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等离子材料吸波材料以固态等离子体谐振单元为核心功能层,结合介质基板与底层金属反射板构成周期性超材料结构。固态等离子体通常由PIN单元阵列组成,通过可编程逻辑阵列控制其激励区域与激励状态。
工作原理基于等离子体的电磁特性与超材料谐振损耗的协同效应。当等离子体被激励时呈现金属特性,其等效介电常数可由Drude模型描述,通过调控等离子体频率与碰撞频率等参数,可实现材料电磁特性的动态调节。电磁波入射至材料表面时,通过合理设计阻抗匹配使电磁波大量进入材料内部,超材料谐振结构中的集总电阻产生欧姆损耗将电磁能转化为热能消耗掉。通过编程控制可实现对工作频域的动态调控,典型设计在1.6-4.1GHz频段内90%以上吸收率,相对带宽达86.7%。
产品优势体现在以下方面。动态可调:通过电激励编程控制,可实时调节吸收频率与带宽。宽频吸收:加载集总电阻设计可实现超宽带吸收,典型相对带宽可达86.7%。可编程控制:通过逻辑阵列控制激励区域,实现对不同谐振单元的灵活调控。角度稳定性好:对大角度入射电磁波具有良好吸收效果。先进院科技支持吸收频段、控制方式及结构尺寸定制。
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等离子材料吸波材料(Plasma-Based Absorbing Materials)是一种利用等离子体特性来吸收电磁波的材料。等离子体是由部分或完全电离的气体组成的,其中包含带正电的离子和带负电的自由电子。等离子体材料作为一种吸波材料,主要依靠其独特的介电特性和电磁波吸收机制,使其在电磁波吸收领域展现出了潜在的优势。




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