電磁波吸波片、吸波材料據(jù)對(duì)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(zhì)材料(如鈦酸鋇瓷、鐵電陶瓷等)、磁介質(zhì)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(fù)合材料加入適當(dāng)?shù)恼澈蟿┲瞥伞F渲幸澡F氧體磁介質(zhì)材料用得最多。利用這些材料在交變電磁場(chǎng)中的介質(zhì)損耗、磁滯損耗和電阻損耗?把入射到內(nèi)部的電磁波能量轉(zhuǎn)換成熱能而被吸收掉。吸收型材料的優(yōu)點(diǎn)是吸收頻帶較寬?但厚度與入射波的最低頻率有關(guān)?對(duì)低頻電磁波的吸收一般是依靠增加材料厚度來(lái)實(shí)現(xiàn)?并常采用介電常數(shù)或?qū)Т怕孰S材料厚度均勻變化或梯度變化的多層結(jié)構(gòu)干涉型材料由交叉疊置的電介質(zhì)層(如塑料、橡膠等)和導(dǎo)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(lái)的電磁波能量互相干涉而抵消為了獲得良好的對(duì)消效果?使目標(biāo)的反射回波接近于零要求干涉型材料的厚度應(yīng)為雷達(dá)四分之一波長(zhǎng)的奇數(shù)倍。干涉型材料的吸收頻帶較窄而且對(duì)消效果與電磁波的入射角度關(guān)系很大?但在高頻使用時(shí)材料厚度可做得很薄,諧振型材料由非導(dǎo)電介質(zhì)材料制成的多個(gè)吸收單元組成這些單元具有一定的尺寸和電磁特性?能對(duì)相應(yīng)波長(zhǎng)的入射電磁波產(chǎn)生諧振吸收?將各種尺寸的諧振單元適當(dāng)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(biāo)表面?使目標(biāo)表面附近局部空間電離?形成吸收電磁波的等離子區(qū)?用它作飛行器的反雷達(dá)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(yōu)點(diǎn)電磁波吸收片應(yīng)用LCD螢?zāi)会t(yī)療器材筆記型電腦、游戲主機(jī)通訊設(shè)備、無(wú)線辨識(shí)系統(tǒng)數(shù)位相機(jī)、數(shù)位相機(jī)攝影機(jī)行動(dòng)電話、智慧型手機(jī)、PDA、PMP、GPS導(dǎo)航機(jī) 電磁波吸收片特點(diǎn)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(chǎn)品上多層次高導(dǎo)磁高損失之金屬合成高吸波效率 4.有效將電磁波能量轉(zhuǎn)變成熱能?無(wú)一般導(dǎo)電材料阻隔電波?所造成之反射繞射爬行等現(xiàn)象 金屬材料可以吸收電磁波, 當(dāng)然其對(duì)電磁波的反射也很高. 金屬材料吸收了電磁波之后, 電磁場(chǎng)的能量主要轉(zhuǎn)換為熱能 而半導(dǎo)體材料也能吸收特定波長(zhǎng)的電磁波, 比如太陽(yáng)能電池, 其是將電磁場(chǎng)(光能)的能量轉(zhuǎn)換為電能為人們使用; 各種光電探測(cè)器,也是使用半導(dǎo)體材料制成的, 用于探測(cè)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(lái)實(shí)現(xiàn)的 電磁波太廣泛了,一般來(lái)說(shuō)?分子,原子都具有一定的吸收能力,當(dāng)高頻電磁波能量對(duì)他們輻射時(shí),他們吸收能量,躍遷,回躍,然后以另一種形式釋放出來(lái)?這樣就吸收了. 換句話說(shuō),比如我們常見(jiàn)的鈉燈(路燈常用)以及其他氣體發(fā)光燈,就利用了這個(gè)原理.不過(guò)目前隔絕高頻電磁場(chǎng)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(duì)電磁波的能量損耗最大,這也就是為什么醫(yī)療研究領(lǐng)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(duì)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(jī)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(fā),他還會(huì)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(dǎo)入大地,就自然損耗掉了。