Устройство для адаптации сигнатуры и объект, обеспеченный таким устройством
Иллюстрации
Показать всеГруппа изобретений относится к устройству для адаптации радиолокационной и тепловой сигнатур и машине, содержащей это устройство. Устройство содержит элемент поверхности, выполненный с возможностью допускать определенное тепловое распределение. Элемент поверхности содержит термогенерирующий элемент, выполненный с возможностью вырабатывать по меньшей мере один заранее определенный температурный градиент для части первого теплопроводящего слоя. Элемент поверхности содержит элемент подавления радиолокационного обнаружения. Элемент подавления радиолокационного обнаружения выполнен с возможностью подавлять отражения падающих радиоволн и размещен внутри относительно упомянутого первого теплопроводящего слоя. Теплопроводящий слой выполнен с частотно-избирательной поверхностной структурой для того, чтобы падающие радиоволны фильтровались и проходили через теплопроводящий слой, посредством чего падающие радиоволны поглощаются посредством упомянутого размещенного внутри элемента подавления радиолокационного обнаружения. Машина содержит устройство для адаптации радиолокационной и тепловой сигнатур. Обеспечивается тепловая и радиоэлектронная идентификация собственных войск. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 29 ил.
Реферат
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к устройству для адаптации сигнатуры согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения. Настоящее изобретение также относится к объекту, такому как машина.
Уровень техники
Боевые машины/транспортные средства подвергаются угрозам, например, в ситуации войны, представляя собой цели для нападения с земли, воздуха или моря. Поэтому желательно, чтобы транспортное средство было настолько трудно насколько возможно обнаружить и идентифицировать. С этой целью военные транспортные средства часто камуфлируют так, чтобы их стало трудно обнаружить и идентифицировать невооруженным глазом. Кроме того, их трудно обнаружить в темноте с различными типами усилителей изображения. Недостаток заключается в том, что атакующие технические средства, такие как боевые машины и летательные аппараты, часто оборудуют совокупностью из одной или нескольких активных и/или пассивных разведывательно-сигнализационных систем, включающих в себя радиоэлектронные и оптоэлектронные/инфракрасные (EO/IR) датчики, для которых машины/аппараты становятся относительно легкими целями для обнаружения, классификации и идентификации. Пользователи таких разведывательно-сигнализационных систем ищут определенный тип теплового контура/отражающего контура, как правило, не встречающийся в природе, обычно отличающуюся краевую геометрию и/или большие равномерно нагретые поверхности, и/или равномерно отражающие поверхности.
Для защиты от таких систем, в настоящее время используют различные виды технологий в области адаптации сигнатуры. Технологии адаптации сигнатуры включают в себя конструкторские приемы и часто комбинируются с технологиями материалов с улучшенными свойствами, чтобы обеспечить определенные излучающие и/или отражающие поверхности машин/аппаратов во всех областях длин волн, в которых работают такие разведывательно-сигнализационные системы.
В документе US2010/0112316 A1 описана система визуального камуфляжа, которая обеспечивает подавление по меньшей мере теплового обнаружения или радиолокационного обнаружения. Система включает в себя виниловый слой, имеющий камуфляжный рисунок на передней поверхности винилового слоя. Камуфляжный рисунок включает в себя зависимый от места камуфляжный рисунок. Слой ламината наложен на переднюю поверхность винилового слоя, чтобы обеспечить защиту камуфляжного рисунка и укрепление винилового слоя. Один или несколько наноматериалам применены на по меньшей мере одном из винилового слоя, камуфляжного рисунка или ламината, чтобы обеспечить подавление по меньшей мере одного из теплового или радиолокационного обнаружения. Это решение допускает только статическую адаптацию сигнатуры.
В документе WO/2010/093323 A1 описано устройство для тепловой адаптации, включающее в себя по меньшей мере один элемент поверхности, скомпонованный допускать определенное тепловое распределение, упомянутый элемент поверхности включает в себя первый теплопроводящий слой, второй теплопроводящий слой, упомянутые первый и второй теплопроводящие слои взаимно теплоизолированы посредством промежуточного изолирующего слоя причем по меньшей мере один термоэлектрический элемент выполнен с возможностью, чтобы вырабатывать заранее определенный температурный градиент на части упомянутого первого слоя. Изобретение также относится к объекту, такому как машина. Это решение допускает только адаптацию тепловой сигнатуры.
