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吸波片、吸波材料對電磁波的吸收原理
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吸波片、吸波材料對電磁波的吸收原理

吸波片、吸波材料對電磁波的吸收原理

電磁波吸波片、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。吸收型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。但這種材料制造難度較大因此較少使用。等離子體型材料由放射性同位素(如鍶90、釙210、鋦242等)和粘合劑組成涂覆于目標表面使目標表面附近局部空間電離形成吸收電磁波的等離子區用它作飛行器的反雷達涂層具有薄而輕、不影響飛行器性能、吸收性能好、吸收頻帶寬等優點電磁波吸收片應用LCD螢幕醫療器材筆記型電腦、游戲主機通訊設備、無線辨識系統數位相機、數位相機攝影機行動電話、智慧型手機、PDA、PMP、GPS導航機 電磁波吸收片特點薄帶狀具清輕量及柔軟性可彎曲不破裂可加工成各種形狀以利黏著產品上多層次高導磁高損失之金屬合成高吸波效率 4.有效將電磁波能量轉變成熱能無一般導電材料阻隔電波所造成之反射繞射爬行等現象 金屬吸波材料可以吸收電磁波, 當然其對電磁波的反射也很高. 金屬材料吸收了電磁波之后, 電磁場的能量主要轉換為熱能 而半導體材料也能吸收特定波長的電磁波, 比如太陽能電池, 其是將電磁場(光能)的能量轉換為電能為人們使用; 各種光電探測器,也是使用半導體材料制成的, 用于探測不同波段的電磁波, 比如夜視儀就是使用吸收紅外波段的電磁波的材料來實現的 電磁波太廣泛了,一般來說分子,原子都具有一定的吸收能力,當高頻電磁波能量對他們輻射時,他們吸收能量,躍遷,回躍,然后以另一種形式釋放出來這樣就吸收了. 換句話說,比如我們常見的鈉燈(路燈常用)以及其他氣體發光燈,就利用了這個原理.不過目前隔絕高頻電磁場的方式一般是采用吸收加隔絕的方式,也就是屏蔽為主 如果電磁波能量不大一般可以被金屬吸收,即便能量大一般也可以在元素周期表中重金屬元素對電磁波的能量損耗最大,這也就是為什么醫療研究領域X射線衍射和核磁共振衍射所采用的一般都是厚重的鉛板的原因了 對于普通小功率的輻射,一般只要用金屬包裹然后接地就可以了,比如電腦的機箱就是這樣的原理 包裹起到了隔絕的作用,但由于能量激發,他還會以其他能量形式釋放出吸收的能量,如果接地了那他就被導入大地,就自然損耗掉了。

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