概括
这项研究引入了一种新的多光谱伪装装置,该装置适应其可见颜色并管理热红外辐射. 该设备在可见和红外光谱中提供有效的伪装,在军事和工业领域有应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 热力工程是热力工程中的一个.
背景情况:
- 有效的伪装需要适应可见的背景和管理热信号.
- 现有的伪装技术往往缺乏多光谱兼容性和高效的热管理.
研究的目的:
- 提出一个具有集成热管理能力的多光谱伪装装置.
- 为了证明可调的结构色彩可用于可见光谱适应.
- 为了实现大气窗口的低排放率和特定非大气窗口的高排放率,用于辐射冷却.
主要方法:
- 使用五种材料制造一个七薄膜装置: (Si), (Ge),二氧化 (SiO2),Ge2Sb2Te5 (GST) 和 (Al).
- 通过可见光谱伪装的顶部Si层厚度对结构色彩控制的分析.
- 在红外大气窗口 (3-5微米和8-14微米) 和非大气窗口 (5-8微米) 中测量光谱发射率.
- 对激光雷达频率 (1.06 微米, 1.55 微米, 10.6 微米) 的辐射冷却功率和伪装性能的评估.
主要成果:
- 可调的结构颜色通过改变可见光谱伪装的顶部Si层厚度来实现.
- 在红外大气窗口中,平均发射率为17.7% (3-5 μm) 和23.0% (8-14 μm).
- 在5-8μm窗口中,高发射率为65.7%,使净辐射冷却功率达到500W/m2.
- 在激光雷达频率下实现的窄带高发射率 (81.3%在1.06μm,84.8%在1.55μm,81.4%在10.6μm).
- 证明了出色的角度和极化不敏感性.
结论:
- 一个简单的薄膜结构可以实现多光谱伪装和高效的热管理.
- 对电磁波和热的协调控制是可行的.
- 该装置对工业制造和军事伪装具有重大影响.


