吸波材料對電磁波的吸收原理
吸波材料據對電磁波的吸收原理電波吸收材料可分為吸收型、干涉型、諧振型以及等離子體型4種吸收型材料主要由電介質材料(如鈦酸鋇瓷、鐵電陶瓷等)、磁介質材料(如鐵氧體、羰基鐵等)、電阻材料 (如炭黑、碳化硅等)或它們的復合材料加入適當的粘合劑制成。其中以鐵氧體磁介質材料用得最多。利用這些材料在交變電磁場中的介質損耗、磁滯損耗和電阻損耗,把入射到內部的電磁波能量轉換成熱能而被吸收掉。
吸波材料的優點是吸收頻帶較寬,但厚度與入射波的最低頻率有關,對低頻電磁波的吸收一般是依靠增加材料厚度來實現,并常采用介電常數或導磁率隨材料厚度均勻變化或梯度變化的多層結構干涉型材料由交叉疊置的電介質層(如塑料、橡膠等)和導電材料層組成。利用電磁波的反相干涉作用,使入射波和從不同層反射回來的電磁波能量互相干涉而抵消為了獲得良好的對消效果,使目標的反射回波接近于零要求干涉型材料的厚度應為雷達四分之一波長的奇數倍。干涉型材料的吸收頻帶較窄而且對消效果與電磁波的入射角度關系很大,但在高頻使用時材料厚度可做得很薄,諧振型材料由非導電介質材料制成的多個吸收單元組成這些單元具有一定的尺寸和電磁特性,能對相應波長的入射電磁波產生諧振吸收,將各種尺寸的諧振單元適當組合可以獲得寬頻帶吸收特性。
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