Раскрытие изобретения
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить устройство для адаптации сигнатуры, которое справляется как с радиолокационной, так и с тепловой адаптацией сигнатуры.
Дополнительная задача настоящего изобретение состоит в том, чтобы обеспечить устройство для тепловой и радиолокационной адаптации сигнатуры, которое способствует тепловой и радиолокационной маскировке с желаемой тепловой и эффективной площадью отражения (ЭПО).
Дополнительная задача настоящего изобретение состоит в том, чтобы обеспечить устройство для тепловой и радиолокационной маскировки (камуфляжа), которое способствует автоматической тепловой адаптации окружения и пассивной радиолокационной адаптации окружения и которое способствует обеспечению неравномерной тепловой структуры.
Другая задача настоящего изобретение состоит в том, чтобы обеспечить устройство для тепловой и радиолокационной имитации, например других машин/аппаратов, чтобы обеспечить тепловую и радиоэлектронную идентификацию собственных войск или способствовать тепловому и радиолокационному фильтрованию, например, войск неприятеля или их окружающих в соответствующих обстоятельствах.
Эти и другие задачи, очевидные из нижеследующего описания, решаются устройством, способом для адаптации сигнатуры и объектом, которое относится к типу, сформулированному родовыми понятиями и которые, кроме того, демонстрируют признаки указанные в отличительных частях пунктов 1 и 23 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретательного устройства определены в зависимых пунктах формулы изобретения 2, 22 соответственно.
В соответствии с изобретением задачи решаются устройством для адаптации сигнатуры, включающим в себя по меньшей мере один элемент поверхности, скомпонованный допускать определенное тепловое распределение, упомянутый элемент поверхности включает в себя по меньшей мере один теплогенерирующий элемент, скомпонованный вырабатывать заранее определенный температурный градиент на части упомянутого, по меньшей мере одного элемента поверхности, причем упомянутый по меньшей мере один элемент поверхности дополнительно включает в себя по меньшей мере один элемент подавления радиолокационного обнаружения, причем упомянутый по меньшей мере один элемент подавления радиолокационного обнаружения выполнен с возможностью подавлять отражение падающих радиоволн.
Тем самым обеспечивается эффективная тепловая и адаптация и подавление радиолокационного обнаружения. Определенным применением настоящего изобретения является адаптация тепловой и радиолокационной сигнатуры для камуфлирования, например, боевых машин, причем упомянутый по меньшей мере один элемент подавления радиолокационного обнаружения способствует эффективной тепловой адаптации и упомянутый по меньшей мере один элемент подавления радиолокационного обнаружения способствует адаптации радиолокационной сигнатуры так, что при движении машины может поддерживаться динамическая адаптация тепловой сигнатуры с поддержанием малой наблюдаемости в зоне радиолокации.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутый по меньшей мере один теплогенерирующий элемент температурно скомпонован на области подповерхности упомянутой части упомянутого по меньшей мере одного элемента поверхности для выработки по меньшей мере одного температурного градиента для этой части.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая часть образована по меньшей мере одним внешним слоем упомянутого по меньшей мере одного элемента поверхности.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутый по меньшей мере один внешний слой выполнен с возможностью обеспечить частотноизбирательную подповерхностную область, причем упомянутая частотноизбирательная подповерхностная область выполнена с возможностью пропускать насквозь радиоволны в пределах заранее определенного частотного диапазона и причем упомянутая частотноизбирательная подповерхностная область имеет свойства теплопроводности. Посредством обеспечения внешнего слоя, который является частотноизбирательным и который имеет свойства теплопроводности, обеспечивается возможность быстро достигать желаемую температуру упомянутого по меньшей мере одного внешнего слоя и дополнительно то, что падающие радиоволны в пределах частотного диапазона, типично связанного с радиолокационными системами, передаются через упомянутый внешний слой для того, чтобы впоследствии быть поглощенными упомянутым по меньшей мере одним элементом подавления радиолокационного обнаружения. Дополнительно обеспечивается наличие внешнего слоя, который является прочным и износостойким, таким как, например, металлический внешний слой.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая частотноизбирательная подповерхность скомпонована так, чтобы окружать упомянутую подповерхностную область упомянутой части.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая частотноизбирательная подповерхность и упомянутая подповерхностная область, с которой тепловым образом скомпонован упомянутый по меньшей мере один теплогенерирующий элемент, взаимно скомпонованы так, чтобы проницаемость для радиоволн существенно не ухудшала тепловую проводимость упомянутой части.