の特性 電磁波吸収体
電波吸収体は、主に電磁波を吸収する機能性複合材料です。シールドキャビティ内の電磁波の前後の反射を排除し、それ自体の機器へのクラッターの干渉を減らし、電磁波放射が周囲の機器や人員に嫌がらせや害を及ぼすのを効果的に防ぎます。これは、電磁波汚染を除去する高度な手段です。
加えて 電磁波吸収体 透磁率が高いと、磁束を集束させる役割を果たし、RFIDの読み取りと書き込みの干渉の問題に対する効果的な解決策を提供できます。
電磁波吸収体の動作原理
- 低透磁率から高透磁率へと媒体中を伝播する電磁波の法則に従って、高透磁率の吸収剤を使用して電磁波を誘導し、共鳴によって電磁波の放射エネルギーを大量に吸収し、エネルギー電磁波が結合して熱エネルギーに変換されます。これにより、電磁波干渉と放射線の危険を軽減または排除します。
- RFID識別プロセス中、電子タグは近くの金属渦電流の干渉を受けやすいため、タグの実際の有効な読み取りおよび書き込み距離が大幅に短縮されるか、まったく応答が発生せず、完全に失敗します。データの読み書き。 RFID 吸収材料は透磁率が高く、磁束を集束させる役割を果たし、このような干渉の問題に効果的なソリューションを提供します。
電磁波は優れた特性を持っており、その応用分野は軍事、民生などの分野と周波数帯に及びます。その一つが、その表面に入射する空間電磁波エネルギーを効率よく吸収すること、つまり従来の電波吸収材料に使われている電磁波吸収体です。この分野に新たな研究の方向性を切り開いた.電磁波吸収体研究の深化に伴い、人々は平面構造の電磁波吸収体の優れた性能を追求するだけで満足するだけでなく、電磁波吸収体をより広く、より複雑な環境に適用することを望んでいます。
電磁波吸収体の用途
電磁波吸収体は、電磁波吸収が必要な分野で広く使用されており、広い周波数範囲で電子機器の電磁波干渉や放射を抑えることができ、以下の分野で広く使用されています。
- 携帯電話、GPS、その他の無線通信製品;
- ノートブック コンピューター、デジタル カメラ、デジタル ビデオ カメラ、フラット パネル ディスプレイ (PDP) およびその他のデジタル製品。
- NFC携帯電話、ハンドヘルドPOSマシン、ETCシステム、アクセス制御、偽造防止、水、電気、石炭などのカードリーダーなどのRFID無線周波数識別技術。
- ワイヤレス充電器などの周波数変換機器;
- 医療・ヘルスケア機器などの高精度電子機器。
- 電子回路基板 (PCB)、集積回路、およびその他の機能モジュール。
現在の研究および生産レベルに関する限り、広帯域吸収を達成するために吸収体として単一の材料を使用することは非現実的であり、無反射の問題を解決することはできません.実際の適用では、単一の材料と直接使用は一般的にあまり使用されませんが、電磁波吸収体の形で使用されます。
電磁波吸収体とは、電磁波吸収効果を最大限に発揮する構造化された電磁波吸収材であり、製品化も可能です。国際的には、特定の周波数帯域の吸収問題を解決するために複合および構造設計手法が使用されており、軍事用途に適用されたのは初めてです。
電波吸収体の研究は、吸収材料の研究がベースになっています。現在、実用的な吸収体構造は次のとおりです。
- 単層構造:複合材料として振る舞う単層吸収体です。
- 多層構造:波透過層、インピーダンス整合層、吸収層、反射バッキングで構成されています。設計には、入射波と反射波の相互打ち消し技術がよく使われます。この時点で対応する吸収ピークが現れますが、吸収帯域幅は影響を受けます。
現在、米国、日本、西欧諸国は電波吸収体の研究で世界をリードしており、それぞれミリ単位の厚さの民生用電波吸収体を開発しています。最も先進的な吸収体構造は、米国の軍用ステルス機で使用されている電磁波吸収体構造です。この構造により、広い周波数帯域でレーダー波の反射を7~10dB低減できます。
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