吸波材料能利用高磁道率,低损耗型吸波材料的高磁道率特性;使用时,将吸波片插入回形天线和金属基板之间, 增加感生磁场通过吸波材料本身,减少通过金属板的几率,从而减少感生涡流在金属板中产生,进而减少感生磁场的损耗,同时,因为吸波片的插入,实测的寄生电容也会减少,频率偏移减少,与读卡器的共振频率相一致,从而改善读卡距离,当然改善程度取决于吸波材料特性的优良程度。
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。
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。
吸波材料的形状:
1、尖劈形。
微波暗室采用的吸收体常做成尖劈形(金子塔形状),主要由聚氨酯泡沫型、无纺布难燃型、硅酸盐板金属膜组装型等。随着频率的降低(波长增长),吸收体长度也增加,普通尖劈形吸收体不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。
2、单层平板形。
国外早研制成的吸收体是单层平板形,后来制成的吸收体都是直接贴在金属屏蔽层上,其厚度薄、重量轻,但工作频率范围较窄。
3、双层或多层平板形。
这种吸收体可在很宽的工作频率范围内工作,且可制成任意形状。其缺点是厚度大、工艺复杂、成本较高。
4、涂层形。
在*行器表面只能用涂层型吸收材料,为展宽频率带,一般都采用复合材料的涂层。
5、结构形。
将吸收材料掺入工程塑料使其既具有吸收特性,又具有载荷能力,这是吸收材料发展的一个方向。
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。
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