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутый по меньшей мере один элемент поверхности включает в себя по меньшей мере одну поверхность отображения, имеющую тепловую проницаемость, и выполненный с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр. Тем самым обеспечивается также адаптация визуальной сигнатуры отдельно от адаптации радиолокационной сигнатуры и адаптация тепловой сигнатуры. Таким образом, обеспечивается также радиолокационная, тепловая и визуальная адаптация для камуфляжа, например, военных машин, причем комбинация упомянутого элемента подавления радиолокационного обнаружения, упомянутой по меньшей мере одной поверхности отображения и упомянутого по меньшей мере одного теплогенерирующего элемента облегчает эффективную динамическую адаптацию визуальной сигнатуры (цвет, шаблон) и тепловой сигнатура с поддержанием малой эффективной площади отражения, происходящую для стационарных машин и при движении машины. Посредством обеспечения поверхности отображения, имеющей тепловую проницаемость в температурном диапазоне, в границы которого попадает упомянутый заранее определенный температурный градиент, дополнительно достигается несвязанное решение, которое позволяет отдельно адаптировать тепловую и визуальную сигнатуру независимо одну от другой.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения выполнена с возможностью позволять поддерживать упомянутый по меньшей мере один заранее определенный температурный градиент упомянутого по меньшей мере одного элемента поверхности. Это способствует эффективной адаптации тепловой сигнатуры вместе с адаптацией визуальной сигнатуры, без воздействия одной на другую.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения относится к излучающему типу. Этим обеспечивается эффективное по стоимости устройство.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения относится к отражающему типу. Использование поверхности отображения отражающего типа способствует воспроизведению более живого изображения ближайшего окружения, так как поверхности отображения отражательного типа используют естественный падающий свет для излучения упомянутого по меньшей мере одного спектра вместо того, чтобы использовать один или несколько активных источников света, чтобы излучать упомянутый по меньшей мере один спектр.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения выполнен с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр, включающий в себя по меньшей мере одну составляющую в видимой области и по меньшей мере одну составляющей в инфракрасной области. Посредством излучения одного или нескольких спектров, включающих в себя составляющие, находящиеся в инфракрасной области, и одну или несколько составляющих, находящихся в видимой области, облегчается использование составляющих, находящихся в инфракрасной области, для управления также тепловой сигнатурой помимо визуальной сигнатуры. Это означает, что адаптация тепловой сигнатуры может быть достигнута более быстро по сравнению с использованием только теплогенерирующего элемента.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения выполнен с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр во множестве направлений, причем упомянутый по меньшей мере один заранее определенный спектр направленно зависим. Посредством излучения по меньшей мере одного заранее определенного спектра во множестве направлений, облегчается правильное воссоздание перспектив объектов видимого фона, посредством воспроизведения различных спектров (рисунка, цвета) в разных направлениях, посредством чего зритель независимо от относительного положения видит правильную перспективу упомянутого объекта видимого фона.
Согласно варианту осуществления устройства указанная по меньшей мере одна поверхность отображения включает в себя множество подповерхностей отображения, причем упомянутые подповерхности отображения выполнен с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр по меньшей мере в одном заранее определенном направлении, причем упомянутое по меньшей мере одно заранее определенное направление для каждой подповерхности отображения индивидуально смещено относительно ортогональной оси упомянутой поверхности отображения. Посредством обеспечения множества подповерхностей отображения обеспечивается возможность воспроизведения множества направлено зависимых спектров с использованием единственной поверхности отображения, поскольку каждая подповерхность отображения является индивидуально управляемой.
В соответствии с вариантом осуществления устройства упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения включает в себя препятствующий слой, скомпонованный препятствовать падающем свету, и подложечный криволинейный отражающий слой, скомпонованный отражать падающий свет. Посредством обеспечения препятствующего слоя обеспечивается экономически эффективная возможность воспроизведения множества направлено зависимых спектров с использованием единственной поверхности отображения. В качестве примера упомянутый препятствующий слой может быть сформирован тонкой пленкой.
