电磁波在材料里感应产生电流,电流在材料内部传输受阻而转化为内能。随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容问题日趋严重,兼具屏蔽功能特性的吸波材料成为解决该问题的新趋势。
吸波材料能改善整机电磁兼容性能:
飞机机身对电磁波反射产生的假信号,可能导致高灵敏机载假截获或假跟踪;一驾飞机或一艘舰船上的几部同时工作时,收发天线间的串扰有时十分严重,机上或舰上自带的干扰机也会干扰自带的或通信设备等。为减少诸如此类的干扰,常用吸收材料优良的磁屏蔽来提高或通信设备的性能。如在或通信设备机身、天线和周围一切干扰物上涂复吸收材料,则可使它们较灵敏、较准确地发现敌方目标;在抛物线天线开口的四周壁上涂复吸收材料,可减少副瓣对主瓣的干扰和**天线的作用距离,对接收天线则起到降低假目标反射的干扰作用;在卫星通信系统中应用吸收材料,将避免通信线路间的干扰,改善星载通信机和地面站的灵敏度,从而提高通信质量。
所谓吸波材料,指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。
电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证实,铁氧体吸波材料性能,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。
吸波材料按吸波材料的损耗机制分类:
1、电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场变化引起的涡流)越大,从而有利于电磁能转化成为热能。
2、电介质损耗,它是一类和电有关的介质损耗吸收机制,即通过介质反复化产生的“摩擦”作用将电磁能转化成热能耗散掉。电介质化过程包括:电子云位移化,性介质电矩转向化,电铁体电畴转向化以及壁位移等。
3、磁损耗,此类吸收机制是一类和铁磁性介质的动态磁化过程有关的磁损耗,此类损耗可以细化为:磁滞损耗,旋磁涡流、阻尼损耗以及磁后效效应等,其主要来源是和磁滞机制相似的磁畴转向、磁畴壁位移以及磁畴自然共振等。
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