了其最新成果——34歼15T和歼35A两款先进战斗机,引发了国内外广泛关注。这两款机型不仅标志着中国空军在现代化建设上迈出了重要一步,也反映了中国在航空科技领域的快速崛起。 34歼15T的贡献 作为舰载机,34歼15T的亮相凸显了中国海军航空兵的实力增强。其强大的舰上起降能力、先进的航电系统及武器装备,使其成为保卫领海、维护国家安全的重要力量。在最近的某次海空联合演习中,34歼15T展示了卓越的作战性能,进一步巩固了其在现代海战中的地位。 歼35A的潜力 作为一款隐身战斗机,歼35A的亮相则意味着中国空军在隐身技术、制空作战以及未来空战中的战略优势。其低雷达截面积、高机动性和先进的传感器系统,使其能够在复杂战场环境中执行多种任务,包括对地打击、空中优势和情报收集等。歼35A的研发和服役,预示着中国空军将具备更强的远程打击能力和更高的作战灵活性。 总结 34歼15T与歼35A的亮相,不仅是中国空军现代化的重要里程碑,也是中国国防实力增强的明证。这两款战斗机的服役,将极大地提升中国在区域及全球安全格局中的影响力。未来,随着这些高科技装备的进一步发展和应用,中国国防的现代化水平将迈上新的台阶。#热点引擎计划#

高科技捉迷藏游戏,许多人都忽视了最重视隐蔽能力,且自带“隐藏基因”的潜艇,毕竟这种武器只要一头扎进大海里,雷达波对它就不起作用,自然没必要大费周章地折腾降低雷达散射截面那一套,提高水下静音性能才是正解。 瑞典新型潜艇悄然走红,因为它的围壳使用貌似是为降低雷达可探测性的外形设计,引起不少网友的关注与疑惑。 该型A26是瑞典萨博ⷨ€ƒ库姆公司正在研发中的一型无空气推进(AIP动力)潜艇,它起源于瑞典海军在上世纪90年代提出的“U艇2000”次世代项目企划,但因种种原因一直拖到现在也没能转化为实际成果。有网友说奇异围壳是为了提高指挥塔的生存性,但这种观点存在一个概念性误区,那就是潜艇并没有所谓的“指挥塔”,位于艇身上方的塔状结构是为了收纳潜望镜、罗经仪、雷达、声纳、远程通信等设备的围壳构造,西方称作帆或鳍。 当潜艇浮航时,值更兵可以打开围壳舱盖,用各种瞭望和导航设备观察海况、测算位置,为艇长制订航线、下达命令提供参考依据,常规动力潜艇也可在此时打开通气阀进行空气交换,为柴油机吸入运转所需的空气,同时排出废气,为蓄电池充电 ... 至于真正起到指挥作用的舱室,一般布置在围壳正下方,因为传统潜望镜是纯机械的光学设备,主桅杆需要延伸至艇身内部才能供人使用,所以这个舱要与围壳处在同一纵坐标内,这里才是艇长、舵手、航行军官和声纳兵工作的区域。 传统潜望镜的操作方式,向来如此。 弗吉尼亚级横空出世以后,新造潜艇逐渐改用光纤传导画面信号的电子潜望镜,淘汰了直上直下的潜望桅杆,指挥舱也就不必紧随围壳的位置进行布置,免去了前后艇员移动时经常在指挥舱进进出出的麻烦。 围壳本身是非耐压自由浸水设计,下潜后海水灌入使内外压力一致,这样就不会被海压挤扁,但完全上浮后人员要等海水排掉才能出舱。 一些解释,这个复杂多面体结构和隐形战机、战舰的设计目标一样,都是为降低散射截面,考库姆也在产品宣传中暗示A26使用了与“维斯比”隐身护卫舰相同的乙烯基酯复合材料,是雷达隐形的思路。但是现代潜艇浮航时间本就比较少,而A26又采用比柴电动力下潜周期更长的AIP动力,对雷达隐身需求应该不大,所以,解题思路从一开始就不是雷达隐形的方向。 这个多边形棱角的主要作用是否依然是抑制水下噪音? 潜艇在水下高速航行时,海水与潜艇的相对速度会使围壳不断撞击水流,使其一分为二从前方向左右两侧运动,这种撞击会在流场中产生高低压差,当前方的高压水流重新进入围壳侧面的低压附着面时,这种压力转换会扭曲流场曲线,产生一个个持续不断的湍流,这就是马蹄涡(Horseshoe vortex。)。 马蹄涡会很有规律地敲击围壳两侧,发出特定频率的水下噪音,一旦被声纳捕捉放大就会威胁到潜艇的隐蔽性,这个缺陷在传统的翼形围壳上体现非常明显。 