Кроме того, обеспечивается невидимость спектров, воспроизводимых при определенном угле или угловом диапазоне, при углах обзора, выпадающих за пределы упомянутого определенного угла углового диапазона, в результате использования упомянутого препятствующего слоя.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутое устройство включает в себя по меньшей мере один дополнительный элемент, скомпонованный обеспечивать бронирование. Обеспечением по меньшей мере одного дополнительного элемента, выполненного с возможность обеспечивать бронирование, кроме увеличения прочности обеспечивается устройство, формирующее модульную систему бронирования, в которой отдельные утраченные элементы поверхности машин могут быть легко и экономически эффективно заменены.
Согласно варианту осуществления устройство дополнительно включает в себя по меньшей мере одну раму или опорную структуру, причем упомянутая по меньшей мере одна рама или опорная структура выполнен с возможностью обеспечивать подачу тока и передачу управляющих сигналов. В результате наличия рамы как таковой выполнен с возможностью передачи тока, количество кабелей может быть уменьшено.
Согласно варианту осуществления устройство включает в себя первый теплопроводящий слой, второй теплопроводящий слой, упомянутые первый и второй теплопроводящий слой взаимно теплоизолированы посредством промежуточного изолирующего слоя; причем по меньшей мере один термоэлектрический элемент выполнен с возможностью, чтобы вырабатывать заранее определенный температурный градиент части упомянутого первого слоя и причем упомянутый первый слой и упомянутый второй слой имеют анизотропную теплопроводность так, что теплопроводность главным образом имеет место в основном направление распространения соответствующего слоя. Посредством анизотропных слоев обеспечивается быстрая и эффективная передача тепла и следовательно быстрая и эффективная адаптация. Увеличивая соотношение между теплопроводностью в основном направлении распространения слоя и теплопроводности поперечно к слою обеспечивается возможность скомпоновать термоэлектрические элементы на большем расстоянии друг от друга в устройстве с, например, несколькими взаимосвязанными элементами поверхности, что приводит к созданию экономически эффективного состава элементов поверхности. Увеличивая соотношение между тепловой проводимостью вдоль слоя и тепловой проводимости поперечно слою, можно выполнить слои более тонкими и при этом достичь ту же эффективность, альтернативно делая слой и таким образом элемент поверхности более быстро. Если слои становятся более тонкими при сохранении эффективности, они также становятся более дешевыми и более легкими. Кроме того, этим обеспечивается более равномерное распределение высокой температуры в слоях, скомпонованных непосредственно под поверхностью отображения, чем сильно уменьшается возможность потенциальных горячих пятен подложечных слоев воздействовать на способность упомянутой поверхности отображения правильно воспроизводить спектры.
Согласно варианту осуществления устройство дополнительно включает в себя промежуточный теплопроводящий элемент, скомпонованный в изолирующий слое между термоэлектрическим элементом и вторым теплопроводящим слоем, и имеет анизотропную теплопроводность так, что теплопроводность главным образом имеет место поперечно основному направлению распространения второго теплопроводящего слоя.
Согласно варианту осуществления устройства элемент поверхности имеет шестиугольную форму. Этим обеспечивается простые и обычные адаптация и сборка при компоновке элементов поверхности в модульной системе. Кроме того, по всей шестиугольной поверхности может быть выработана равномерная температура, а вариаций локальной температуры, которые могут происходить в углах, например, модульного элемента прямоугольной форм, можно будет избежать.
Согласно варианту осуществления устройство дополнительно включает в себя средство визуального восприятия, выполненное с возможностью восприятия окружающего видимого фона, например, визуальной структуры. Этим обеспечивается информация для адаптации по меньшей мере одного излученного спектра от упомянутой по меньшей мере одной поверхности отображения элементов поверхности. Средство визуального восприятия, такое как видео камера обеспечивает почти безупречную адаптацию фона, причем визуальная структура фона (цвет, рисунок), может быть представимо воспроизведена, например, на машине, оснащенной несколькими взаимосвязанными элементами поверхности.
Согласно варианту осуществления устройства упомянутое устройство дополнительно включает в себя термочувствительное средство, выполненное с возможностью восприятия окружающей температуры, такой как, например, тепловой фон. Этим обеспечивается информация для адаптации температуры поверхности элементов поверхности. Термочувствительное средство, такое как ИК-камера обеспечивает почти безупречную адаптацию тепловой структуры фона, температурные изменения могут быть представимо воспроизведены, например, на транспортном средстве, оснащенном несколькими взаимосвязанными элементами поверхности. Разрешение ИК-камеры может быть выбрано так, чтобы соответствовать разрешению, являющемуся представимым взаимосвязанными элементами поверхности, то есть так, чтобы каждый элемент поверхности соответствовал некоторому числу сгруппированных пикселей камеры. Тем самым достигается очень хорошее представление фоновой температуры, так что, например солнечное тепло, пятна снега, лужи воды, различные свойства выбросов и т.д. фона, часто имеющие другую температуру по сравнению с воздухом могли быть правильно представлены. Этим эффективно нейтрализуется создание четких контуров и равномерно нагретых поверхностей так что, когда устройство установлено на машине, этой машине обеспечивается очень хорошая тепловая маскировка.
