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随着红外目标探测和精确制导技术的广泛应用,传统军事目标面临严峻的生存压力。为此,各主要军事强国采取多种措施,竞相发展目标红外辐射特性控制技术,以降低被红外探测系统捕获的概率,达到红外隐身目的。光子晶体是一种人工超颖材料,可以根据需要,通过灵活地设计其结构,改变光子在其中的传输特性。文中运用一维光子晶体带隙理论,设计了一种控制目标红外辐射特性的结构,详细给出了设计方法。计算结果表明对3~5μm和8~12μm两个红外大气传输窗口,该结构对红外辐射的抑制最高可分别达到29和21dB,具有很好的红外辐射特性控制性能。本文所述方法除为飞行器提供红外隐身设计参考外,还可用于攻防对抗仿真中红外隐身目标特性的模拟。 相似文献
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首次提出了将中心时域有限差分法(FDTD)用于研究拉曼放大器(FRA)的瞬态效应,该算法能够适合前向和后向泵浦拉曼放大器.经过模拟表明:此法速度快,效率高,能够实时计算出输出信号的功率,适合FRA瞬态效应的研究和FRA实时增益比例、微分,积分(PID)控制系统.运用此方法,在20 km的高非线性单模光纤(SMF)中模拟得到瞬态发生延迟100 μs,结束于300μs,中间为一振幅不断减小的类似于正弦的运动曲线,这与实验结果一致.实践表明:此法和传统Runge-Kutta相比,简单易懂,对于动态系统研究有明显的优势. 相似文献
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