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Autres matériaux absorbants
Matériau absorbant les ondes de type interférentiel
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Matériau absorbant les ondes de type interférentiel

Les matériaux absorbants interférométriques sont généralement conçus sur le principe de l'écran Salisbury ou de l'absorbant Jaumann. L'écran Salisbury est composé d'une couche résistive de surface, d'une couche d'espacement diélectrique d'épaisseur d'un quart de longueur d'onde et d'un fond réfléchissant métallique, qui s'annulent mutuellement en ajustant la valeur de résistance carrée de la couche résistive de surface et l'épaisseur de la couche diélectrique, de sorte que les ondes réfléchies de surface et les ondes réfléchies du fond créent une différence de phase de 180 °, réalisant une réflection nulle. L'absorbant de Jaumann ajoute plusieurs couches de résistance et d'espacement à la base de l'écran de Salisbury, formant une structure interférométrique à plusieurs niveaux qui maintient une absorption efficace dans une bande de fréquences plus large.

Le principe de fonctionnement est basé sur l'effet dissipatif interférentiel des ondes électromagnétiques. Lorsqu'une onde électromagnétique est incidente à la surface d'un matériau absorbant les ondes de type interférométrique, une partie est immédiatement réfléchie sur la couche résistive superficielle et une autre partie est réfléchie en surface après avoir pénétré dans la couche diélectrique pour atteindre le fond métallique. En concevant avec précision l'épaisseur de la couche de milieu à un quart (λ / 4) de la longueur d'onde électromagnétique à la fréquence cible, de sorte que les deux faisceaux d'ondes réfléchies se trouvent exactement en opposition de phase (différence de phase de 180°) à la surface, une dissipation interférentielle se produit et l'énergie réfléchie est totalement ou partiellement annulée. L'énergie restante non compensée est convertie en énergie thermique consommée dans la couche résistive.

Les avantages du produit se reflètent dans les aspects suivants. Haute efficacité à bande étroite: absorption presque parfaite à une fréquence cible spécifique (la réflectivité peut être inférieure à - 30 DB) avec une efficacité d'absorption nettement supérieure à celle des matériaux absorbants traditionnels à large bande. Épaisseur ultra - mince: l'épaisseur typique est seulement un quart de la longueur d'onde de la fréquence cible, beaucoup moins que l'épaisseur d'un matériau absorbant traditionnel. La fréquence peut être conçue: le point de fréquence d'absorption cible peut être conçu avec précision en ajustant l'épaisseur de la couche de support à la constante diélectrique du matériau. Structure simple: aucune structure composite multicouche complexe requise, contrôle de production simple et bonne cohérence des performances. Advanced House Technology prend en charge la fréquence d'absorption cible, l'épaisseur du média et la personnalisation de la taille extérieure.


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Par matériau absorbant les ondes de type interférométrique, on entend une classe de matériaux dans laquelle les ondes réfléchies à la surface du matériau sont cohérentes avec les ondes émergentes renvoyées par le matériau entrant par un support réfléchissant, généralement une plaque métallique, de sorte que la réflexion diminue ou disparaît. Cela signifie que l'intensité totale de la réflexion est réduite par un contrôle précis de la structure interne du matériau de sorte que l'onde électromagnétique incidente, après avoir subi de nombreuses réflexions à l'intérieur du matériau, soit en opposition de phase avec l'onde réfléchie en surface, ce qui entraîne une interférence Dissipative.

Principe de fonctionnement

  • Interférence de phase: en concevant l'épaisseur du matériau et d'autres paramètres de sorte que les ondes électromagnétiques se propagent à l'intérieur du matériau, les ondes de trajets différents sont en opposition de phase lorsqu'elles se rencontrent à la surface du matériau, ce qui entraîne une interférence Dissipative qui réduit la réflexion.
  • Structure multicouche: généralement conçue avec une structure multicouche, chaque couche de matériau a une constante diélectrique et une épaisseur différentes pour optimiser les propriétés d'absorption d'ondes du matériau.
  • Conception de microstructures: utilisation de microstructures ou de structures périodiques pour contrôler le chemin de propagation des ondes électromagnétiques, permettant ainsi une interférence de phase.干涉型吸波材料

Caractéristiques des matériaux

  • Absorption large bande: en concevant les paramètres structurels appropriés, il est possible de permettre au matériau d'atteindre une absorption efficace dans une large gamme de fréquences.
  • Légèreté: les matériaux sont généralement conçus en tenant compte des facteurs de poids pour s'adapter aux besoins des appareils portables.
  • Adaptabilité environnementale: nécessite une performance de travail stable pendant une longue période d'utilisation, capable de travailler dans diverses conditions environnementales.
  • Accordabilité: en ajustant les paramètres structurels d'un matériau, il est possible d'optimiser ses propriétés d'absorption d'ondes dans une certaine gamme de fréquences.干涉型吸波材料

Type de structure du matériau absorbant les ondes de type interférométrique

  • Structure multicouche: en concevant un matériau multicouche, chaque couche ayant une constante diélectrique et une épaisseur différentes, de sorte que les ondes électromagnétiques se réfléchissent et interfèrent entre les couches, réduisant ainsi la réflexion.
  • Structures périodiques: l'utilisation d'unités structurelles disposées périodiquement de sorte que les ondes électromagnétiques interfèrent lorsqu'elles se propagent entre ces structures.
  • Microstructure: l'absorption interférométrique des ondes électromagnétiques est obtenue en concevant des structures à l'échelle micrométrique ou nanométrique telles que des micropores, des micro - colonnes, des micro - rainures, etc.
  • Métamatériaux (metamaterials): le contrôle et l'absorption des ondes électromagnétiques peuvent être réalisés en concevant des matériaux artificiels avec des unités structurelles Sub - longueur d'onde.

干涉型吸波材料

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