Согласно варианту осуществления устройства элемент поверхности имеет толщину в диапазоне 5-60 мм, предпочтительно 10-25 мм. Этим обеспечивается легкое и эффективное устройство.
Краткое описание чертежей
Настоящего изобретение раскрыто далее посредством его подробного описания, приводимого со ссылками на соответствующие чертежи, где ссылочными номерами указаны подобные частям и элементы и на которых:
фиг.1a схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.1b схематически иллюстрирует разнесенный вид сбоку различных слоев части устройства по фиг.1a;
фиг.2 схематически иллюстрирует устройство для адаптации сигнатуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.3a схематически иллюстрирует устройство для адаптации сигнатуры, скомпонованное на объекте, таком как машина, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.3b схематически иллюстрирует объект, типа машины, где тепловая и/или визуальная структура фона с использованием устройство по настоящему изобретению воспроизведена на двух частях машины;
фиг.4a схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4b схематически иллюстрирует потоки в устройстве согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 схематически иллюстрирует разнесенный вид сбоку части устройства для тепловой адаптации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6a схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.6b схематически иллюстрирует разнесенный вид сбоку другого слоя части устройства по фиг.6a;
фиг.7a схематически иллюстрирует вид сбоку типа слоя отображения части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7b схематически иллюстрирует вид сбоку типа слоя отображения части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7c схематически иллюстрирует вид сверху части слоя отображения части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7d схематически иллюстрирует вид сбоку слоя отображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.7e схематически иллюстрирует вид сверху слоя отображения согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8a схематически иллюстрирует вид сверху различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.8b схематически иллюстрирует вид сверху потоков различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление различных слоев части устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.10 схематически иллюстрирует вид сверху устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретение;
фиг.11 схематически иллюстрирует устройство для адаптации сигнатуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.12a схематически иллюстрирует вид сверху модульной системы, включающей в себя элементы для того, чтобы воссоздавать тепловой или подобный фон;
фиг.12b схематически иллюстрирует увеличенную часть модульной системы по фиг.12a;
фиг.12c схематически иллюстрирует увеличенную часть части по фиг.12b;
фиг.12d схематически иллюстрирует вид сверху модульной системы, включающей в себя элементы для воссоздания теплового и/или видимого или подобного фона согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.12e схематически иллюстрирует вид сбоку модульной системы по фиг.12d;
фиг.12f схематически иллюстрирует вид сбоку модульной системы, включающей в себя элементы для воссоздания теплового и/или видимого или подобного фона согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.12g схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление модульной системы по фиг.12f;
фиг.13 схематически иллюстрирует объект, такой как машина, подвергающийся угрозе в направлении угрозы, с воссозданием фона тепловой и/или визуальной структуры на стороне машины, направленной к угрозе;
фиг.14 схематически иллюстрирует различные потенциальные направления угроз для объекта, такого как машина, оборудованного устройством для воссоздания тепловой и/или визуальной структуры желаемого фона.
Здесь и далее термин «связь» относится к линии связи, которая может быть физической линией, такой как оптоэлектронная линии связи, или нефизической линии, такой как беспроводное соединение, например радиосвязь или микроволновая связь.
Под радиоволнами в электромагнитном спектре в вариантах осуществления согласно описанному ниже настоящему изобретению подразумеваются радиоволны, типично используемые радиолокационными системами. В значении радиоволн также могут быть использованы импульсы радиоволн или микроволн как упомянуто выше.
Под теплогенерирующим элементом в описанных далее вариантах осуществления настоящего изобретения подразумевается элемент, посредством которого может быть выработано тепло (создана температура).
Под термоэлектрическим элементом в описанных далее вариантах осуществления настоящего изобретения подразумевается элемент, посредством которого обеспечивается эффект Пельтье, когда к нему прикладывается напряжение/подается ток.
