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多频段吸波材料的吸收性能频率特性曲线上有两个或两个以上的吸收峰。多频段吸波材料的特性与吸收性能阈值,各频率区域的宽度,各频率区域相隔的间距等因素有关。
多频段吸波材料是指在给定的频率范围内,有两个或两个以上的区域中吸收性能均优于某一阈值的吸波材料 。
获得多频段吸波材料的原理有以下三种:
(1)选择电磁参量合适的吸收;
(2)采用多层结构;
(3)利用高阻或带阻滤波器等空间滤波器放在涂层中间 。
吸波材料,指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。吸波材料按照基体可以分为:橡胶基吸波材料、树脂基吸波材料、泡沫基吸波材料。 吸波材料主要应用部位在哪儿
grc构件的定义 grc构件又叫玻璃纤维增强水泥,它是以水泥、耐碱玻璃纤维、水、为主要原材料组成的一种具有优良物理力学性...
它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。
多频段吸收材料的研制是隐身技术的主要途径之一,是隐身材料研究的主要方向。它广泛用于战略、战术武器(如飞机、导弹、舰艇等),以进一步降低武器系统的信号特征。
所谓吸波材料,指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能 。
了解3M反光材料特点及用途
3M反光材料概述 3M反光材料系列产品是根据高折射率玻璃珠形成的球体回归反射原理或 透明树脂构成的微晶格形成的立方角回归反射原理而制成 ,能将光线反射回其光 源处 ,产手极佳的反光效果 ,因而可加强行动的人体在夜间视线不良或危急境况 中的可见度 ,增强安全性而避免发生意外。 它们的用途十分广泛 ,例如:许多国家 的警察 ,环卫工人和消防员的制服以及在各种运动装、鞋和儿童服装上等都在使 用 ,具有反光亮度。 反光材料主要用于制作的各种反光标志标牌、 车辆号牌、安全设施,广告 材料等,在白天以其鲜艳的色彩起到明显的警示作用, 在夜间或光线不足的情况 下,其明亮的反光效果可以有效地增强人的识别能力, 看清目标, 引起警觉,从 而避免事故发生, 减少人员伤亡, 降低经济损失, 成为道路交通不可缺少的安全 卫士,有着明显的的社会效益。使用范围广泛涉及公安交通、交通监理、消防、 铁路、煤矿等部门,民用
ISM频段即工业,科学和医用频段,无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。
最初是由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。在美国分为为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)三个频段。而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信,用于ISM的低频段为868MHZ和433MHz。
2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
1.1 随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场、机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院、移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。
1.2 电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证实,铁氧体吸波材料性能最佳,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。
1.3 吸波材料在设计时,要考虑两个问题,1)、电磁波遭遇吸波材料表面时,尽可能完全穿过表面,减少反射;2)、在电磁波进入到吸波材料内部时,要使电磁波的能量尽量损耗掉;
ISM(Industrial Scientific Medical) Band,此频段主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用,该频段是依据美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,属于Free License,并没有所谓使用授权的限制。
ITU-R指定的ISM频段如下:
频率范围 | 中心频率 | 可用性 |
---|---|---|
6.765–6.795MHz | 6.780 MHz | |
13.553–13.567 MHz | 13.560 MHz | |
26.957–27.283 MHz | 27.120 MHz | |
40.66–40.70 MHz | 40.68 MHz | |
433.05–434.79 MHz | 433.92 MHz | 仅限ITURegion 1 |
902–928 MHz | 915 MHz | 仅限ITURegion 2 |
2.400–2.500GHz | 2.450 GHz | |
5.725–5.875 GHz | 5.800 GHz | |
24–24.25 GHz | 24.125 GHz | |
61–61.5 GHz | 61.25 GHz | |
122–123 GHz | 122.5 GHz | |
244–246 GHz | 245 GHz |
ISM频段在各国的规定并不统一。在美国有三个频段902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz and 5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。
2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
允许任何人随意地传输数据,但是对所有的功率进行管制,使得发射台只有很短的距离,因而不会相互干扰。因此大多数政府都已经留出了这些频段,用于非授权用途。常见的非授权用途有:微波炉、蓝牙和ZigBee(均工作在2.45GHz),802.11(工作在2450 MHz和5800 MHz频段)、车库门控制器、无绳电话、无线鼠标,以及许多国家的无线家用设备都使用ISM频段。