美国海军水下作战研究中心的科学家早在1950年代就通过大量试验得出结论,最理想的围壳外形应该是长宽比约为七比一的水滴状,其横截面就像飞机的机翼,这种构型最有利于提高航速,内部空间也比较大,能容纳更多的电子和机械设备。直到今天,大量先进潜艇依然在使用这种“最土”设计,但马蹄涡的影响也依旧困扰人们很多年。 为解决这个问题,美国工程师从“海狼”级开始在艇身与围壳结合处加装弧形填角,缓冲水流从高压到低压的速度,进而削弱马蹄涡的产生,将这部分噪音降低至可以接受的范围。填角虽然不能完全解决问题,但与弃用数十年积累的数据和建造经验,大改整艘潜艇的设计思路相比,这已经是最省钱省力,可行性和性价比都最高的解决方案,实际效果也确实很理想。 A26围壳上半部分棱线形构造是流体计算机经过海量计算后得出的优化结果,它最重要的作用很可能是在近海面水层中稳定海浪和水流叠加后对流场的干扰,从而抑制因海水摩擦产生的噪音。考虑到最大潜深的限制与主要活动区域,棱线型结构的生效范围应该不会低于150-200米以下的水层,因为再往下走,水流特征就与近海面水层大不相同,大家都清楚水面与潜望深度航行对潜艇来说最危险,因此着重这一水层的降噪效果即可,没必要浪费算力去模拟中层水域的流场变化。 ----《铁血ⷥ…𕣀‹

我国成功发射天平三号卫星,标志着我国在航天科技领域的又一重大突破。这一成就不仅体现了我国航天科技的强大实力,也彰显了我国在科技创新和国际竞争中的重要地位。 天平三号卫星的主要用途包括地面雷达设备的标校和雷达散射截面(RCS)测量。这些功能为地面光学设备的成像试验和低轨空间环境探测监视试验提供了重要支持。此外,它还为大气空间环境测量和轨道预报模型修正提供了服务。这些应用对于我国的国防、科学研究和民用通信等领域具有重要意义。 此次发射任务由长征六号运载火箭执行,这是中国航天科技集团研制的新一代无毒、无污染液体运载火箭。长征六号运载火箭具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力,可实施一箭单星或多星发射。此次任务是长征系列运载火箭的第541次飞行,进一步证明了我国在航天领域的成熟技术和丰富经验。 天平三号卫星的成功发射,是我国航天科技发展的一个重要里程碑,也是我国科技实力和国际地位不断提升的体现。这一成就将有助于推动我国在航天科技领域的进一步发展,为实现国家科技进步和民族复兴的目标贡献力量。#我国成功发射天平三号卫星#

全球首款第六代战斗机即将亮相?这款战机能够攻击卫星和航母,速度之快连导弹也难以追赶! 在现代战机的设计中,速度一直是一个核心的性能指标。俄罗斯正在研发的米格-41战斗机,据说其最高速度将达到4马赫以上,这一速度远远超过了现有的第五代隐形战斗机,美国的F-22和F-35在其面前也将黯然失色。 随着第六代战斗机的崛起,五代机的主导地位可能正在成为历史。目前,能够装备五代机的国家并不多,这引发了关于第六代战斗机能否实现其设计目标的讨论。全球许多国家正在稳步推进其军事航空技术的发展。 韩国已经宣布,他们的五代隐形战斗机KF-21即将开始量产。与此同时,俄罗斯正在全力研发六代机——米格-41。这款充满未来感的战斗机预计将采用更先进的隐形技术,使其在现代战场上更难被敌方雷达探测到。 隐形技术通常包括使用特殊材料和设计来减少飞机的雷达截面积,从而提高其隐蔽性。俄罗斯希望在速度和性能上突破现有的物理限制。 根据国际媒体的报道,俄罗斯正在研发的新型战斗机——米格-41,其设计飞行速度预计在4到6马赫之间,这一速度是当前最尖端战斗机的两倍以上。 这款战斗机的显著特点不仅在于其高速性能,还包括其装备的先进武器系统,如激光武器和R-37M超远程空空导弹,以及其潜在的太空作战能力。 这些特性意味着米格-41将能够执行多种任务,包括传统的空中作战、使用导弹攻击航母等海上目标,以及对敌方卫星等太空目标的攻击。 