Термины «теплогенерирующий элемент» и «термоэлектрический элемент» используются взаимозаменяемо при описании вариантов осуществления настоящего изобретения, чтобы характеризовать элемент, посредством которого может быть создана температура. Под упомянутым термоэлектрическим элементом подразумевается приводимый в качестве примера теплогенерирующий элемент.
Под спектром в описанных далее вариантах осуществления настоящего изобретения подразумевается одна или несколько частот или длин волн излучения, вырабатываемого одним или несколькими источниками света. Таким образом, термин «спектр» относится к частотам или длинам волн не только в видимой области, но и в областях инфракрасного, ультрафиолетового и других областях полного электромагнитного спектра. Кроме того, данный спектр может быть узкополосного или широкополосного типа, например, включать в себя относительно небольшое число частотных/волновых составляющих или включать в себя относительно большое число частотных/волновых составляющих. Данный спектр также может быть результатом смешения множества различных спектров, то есть включать в себя множество спектров, излучаемых множеством источников света.
Под «цветом» в описанных далее вариантах осуществления настоящего изобретения подразумевается свойство излученного света, в том, как наблюдатель воспринимает излученный свет. Таким образом, различные цвета неявно относятся к различным спектрам, включающим в себя различные частотные/волновые составляющие.
Фиг.1a схематически иллюстрирует разнесенное пространственное представление части I устройства для адаптации сигнатуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Фиг.1b схематически иллюстрирует разнесенный вид сбоку первой части устройства для адаптации сигнатуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Устройство включает в себя элемент 100 поверхности. Элемент поверхности 100 включает в себя поверхность 50 отображения, выполненную с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр. Элемент поверхности дополнительно включает в себя теплогенерирующий элемент 150, выполненный с возможностью вырабатывать по меньшей мере один заранее определенный температурный градиент. Упомянутый по меньшей мере один теплогенерирующий элемент 150 приспособлен вырабатывать упомянутый заранее определенный температурный градиент для части упомянутого элемента 100 поверхности. Элемент поверхности дополнительно включает в себя подложечный элемент 190 подавления радиолокационного обнаружения, выполненный с возможностью поглощать падающие радиоволны и, следовательно, подавлять отражение падающих радиоволн, таких как, радиоволны, выработанные радиолокационной системой. Упомянутый элемент подавления радиолокационного обнаружения образован одним или несколькими слоями, каждый включает в себя один или несколько материалов, поглощающих радиолокационное излучение (МПРЛИ), или поверхностный слой, такой как описан со ссылкой на фиг.8a.
Согласно варианту осуществления упомянутый элемент поверхности включает в себя по меньшей мере один внешний слой 80, выполненный теплопроводящим и частотноизбирательным, такой как представлен на фиг.8a-b. Согласно этому варианту осуществления упомянутый внешний слой 80 выполнен частотноизбирательным так, чтобы падающие радиоволны были отфильтрованы и прошли сквозь частотноизбирательный внешний слой 80. Этим обеспечивается поглощение отфильтрованных падающих радиоволн упомянутым подложечным элементом 190 подавления радиолокационного обнаружения. Согласно этому варианту осуществления упомянутый по меньшей мере один теплогенерирующий элемент 150 скомпонован на первой подповерхности 81 на нижней стороне упомянутого по меньшей мере одного внешнего слоя 80. Согласно этому варианту осуществления упомянутый по меньшей мере один внешний слой 80 выполнен так, чтобы обеспечить внешнюю частотноизбирательную подповерхность 80, которая по существу окружает упомянутую первую подповерхность 81. Посредством обеспечения поверхности приложения, на которую опирается упомянутый по меньшей мере один теплогенерирующий элемент 150, и которая является свободной от частотноизбирательной подповерхности, обеспечивается более эффективная и более быстрая теплопроводность упомянутого по меньшей мере одного внешнего слоя 80.
Теплогенерирующий элемент 150 образован по меньшей мере одним термоэлектрическим элементом согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Согласно варианту осуществления упомянутый элемент 100 поверхности дополнительный включает в себя поверхность 50 отображения, такую как в качестве примера представлена на фиг.6a или 7a-e, выполненную с возможностью излучать по меньшей мере один заранее определенный спектр. Поверхность отображения скомпонована на упомянутом элементе поверхности так, чтобы упомянутый по меньшей мере один заранее определенный спектр излучался в направлении, обращенном к наблюдателю. Поверхность 50 отображения выполнена с возможностью иметь тепловую проницаемость то есть приспособлена, чтобы проводить упомянутый градиент температуры от упомянутого теплогенерирующего элемента 150, по существу не влияя на упомянутый заранее определенный температурный градиент.
