图1. 结构示意图及在正入射光下模拟得到的吸收光谱。(a)红外探测器的探测机理。目标的红外辐射透过大气后被红外探测器捕获。(b)双层超薄膜示意图及GST在不同状态之间的转变机制。当温度超过结晶温度𝑇𝑇 𝑐𝑐时,GST会逐渐由非晶态转变为结晶态,而一旦温度超过熔点𝑇𝑇 𝑚𝑚后,经过快速退火,GST又可以变回非晶态。(c)光谱椭偏仪测得的红外波段不同状态下GST的相对介电常数。(d)双相态超薄膜对正入射光的吸收光谱及大气透过光谱。
在这项研究中,提出了先进的技术来保护敏感培训,共同实施密码学和隐身学,从而提高信息安全性。 div>加密图将原始消息和隐肌隐藏在图像中。 div>提出了一种称为DAE的加密算法,其中包括一种称为shiftd-iagonal的新方法,用于加密和解密过程。 div>此外,它与使用无伪数字计算的Canny Edge Edges的Esteganographic算法的变化相结合。 div>LSB技术用于嵌入的BMP图像中。 div>测试是通过比较面对新提案的基础算法的结果,无论是密码学还是隐形学的。 div>可以得出结论,随着新的混合提案,加密信息更加分散,因为它具有更大的抵抗力,其价值为1.9e25年。 div>登台图像获得了81.37的PSNR的指标,表明图像质量良好且编码更好,使未经授权的访问权限,保留了原始消息的完整性和保密性。 div>
摘要 —电磁波吸波材料(EWAM)在隐身飞机制造中起着至关重要的作用,隐身飞机可通过降低反射回雷达系统的信号强度来实现电磁隐身(ES)。然而,隐身性能受到涂层厚度、入射波角度和工作频率的限制。为了解决这些限制,我们提出了一种新的智能反射面(IRS)辅助 ES 系统,其中 IRS 部署在目标上以与 EWAM 协同作用,有效减轻回波信号,从而降低雷达检测概率。考虑到检测概率和雷达接收的信噪比(SNR)之间的单调关系,我们制定了一个在每个 IRS 元件的反射约束下最小化 SNR 的优化问题,并利用 Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件推导出半闭式解。仿真结果验证了所提出的 IRS 辅助 ES 系统与各种基准相比的优越性。
提高性能、安全性和效率的目标推动了航空航天工程的不断创新。这一努力取得了两个关键里程碑:复合材料的引入和隐形技术的进步。复合材料由两种或多种具有明显不同物理或化学性质的独特元素协同作用而形成,与典型的金属结构相比具有许多优势。这些优势包括高强度重量比、出色的耐腐蚀性和更大的设计灵活性。因此,复合材料已广泛应用于现代飞机,包括商用客机、军用喷气式飞机和无人机 (UAV)。另一方面,隐形技术代表了现代飞机设计的一种新方法,尤其是在军事应用中。该技术旨在降低飞机被雷达、红外和其他检测系统探测到的可能性。这是通过多种因素实现的,包括使用具有特定电磁特性的先进材料、对飞机进行战略性造型以偏转雷达波,以及应用专门的涂层来吸收或散射红外辐射。本文对这两项进步之间的关系进行了批判性分析。它深入探讨了复合材料的独特特征及其在飞机设计和建造中的具体用途。通过同时评估这些改进,该研究希望阐明材料和设计的演变如何对现代航空航天工程的发展轨迹产生重大影响。
在加密和解密方面,对称密钥密码学采用单个秘密密钥,而不对称的密钥密码学使用了两个键:一个公钥和一个私钥。发件人使用收件人的公钥对通信进行加密,并且收件人使用自己的私钥对其进行解码。为了为可变长度消息提供检查值,哈希产生了固定长度消息摘要。混合密码学是用于描述结合对称和不对称算法的大多数有效加密系统的术语,偶尔也将其散布。混合密码学的主要目标是抵消一种方法的弱点,而另一种方法的优势。
学习并重新学习材料、电子设备和传感器,更不用说所有这些元素的集成。掌握制造、维护和飞行测试的精髓也需要大量的时间、金钱和耐心。F-22 的能力仍在增强。最近退休的美国空军参谋长诺顿·施瓦茨将军去年指出,空军“不会退缩”面对潜在的隐形对手的挑战,并投资数十亿美元使 F-22“尽我们所能”。 施瓦茨在一次关于通常保密的能力的罕见评论中表示,空军在隐形研发账户上有“超过 20 亿美元”的资金。目标是开发适用于第六代战斗机的新技术,如果这样的项目被视为紧急。施瓦茨报告称,这些先进技术包括先进传感器、材料、制造、数据链路、孔径、高分辨率雷达等。因此,正如一位美国空军高级官员所说,三、四种新型、看似隐身的设计出现在近乎匹敌的国家手中,并不被视为“斯普特尼克时刻”,也不需要美国空军紧急推出第六代技术计划来保持领先地位。仅从外观来看,无法知道这些新型外国战斗机是否具备实现真正“第五代”隐身能力所需的所有要素。有些
在首次战斗测试中,B-2 轰炸机不仅击败了塞尔维亚防空系统,还击退了多年来一直坚称 B-2 不会像宣传的那样有效或绝不会投入实战的批评者。最近的巴尔干行动证明,空军确实可以用轰炸机从美国本土本土发动战役,大规模隐形技术在实际战斗条件下有效,现在一架轰炸机在一次任务中可以摧毁的独立目标数量的唯一限制是其炸弹舱中携带的武器数量。密苏里州怀特曼空军基地第 509 轰炸机联队的 B-2 轰炸机在北约飞机“盟军行动”中出动架次不到 1%,但它们投下的炸弹却占那场冲突中北约飞机投下的炸弹总量的 11%。美国空军 B-2 轰炸机从怀特曼飞往南斯拉夫并返回,执行了长达 30 小时的不间断飞行任务,在各种天气条件下攻击了防守严密的目标,并且全部毫发无损地返回。这架隐形飞机保持了 I
scielo.br › jatm PDF 作者:C Liangliang · 2016 · 被引用次数:8 — 作者:C Liangliang · 2016 被引用次数:8 analysis process, which can provide technical support to the ... the stealth characteristics of the aircraft, the radar detection.