米格-41的开发代表了一种创新的设计理念,它不仅能够在外太空执行任务,还能在极端环境下进行作战,并展现出卓越的反舰作战能力。 这种自主性不仅提高了作战效率,还为战斗机的未来发展开辟了新的可能性,如集群作战或与有人驾驶战斗机的协同作战。这反映了俄罗斯在战斗机设计和制造方面的雄心壮志,旨在打造一款能够在未来几十年内保持技术优势的空中平台。 无论是作为有人驾驶的空中优势战斗机,还是作为无人驾驶的远程打击平台,米格-41都预示着空中作战方式的潜在变革。 总体而言,米格-41战斗机的激光武器和R-37M超远程空空导弹在提供显著战术优势的同时,也将具备有人驾驶和无人驾驶的双重操作模式。随着技术的不断进步和实战经验的积累,米格-41有望成为未来战场上首款最强大的第六代隐形战斗机。

在现代战争中,空中优势是决定战争结果的关键因素之一。掌握制空权能够为军队提供信息优势、战略打击、战场控制、火力支援、心理压制、快速兵力投送、电子战、导弹防御、远程打击和多域作战能力。 中国自主研发的歼-20隐形战斗机,作为第五代战机的代表,它的出现标志着中国空军正式进入了隐形战斗机时代。随着歼-20的持续升级和改进,预计它将在未来战场上发挥更加关键的作用,成为中国空军战略能力提升的重要支柱。 歼-20的设计展现了中国航空工业的创新与突破。其独特的升力体边条翼鸭式布局,在隐身性能和机动性上均表现出色。通过优化气动外形,减少了雷达波的反射,同时提供了优秀的飞行控制能力。歼-20的隐身性能得益于其精心设计的外形和先进的隐身材料,包括特殊涂层和复合材料的使用,这些都有助于降低雷达截面积,提高战斗机的生存能力。 这种设计使得歼-20在高速飞行和低速机动时都能保持良好的性能,尤其是在大迎角状态下的可控性,这对于空中作战至关重要。此外,歼-20的隐身涂料技术也达到了世界领先水平,这种涂料不仅能有效吸收雷达波,还能适应各种环境条件,使得飞机在不具备恒温恒湿条件的野战机场也能保持其隐身性能。 据报道,歼-20的隐身涂料技术已经实现了在野战机场的维护,这一点在全球范围内都是绝对领先的技术。在动力系统方面,歼-20A战斗机换装了国产涡扇-15发动机,这一改进使得歼-20在动力性能上得到了显著提升。涡扇-15发动机的推力高达40000磅,比早期使用的俄制AL-31和国产涡扇-10系列发动机推力大幅提升,使得歼-20具备了超级巡航能力,即在长时间内保持高超音速巡航而无需依赖耗油的加力燃烧器。 随着歼-20战斗机的不断升级和改进,预计它将在未来战场上发挥更加关键的作用。总之,歼-20隐形战斗机的研制和服役,是中国航空工业和军事科技的重大突破,它的先进性能和强大作战能力,将在未来战争中发挥至关重要的作用。随着歼-20的不断升级和改进,我们有理由相信,它将继续引领中国空军走向更加辉煌的未来。

谁是中国战机隐身之父 在中国航空史上,有这样一位杰出的科学家,他的名字与我国隐身战机的发展紧密相连,他就是被誉为“中国战机隐身之父”的李天院士。 李天,1938年生于吉林省吉林市,1963年毕业于清华大学工程力学数学系流体力学专业。他的一生几乎都奉献给了中国的航空事业,特别是在飞机空气动力设计和隐身技术研究领域做出了开创性的贡献。 在飞机气动布局设计领域,李天创造性地解决了型号研制过程中的多项重大技术难题,拓展了中国飞机气动布局领域的设计方法。他通过对先进隐身飞机气动布局的研究,开拓性地解决了气动与隐身在布局设计中的技术难点,创造出隐身与气动优化融合的新方法,为中国新一代先进战斗机的发展奠定了坚实基础。 李天高度重视风洞项目的建设,亲身参与了气动院多项大型风洞建设项目,包括2.4米连续式跨声速风洞、0.6米连续式跨声速风洞、8米㗶米开/闭口回流式低速风洞等。这些风洞的建设对中国航空工业的发展至关重要,也是中国国内在建的难度最高、投资最大、周期最长的风洞项目。 在隐身技术领域,李天带领团队攻关,全面掌握了飞机主要部件参数对雷达波散射特性的影响规律,提出了解决减小雷达散射截面的有效方法和措施。他主编的具有自主知识产权的我国第一部《飞机隐身设计指南》,为航空设计部门的隐身设计提供了方法。 李天的工作不仅限于理论研究,他还非常注重科技人才的培养,指导和培养了一大批飞机总体技术、气动力技术、隐身技术等领域的杰出人才。他的工作精神和科学成就,为中国航空事业树立了一座丰碑。 2018年4月11日,李天院士因病在沈阳逝世,享年80岁。