Фиг.2 схематически иллюстрирует устройство II для адаптации сигнатуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Устройство включает в себя схему 200 управления или блок 200 управления, скомпонованный на элементе 100 поверхности, таком как представленный на фиг.1, причем схема 200 управления связана с элементом 100 поверхности. Элемент 100 поверхности включает в себя по меньшей мере один теплогенерирующий элемент 150, такой как, например, термоэлектрический элемент. Упомянутый термоэлектрический элемент 150 выполнен с возможностью получать напряжение/ток от схемы 200 управления, причем термоэлектрический элемент 150 в соответствии с вышеописанным конфигурирован таким образом, что когда подано напряжение, тепло от одной стороны термоэлектрического элемента 150 переходит к другой стороне термоэлектрического элемента 150.
Схема 200 управления связана с термоэлектрическим элементом посредством связей 203, 204 для электрического подсоединения термоэлектрического элемента 150.
В случаях, когда элемент поверхности включает в себя по меньшей мере одну поверхность отображения, упомянутая по меньшей мере одна поверхность отображения согласно варианту осуществления выполнена с возможностью получать напряжение/ток от схемы 200 управления, будучи, как упомянуто выше, сконфигурированной так, чтобы, когда напряжение соединено с поверхностью 50 отображения, излучался бы по меньшей мере один спектр от одной стороны поверхности отображения. Согласно этому варианту осуществления схема 200 управления связана с поверхностью отображения через связи для электрического соединения поверхности отображения.
Согласно варианту осуществления устройство включает в себя температурно-чувствительные средства 210, показанные пунктирной линией на фиг.2, выполненные с возможностью воспринимать текущую физическую температуру элемента 100 поверхности. Температура согласно варианту осуществления должна сравниваться с температурной информацией, предпочтительно непрерывной температуры, от термочувствительного средства схемы 200 управления. Здесь, температурно-чувствительные средства связана со схемой 200 управления посредством связи 205. Схема управления выполнен с возможностью получать сигнал посредством связи, представляющей температурные данные, посредством чего схема управления получает возможность сравнивать температурные данные с температурными данными от термочувствительного средства.
Температурно-чувствительное средство 210 выполнен с возможностью на или имеет соединение с внешней поверхностью термоэлектрического элемента 150 так, что воспринимаемая температура является температурой поверхности элемента 100 поверхности. Когда температура, воспринимаемая с использованием температурно-чувствительного средства 210, при сравнении с температурной информацией от термочувствительного средства схемы 200 управления отличается, то напряжением, подаваемым на термоэлектрический элемент 150 согласно варианту осуществления, управляют так, чтобы фактическое и опорное значение совпали, таким образом соответственно адаптируя температуру поверхности элемента 100 поверхности посредством термоэлектрического элемента 150.
Конструкция схемы 200 управления зависит от применения. Согласно варианту схема 200 управления включает в себя переключатель, причем в таком случае напряжение на термоэлектрическом элементе 150 может быть включено или выключено для обеспечения охлаждения (или нагрева) поверхности элемента поверхности. На фиг.11 представлена схема управления согласно варианту осуществления изобретения, причем устройство согласно изобретению предназначено для использования при адаптации сигнатуры применительно к тепловому и визуальному камуфляжу, например, машины.
На фиг.3a схематически представлен пространственный вид множества элементов поверхности, скомпонованных на платформе согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
На фиг.3a представлен вид сбоку с разнесением платформы 800. Платформа снабжена некоторым количеством упомянутых элементов поверхности, таких как представленный в качестве примера на фиг.1, внешне скомпонованный на части платформы 800. Упомянутый элемент поверхности может быть выполнен в нескольких различных конфигурациях, которые отличаются от элементов поверхности, которые представлены в качестве примера на фиг.3a. Например, частью конфигурации могут быть больше или меньше элемента поверхности, и эти элементы поверхности могут быть скомпонованы на большем числе и/или более больших частях платформы. Иллюстрируемая платформа 800 представляет собой боевую машину, такую как боевое моторизованное средство. Согласно этому примеру платформа является танком или боевой машиной. Согласно предпочтительному