2.1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(dǎo)電率有關(guān)的電阻性損耗,即導(dǎo)電率越大,高磁導(dǎo)吸波材料廠商,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,高磁導(dǎo)吸波材料價格,從而有利于電磁能轉(zhuǎn)化成為熱能。2)、電介質(zhì)損耗,它是一類和電極有關(guān)的介質(zhì)損耗吸收機制,即通過介質(zhì)反復(fù)極化產(chǎn)生的“摩擦”作用將電磁能轉(zhuǎn)化成熱能耗散掉。電介質(zhì)極化過程包括:電子云位移極化,極性介質(zhì)電矩轉(zhuǎn)向極化,湖州高磁導(dǎo)吸波材料,電鐵體電疇轉(zhuǎn)向極化以及壁位移等。
微波暗室主要用于雷達或通信天線、、飛機、飛船、等特性阻抗和耦合度的測量、宇航員用背肩式天線方向圖的測量以及宇宙飛船的安裝、測試和調(diào)整等,這既可消除外界雜波干擾和提高測量精度與效率(室內(nèi)可全天候工作),還可保守秘密。
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將這種材料應(yīng)用于電子設(shè)備中可吸收泄露的電磁輻射,能達到消除電磁干擾的目的。根據(jù)電磁波在介質(zhì)中從低磁導(dǎo)向高磁導(dǎo)方向傳播的規(guī)律,利用高磁導(dǎo)率鐵氧體引導(dǎo)電磁波,高磁導(dǎo)吸波材料生產(chǎn)商,通過共振,大量吸收電磁波的輻射能量,再通過耦合把電磁波的能量轉(zhuǎn)變成熱能。1.3 吸波材料在設(shè)計時,要考慮兩個問題,1)、電磁波遭遇吸波材料表面時,盡可能完全穿過表面,減少反射;2)、在電磁波進入到吸波材料內(nèi)部時,要使電磁波的能量盡量損耗掉;
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