吸波材料可以選擇尖劈形吸波材料、單層平板形、雙層或多層平板形、涂層形等等材料。
1、尖劈形
微波暗室采用的吸收體常做成尖劈形(金子塔形狀),主要由聚氨酯泡沫型、無紡布難燃型、硅酸鹽板金屬膜組裝型等。隨著頻率的降低(波長增長),吸收體長度也大大增加,普通尖劈形吸收體有近似關系式L/λ≈1,所以在100MHz時,尖劈長度達3000mm,不但在工藝上難以實現(xiàn),而且微波暗室有效可用空間也大為減少。
2、單層平板形
國外研制成的吸收體就是單層平板形,后來制成的吸收體都是直接貼在金屬屏蔽層上,其厚度薄、重量輕,但工作頻率范圍較窄。
3、雙層或多層平板形
這種吸收體可在很寬的工作頻率范圍內工作,且可制成任意形狀。如日本NEC公司將鐵氧體和金屬短纖維均勻分散在合適的**高分子樹脂中制成復合材料,工作頻帶可拓寬40%~50%。其缺點是厚度大、工藝復雜、成本較高。
4、涂層形
在*行器表面只能用涂層型吸收材料,為展寬頻率帶,一般都采用復合材料的涂層。如鋰鎘鐵氧體涂層厚度為2.5mm~5mm時,在厘米波段,可衰減8.5dB;尖晶石鐵氧體涂層厚度為2.5mm時,在9GHz可衰減24dB;鐵氧體加氯丁橡膠涂層厚度為1.7mm~2.5mm時,在5GHz~10GHz衰減達30dB左右。
5、結構形
將吸收材料摻入工程塑料使其既具有吸收特性,又具有載荷能力,這是吸收材料發(fā)展的一個方向。
詞條
詞條說明
按吸波材料的損耗機制分類:1)、電阻型損耗,此類吸收機制和材料的導電率有關的電阻性損耗,即導電率越大,載流子引起的宏觀電流(包括電場變化引起的電流以及磁場變化引起的渦流)越大,從而有利于電磁能轉化成為熱能。2)、電介質損耗,它是一類和電極有關的介質損耗吸收機制,即通過介質反復較化產(chǎn)生的“摩擦”作用將電磁能轉化成熱能耗散掉。電介質較化過程包括:電子云位移較化,極性介質電矩轉向較化,電鐵體電疇轉向較化
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