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微波吸收材料的十大主要用途

01-12

微波吸收材料(microwave absorbing material)是一种能吸收微波、电磁能而反射与散射较小的材料。又称雷达吸收材料(radar absorbing material)或雷达隐身材料(radar stealth material)。吸收微波的基本原理是通过某种物理作用机制将微波能转化为其他形式运动的能量,并通过该运动的耗散作用而转化为热能。微波激发的一切形式的有耗运动皆可成为吸收机制。常见的机制有电感应、磁感应、电磁感应,以及电磁散射等。实际应用的微波吸收材料常常可能有多种机制起作用。
微波吸收材料

微波暗室又称“吸波室”“无回波室”,简称电波暗室。电波暗室以吸波材料粘贴房间内部六壁,使入射到六个内壁的大部分电磁能量被吸收,反射极小,较好的模拟自由空间。

国际上发达国家,美国、前苏联上个世纪50年代,建造过许多微波暗室,用于国防雷达天线测量、RCS测量、仿真、遥感、引信等各种无线电技术测量。八十年代后,建造多个电磁兼容暗室作EMI和EMS测量。

国内近三十年来,随着吸波材料性能的改进提高和科研发展的需要,微波暗室建造不断增多。不同类型、不同大小规模的微波暗室在国内先后建成,以满足雷达天线等有关技术的测量要求,从而提高测量精度和研究质量。近几年来,国内EMC暗室(半开放暗室)也不断兴建。

暗室电性能主要由静区特征来表征,它包括静区大小、静区反射电平、交叉极化度化、多路径损耗、场强的均匀性及工作频率范围等参数。

上述电性能指标不仅与吸波材料性能有关,还与暗室结构尺寸(即长、宽、高的比例)息息相关,同时与暗室内辅助设施:照明灯、报警器、摄像座、门窗、过道等布设位置有关。一个好的电波暗室在土建建造前就要全盘规划设计,首先长、宽、高的比例尺寸要协调,一般宽度等于高度为佳(对改善交叉极化有好处),最好高度=宽度=0.6倍长度左右,保证在最大测试距离材料入射角不超过50°,使用材料的吸波性能得到有效利用。

1、建造微波暗室、暗箱、屏蔽箱使之构成无反射室以模拟自由空间:

微波暗室被广泛有效地用于天线方向图,增益、极化、阻抗耦合等参数的测量。在国防上用于卫星、导弹及各种飞行体等效散射截面的测量。暗室还有效地用于整机的灵敏度,系统的一致性、磁化率,有效辐射功率的测量,以及雷达视位置的对准、准光学系统波束调整等各种测量。

微波暗室
2、复盖各种反射物体,用以改善测试环境条件:

在天线测量和雷达探测技术中,无论室内、室外,对周围一些反射较大的物体,如测试支杆、机架、转台、仪器设备、地面及地面上的建筑物,树木栏杆等各种物体,往往反射较大,但又不能避开,则需要用吸收材料复盖、遮挡,以减少环境反射的影响,提高测量精度和避免虚假目标。

3、伪装、隐蔽军用物品,防止雷达照射、探测:

近代,某些军用侦察机、间谍卫星、地雷及军用装备,常以某种特制的吸收材料或吸收涂料复盖,或涂敷,以防止雷达波的探测,达到隐蔽的目的。

4、遮挡微波辐射、保护人体:

今天,面临电磁能的扩散、污染迅速增加,因某些辐射较大的部位,可用吸收材料做成隔板、隔墙,防止微波辐射。可以设想,随着吸收涂料或吸收涂料布的发展,可做成微波防护眼,保护人体,使杂散能被吸收,而不是扩散再产生污染。

5、做小探头天线,以便对辐射场的取样测试:

用吸波平板开小孔,贴在波导12端面,可对辐射场直接取样接收测试,这样小孔接收探头,即不影响空间辐射场的分布,又能达到极小范围的取样,然后将取样信号通过检波放大,接收记录,只要小孔探头上下、左右移动,以至转动,就能检测场的分布。

6、做微波黑体“冷”、“热”负截,用以天线噪声温度的定标测量:

用处于不同物理温度的微波“吸收”“黑体”、(如室温 “黑体” 和液氮“黑体”)分别置放包围天线馈源口面,构成标准噪声源,即等效负截,来定标天线噪声温度,这种“黑体”定标精确、可靠,目前较为普遍使用。

7、做旋转吸收式挡板,在天线口面实现机械调制:

8、做天线吸收遂道,减少天线的宽角辐射:

9、做吸收隔离、隔板,用以去耦:

10、做波导吸收终端负截,实现传输匹配:

总之微波吸收材料用途日益广泛,针对不同的用途,需选用不同的吸收材料,而不同类型的吸收材料,有不同的组成,成份和不同的工艺结构形式。并呈现不同的物理特征,如高物理强度、低厚度、轻重量、多的弹性、好的柔性、防火性、耐候性、透气性、高性能宽频带,承受大功率的能力,耐高低温的能力,以及低成本等。

目前,国内一些单位对微波吸收材料的电性能和物理性能有较高要求,即需要低厚度、高性能,宽频带,不掉色、不怕潮、透气无味,且适合不同部位吻合粘贴的暗室配套材料,且要求优质轻巧近几年来,仿国际先进材料的样品,从理论研究到实际制作,经过反复试验,先后解决高损耗介质的合理匹配技术,使材料达到高性能、宽频带、低厚度、优质量等要求。

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