达索神经元无人机:尖端科技铸就的空中先锋。 法国,这个以浪漫与创新并重著称的国家,诞生了一款令全球瞩目的军事科技杰作——达索神经元无人机。这款由达索公司精心打造的无人飞行器,不仅彰显了法国在航空工业领域的卓越实力,更以其独特的性能优势,为现代战场带来了革命性的变革。 达索神经元无人机集尖端科技于一身,其卓越的隐身性能令人叹为观止。通过采用先进的复合材料和巧妙的机体设计,它能够有效减少雷达截面积,使敌方雷达难以捕捉其踪迹。这一特性使得神经元无人机能够在高风险的战场环境中游刃有余,执行侦察、监视等任务而不被发现。 此外,神经元无人机还拥有出色的自主飞行能力。它集成了先进的航电系统、飞控软件以及传感器融合技术,能够在复杂多变的空域中自主导航、规避障碍,并准确完成预定任务。这种高度智能化的特点,使得无人机在战场上能够迅速响应指挥,灵活调整作战策略。 在火力配置上,神经元无人机同样表现出色。它配备了多种先进武器和传感器系统,可根据任务需求进行灵活搭配。无论是精确打击地面目标,还是执行电子战任务,神经元无人机都能展现出强大的火力和作战能力。 在战场上,达索神经元无人机主要应用于情报搜集、监视、侦察以及精确打击等多种任务。当部队需要深入敌后获取关键情报时,神经元无人机可悄无声息地穿越敌线,实时传输重要信息;当发现敌方关键目标时,它又能迅速发起攻击,一击必杀。这种灵活多变的作战模式,使得神经元无人机成为战场上不可或缺的重要力量。 综上所述,达索神经元无人机凭借其卓越的隐身性能、高度的自主飞行能力以及强大的火力配置,在法国这片创新沃土上绽放出耀眼的光芒。它不仅是法国军事科技的骄傲,更是全球无人机领域的重要里程碑。在未来的战场上,达索神经元无人机将继续引领潮流,为战争的胜利奠定坚实基础。

资讯 长城证券*公司报告*索辰科技收购WIPL-D软件源代码,成为WIPL-D软件亚太地区唯一所有权人*行业应用软件*侯宾 20241009 来源: 长城证券2024-10-11 08:34 研究报告 索辰科技收购WIPL-D软件源代码,成为WIPL-D软件亚太地区唯一所有权人 事件:10月9日,索辰科技官方宣布,已收购WIPL-D软件源代码,成为WIPL-D软件亚太区唯一所有权人。 WIPL-D软件深耕电磁领域,应用广泛赋能电磁仿真:WIPL-DD.o.o.致力于商用电磁软件开发与电磁学领域咨询,其创始人BrankoKolundzija教授是计算电磁学算法和工程应用领域的国际知名学者。WIPL-D在电磁兼容(EMC)、复杂目标雷达散射截面(RCS)分析、天线及天线阵设计、天线布局、天线罩设计优化、微波电路设计仿真、近场微波成像仿真等诸多应用场景应用广泛。 在电磁兼容端,WIPL-D软件具备丰富的工具储备,其求解内核能够以最小的计算资源,快速解决电大和复杂场景问题,包括各种腔体的谐振频率的计算、特定目标的屏蔽效能的计算、电子设备间电磁干扰分析以及电磁场对人体安全的影响等;对复杂目标雷达散射截面的分析上,WIPL-D软件具备强大的几何模型导入及修复、高效的求解内核、消费级GPU卡的高性价比加速和高效的涂层材料表征等功能,使得复杂目标的RCS精确计算能够在短时间内快速完成;天线端,WIPL-D软件能够借助丰富的模型库、建模算法功能等技术,进行各种类型天线建模、仿真及优化功能、天线罩设计与优化以及天线阵列与天线罩一体化仿真分析,以及进行载体上天线及多天线辐射性能分析、天线间隔离度分析以及根据仿真结果优化天线布局位置;在微波电路设计仿真及近场微波成像仿真上,软件也能凭借友好的原理图捕捉、电力元件库、动态模型、振荡器滤波器、算法技术等,提供高精度、高效的解决方案。 