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吸波材料概論

2023-02-14 08:58:38

  吸波材料概論
  在解決高頻電磁干擾問題時,完全屏蔽的解決方案越來越不能滿足要求。
  因為很多器件中端口的設置和通風、窗口的要求,使得實際的屏蔽措施無法形成像法拉第籠那樣的全屏蔽籠,所以端口的大小對設備的高頻是一個很大的威脅。
  另外,還有一個困擾人的問題。雖然在對設備進行有效屏蔽后,外部干擾問題得到了解決,但屏蔽系統內部仍然存在電磁干擾問題,甚至因為屏蔽而加重干擾,甚至導致設備無法正常工作。這些都是屏蔽的問題,也正是因為這些問題,吸波材料才有了用武之地。
  吸波材料是指能夠有效吸收入射電磁波并衰減其散射的一類材料。它通過材料的各種損耗機制,將入射電磁波轉化為熱能或其他能量形式,達到吸收電磁波的目的。與屏蔽溶液不同,其功效在于減少干擾電磁波的數量。既可以單獨使用吸收電磁波,也可以與屏蔽系統結合使用,提高設備的高頻效率。
  目前,常用的吸波材料可以處理0.72GHz至40GHz頻率范圍內的電磁干擾。

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  當然,也有一些吸波材料用在更高和更低的頻段。
  吸波材料一般可分為涂層型、板式和結構型;
  按吸附機理可分為電吸附式和磁吸附式;
  從結構上可以分為吸收結構、干涉結構和共振結構。
  吸波材料的吸波效果是由介質內部的各種電磁機制決定的,如電介質的德拜弛豫、共振吸收、界面弛豫磁介質疇壁的共振弛豫、電子擴散、微渦流等。
  吸波材料的損耗機理大致可分為以下幾類:
  一,阻性損耗,與材料的電導率有關,是指電導率越大,載流子引起的宏觀電流(包括電場變化引起的電流和磁場變化引起的渦電流)越大,有利于電磁能轉化為熱能。
  其次是介質損耗,這是一種與電有關的介質損耗吸收機制,通過介質反復*化產生的“摩擦”效應,將電磁能轉化為熱能耗散掉。電介質*化過程包括:電子云位移*化、*性介質電矩轉向*化、鐵電疇轉向*化和壁位*。
  三,磁損耗是一種與鐵磁性介質動態磁化過程有關的磁損耗,可細分為磁滯損耗、旋磁渦流、阻尼損耗和磁后效等。其主要來源是磁疇轉向、磁疇壁位移和類似于磁滯機制的磁疇自然共振。此外,納米材料z新的微波損耗機理是目前吸波材料研究的一個熱點。

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