发布时间:2024-09-27 21:51:44 作者 :极线光学网 围观 : 0次
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于安装工装球形透镜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍安装工装球形透镜的解答,让我们一起看看吧。
一切方向的光线通过透镜时,都会产生偏折,使光线传播方向发生变化;但透镜上有一点,任意方向的光线通过该点时,光线的传播方向不变,即出射方向和入射方向相互平行,这一点叫透镜的光学中心。在配镜中。将光轴与镜片前面的交点。
主轴:通过凸透镜两个球面球心C1、C2的直线。
光学中心即光心:凸透镜的
主轴:通过凸透镜两个球面球心C1、C2的直线叫凸透镜的主轴。
焦点:平行于主轴的光线经过凸透镜后会聚于主光轴上一点F,这一点是凸透镜的焦点。
焦距:焦点F到凸透镜光心O的距离叫焦距,用f表示。
物距:物体到凸透镜光心的距离称物距,用u表示。
像距:物体经凸透镜所成的像到凸透镜光心的距离称像距,用v表示。
产生声束聚焦的方法有传统的透镜式聚焦、曲面式聚焦、声波透镜聚焦、相控阵聚焦等。
其中,传统的透镜式聚焦是最常用的一种方法,它利用声波在透镜中折射和反射的原理,将声波束聚焦到一个点上。
曲面式聚焦则是利用球形或抛物面的曲面来实现声束聚焦。
声波透镜聚焦是一种新型的聚焦方式,它是通过调整声波透镜的形状来控制声波的传播,从而实现声束的聚焦。
相控阵聚焦是利用多个发射源在不同的时间发射声波,通过相位差的控制来实现声束聚焦,其精度和灵活性都比较高。
产生声束聚焦的方法主要有三种:凸透镜聚焦、曲面换能器聚焦和相位阵列聚焦。其中凸透镜聚焦是最常用的方法,通过凸透镜的作用将声波聚焦在一个点上。
曲面换能器聚焦则是采用特殊的换能器,在其表面设计不同的曲率,使得声波在通过时能够聚焦。
相位阵列聚焦则是利用相位控制技术,在发射声波时对不同元素的相位进行控制,从而实现声束聚焦。这些方法在医疗诊断、声学成像等领域都有广泛应用。
大多数人,只有一个答案,而我可以给出两个!
第一种,很简单,就是龙波透镜,俗称大喇叭,造假神器,破坏隐身的大马甲。
龙波透镜简单点说就是一个筛子加上一个大腕,雷达波四面八方进来,整整齐齐的原路跑回去
当然前面要加个筛子,将雷达波理顺了
这么简单的一个小东西,可以将飞机的反射雷达波增强成千上万倍,为啥,能量原路返回,原样奉送嘛。
当然,要说F35的龙波透镜,还必须先说说F22的透镜设计。
这是F35的透镜设计,上下左右都有,搞得非常麻烦啰嗦,烦不胜烦
而F22只有一个透镜,简单轻巧,省略10000字吹捧。
隐身飞机是一种全新的机型,目前服役的三型隐身机:F22、F35、歼20,由于采用了全新的气动布局设计和新型表面漆,并且在发动机尾喷口采用冷却“抑制红外线技术”……使得隐身性能比较好!但,这些技术是对敌方而言的,飞机在自己的国土上训练就不必这样了,并且现有的雷达技术没能跟得上隐形机发展的速度,已经显得有些落伍,确实发现隐形机比较困难,但是既然是在国土内飞行训练,飞机的场站需要知道隐形机的位置,这样便于联络与控制(飞机有时候会偏离航线的)……但是发现不了,联络与控制也就无从谈起了……所以,要给隐形机安装一个信号放大的设备,这个设备就叫做“龙勃透镜”。就是上面歼20战斗机图片上红圈里的那个东西。
“龙勃透镜”
的工作原理,早在1944年就被发明了:就是一个球型多面折射透镜,当光线通过透镜以后,会在透镜两侧相互折射,形成一个放大的镜像。后来这个原理被引进到了电磁领域,就是给透镜表面涂上金属层,让其折射并且放大电磁波,这样当雷达波通过该装置的时候,就会以球心对称折射到空中并且放大。也就是说,隐形机安装了“龙勃透镜”以后,外部的雷达波“打到”透镜上面,经过折射和放大,隐身机的信号也就被放大了,其回波就会被雷达获取……这样场站也就知道隐形机的位置了。
F35身上有好几个“龙勃透镜”,所以在训练过程中发现它并不难。
而,这两张F35外挂弹药的图片,就是不装“龙勃透镜”雷达也能看到它,隐形机实际上也只是应对大国防空系统才隐形的,当“踹门”用,但是面对中小国家的防空网的时候,根本不用隐身!直接外挂弹药,进行防区外打击就可以了!
到此,以上就是小编对于安装工装球形透镜的问题就介绍到这了,希望介绍关于安装工装球形透镜的3点解答对大家有用。