주류 방식의 스텔스 도료는 설계부터가 전파 임피던스 매칭을 완벽하게 잘못 이해하고 있어서 20년이 걸려도 못함
익명(182.224)2026-04-19 15:14
답글
헐
익명(59.6)2026-04-19 15:15
답글
무슨 얘기임? - dc App
익명(ideal3600)2026-04-19 15:30
답글
근거있음?
익명(burden9185)2026-04-19 15:30
답글
@ㅇㅇ
전파 임피던스 매칭(공기 임피던스≈377 옴스트롱)을 하는 이유는 일단 전파를 끌어들인 다음 난반사 시키려는 의도인데 븅신들이 377 옴스트롱만 무조건 맞추고 초고순도 RAM을 섞으면 아무튼 난반사될거라고 안일하게 생각함 난반사 시킬거면 랜덤성이 필요하지 고순도가 필요한게 아님 심지어 377 옴스트롱으로 RAM 들어와서 직진했다가 갑자기 0 옴스트롱인 금속 만나면 바로 반사되는데 죄다 그런 기본적인 건 1도 생각 안함
익명(182.224)2026-04-19 15:38
답글
@ㅇㅇ
즉 들어갈 때는 미음대로지만 나갈 때는 마음대로가 아니어야 하는데 들어간 때도 나갈 때도 마음대로인 엉뚱한 반식으로 설계 해놓고 효율 낮으니까 개선 연구한다고 방식은 그대로 삽질한 거
새로만드는게 나음
헐
주류 방식의 스텔스 도료는 설계부터가 전파 임피던스 매칭을 완벽하게 잘못 이해하고 있어서 20년이 걸려도 못함
헐
무슨 얘기임? - dc App
근거있음?
@ㅇㅇ 전파 임피던스 매칭(공기 임피던스≈377 옴스트롱)을 하는 이유는 일단 전파를 끌어들인 다음 난반사 시키려는 의도인데 븅신들이 377 옴스트롱만 무조건 맞추고 초고순도 RAM을 섞으면 아무튼 난반사될거라고 안일하게 생각함 난반사 시킬거면 랜덤성이 필요하지 고순도가 필요한게 아님 심지어 377 옴스트롱으로 RAM 들어와서 직진했다가 갑자기 0 옴스트롱인 금속 만나면 바로 반사되는데 죄다 그런 기본적인 건 1도 생각 안함
@ㅇㅇ 즉 들어갈 때는 미음대로지만 나갈 때는 마음대로가 아니어야 하는데 들어간 때도 나갈 때도 마음대로인 엉뚱한 반식으로 설계 해놓고 효율 낮으니까 개선 연구한다고 방식은 그대로 삽질한 거
@ㅇㅇ 아 옹스트롬->옴 ㅅㅂ 이걸 헷갈렸노
@ㅇㅇ(182.224) 스텔스 엄청 복잡하구나 ㄷㄷㄷ
@ㅇㅇ(182.224) 그니까 그거 레퍼 있냐고
헛소리를 혼자 진지하게 늘어놓네 ㅋㅋㅋㅋ 20년이니 뭐니하기전에 병원이나 먼저가라