电磁仿真技术门槛高,在CAE仿真中扮演重要角色:电磁仿真是仿真CAE的关键学科之一,是一种模拟和计算电磁场行为的技术,它利用数学算法和计算机模拟手段,模拟物体在电磁场中的行为,其核心技术突破难度极高。通过电磁仿真,科学家和工程师能够预测电磁场的性质、研究材料的电磁特性、优化电子设备的设计以及改进通信系统的性能等。 随着科技发展,电磁仿真技术已成为科学研究和工程设计中不可或缺的重要工具,小到芯片设计,大到通讯系统等,电磁仿真技术正在引领新一代科学革命。在产品优化设计过程中,良好的电磁仿真软件能够提供对电磁场分布的深入理解,协助预测产品在实际应用中的性能表现。 WIPL-D是一款基于高阶矩量法(HOMOM)开发的三维全波电磁仿真设计产品套件,经过近30年的发展,现今WIPL-D以极致的仿真精度和可靠性、快捷的仿真速度、方便易用的操作界面、稳定成熟的自适应网格剖分技术,成为三维电磁仿真设计的首选工具之一,被广泛地应用于航空、航天、船舶、电力、电子、半导体、计算机、通信等多个领域。 索辰科技开启收购动作,查漏补缺完善自身产品矩阵:工业软件全门类及细分行业较多,且分领域的发展上限并不算高,因此收并购就成为工业软件公司做大规模、提升效率的良好甚至是必然选择。从历史上各工业软件巨头公司发展进程来看,西门子、达索等均通过不同时期、不同程度的收购动作完成自身业务版图的扩张,以及市场份额的扩大,时间通常横跨几十年,属于“长期工程”与“耐心资本”的结合。 对索辰科技来说,2024年上半年,公司通过自身研发已对自身内核建模技术、电磁仿真内核、云计算技术、基于AI的孪生技术等进行了进一步的沉淀积累,并对电磁仿真软件版本号进行了两次更新,叠加本次对WIPL-D软件全套源代码的收购,公司成为WIPL-D软件产品亚太地区唯一所有权人。 综合来看,通过此次收购动作,索辰电磁仿真软件得到完善,涵盖时域有限差分法、有限元法和高阶矩量法多种全波计算方法,加速打造涵盖多种学科在内的索辰多学科多物理场仿真解决方案。同时,索辰科技成功实现了资源、人才和资本的高度集中,大幅提升索辰科技在全球市场的技术竞争力,进一步巩固行业发展领导者的地位。展望未来,公司有望持续通过业务并入,复制全球工业软件巨头发展路径,实现自身业务壮大,助力工业软件国产化进程。 盈利预测与投资评级: 公司收购动作开启,旨在不断完善自身产品矩阵,提升公司于行业中的话语权。后续预计公司将持续查漏补缺,补充并拓展业务版图。 我们看好公司的发展,预测公司2024-2026年实现营收4.51亿元、6.26亿元、8.35亿元;归母净利润0.63亿元、1.05亿元、1.56亿元;EPS0.70元、1.18元、1.75元,PE59.1X、35.2X、23.7X,维持“增持”评级。 风险提示: (1)研发失败风险:CAE技术门槛高、涉及学科多,且中国与海外技术差距较大,公司在产品、人才等储备上均处于发展初期,存在产品研发失败风险; (2)业务开拓风险:公司下游客户主要集中于军工领域,客户预算下调对公司业绩会造成潜在影响; (3)收入季节性与回收风险:下游客户如军工、科研所通常在下半年开始加速项目推进,且集中在第四季度集中验收,并且客户付款流程较为复杂,可能会存在款项回收较慢风险; (4)人才流失风险:工业软件开发门槛较高,需要多行业技术人才进行长期稳定的研发,公司可通过激励手段进行人才绑定,但潜在的人才流失会对公司技术储备带来不利影响。

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