資料介紹
電子設(shè)備在電磁環(huán)境中的安全性研究最早源于軍用設(shè)備的電磁信息防泄露研究,稱為TEMPEST技術(shù)(電磁信息泄露防護(hù)技術(shù)),已經(jīng)有40多年的歷史了。電子設(shè)備中信息通過傳導(dǎo)和輻射的形式向外部泄露,對(duì)于信息安全來說電磁輻射比傳導(dǎo)更容易被偵獲,也一直是TEMPEST技術(shù)研究的重點(diǎn),美國在原理和技術(shù)研究上一直處于領(lǐng)先地位。電子設(shè)備的電磁環(huán)境安全性在民用電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域也同樣在進(jìn)行研究。與TEMPEST技術(shù)不同的是民用電子信息產(chǎn)品主要所考慮的不只是自身的信息泄露問題,而是外部的電磁場(chǎng)是否會(huì)影響自身設(shè)備的正常工作和自身散發(fā)的電磁場(chǎng)是否會(huì)影響其它電子信息產(chǎn)品的正常工作,稱為EMC(Electromagnetic Compatibility)技術(shù)。EMC的確切含義是:當(dāng)某設(shè)備與其它設(shè)備處于共同的電磁環(huán)境下時(shí),該設(shè)備不會(huì)由于同一環(huán)境下其它設(shè)備的電磁發(fā)射而遭受不允許的降級(jí),同時(shí)它在正常工作狀態(tài)下的電磁輻射也不會(huì)使同一環(huán)境下的其它設(shè)備遭受不允許的降級(jí)。為了使處于同一電磁環(huán)境下的不同電子電氣設(shè)備達(dá)到“電磁兼容”,必須對(duì)不同類型的設(shè)備規(guī)定相應(yīng)的EMC標(biāo)準(zhǔn),由此產(chǎn)生了大量的國際、區(qū)域(如歐洲)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有些是推薦標(biāo)準(zhǔn),有些是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。截止1999年8月,我國共發(fā)布了76個(gè)EMC國家標(biāo)準(zhǔn)。
1、電磁波吸收材料的研究現(xiàn)狀
1.1 電磁波吸收材料
電磁波吸收材料的研究涉及材料科學(xué)、電磁場(chǎng)理論、電磁波吸收材料和吸收體理論、計(jì)算數(shù)學(xué)等,隨著材料設(shè)計(jì)理論和方法的逐漸受到重視,電磁波吸收材料的研究逐漸成為EMC和材料科學(xué)中的一個(gè)重要分支。從理論上來講EMC技術(shù)對(duì)電磁波吸收材料的基本要求有兩點(diǎn):
?。?)無反射(既完全吸收);
?。?)吸收頻帶盡可能的寬。
尋找無反射吸收材料的新設(shè)計(jì)方法一直是人們尋求的目的,但吸收材料也同屏蔽材料一樣存在著對(duì)電磁波的反射問題。雖然到目前為止人們已經(jīng)研究了不少的電磁波吸收材料,但是還無法做到無反射吸收。但在實(shí)際應(yīng)用中,電子與電氣設(shè)備要求的電磁波吸收材料大都是低反射率的的電磁波吸收材料。
目前國外正在研制和已經(jīng)實(shí)用化的吸波材料和吸波體主要有以下幾種:
?。?) 鐵氧體系列吸波材料(鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體、鋇鐵氧體等):由于鐵磁材料的共振吸收和磁導(dǎo)率的頻散效應(yīng),鐵氧體材料具有吸收強(qiáng)、頻帶寬的優(yōu)點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于各種隱身技術(shù)領(lǐng)域。日本NEC公司研究的鐵氧體吸波材料厚度為3.8mm和 0.9mm的兩層構(gòu)成,單位面積質(zhì)量8kg/m2,衰減-20dB的帶寬為8.5~12.2GHz,衰減-10dB時(shí)帶寬為6~13GHz。
?。?) 微粉吸波材料:微粉材料(尤其納米吸波材料)由于其奇特的物理化學(xué)性質(zhì)而受到各方面的重視,對(duì)電磁波的反射小、吸收高,是一種值得重視的新材料,在超微粉材料的顆粒中表面原子占整個(gè)顆粒原子的較大比例,表面原子由于懸掛鍵、空鍵較多,其活性大大增加。當(dāng)電磁波入射到這類粒子上時(shí),分子、電子的運(yùn)動(dòng)加劇,電磁能轉(zhuǎn)化為熱能的效率高,電磁損耗大,其透射和吸收性能取決于粒度大小,利用這個(gè)特點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)層間匝配和展寬頻帶的目的。例如,由納米碳化硅纖維為基材制成的電磁波吸收體在8~12GHz的頻率范圍內(nèi),達(dá)到-15dB吸收的帶寬大于1GHz,經(jīng)特殊處理過的碳纖維在雷達(dá)波段具有較好的應(yīng)用價(jià)值。對(duì)于金屬粉如羥基Fe粉、Ni粉、Co粉,其粒徑一般在10~50nm之間,也受到了廣泛的研究,但由于抗氧化等性能較差其應(yīng)用性受到限制。
?。?) 多晶鐵磁性金屬纖維:多晶鐵磁性金屬纖維具有獨(dú)特的形狀特征和復(fù)合損耗機(jī)理(磁損耗和介電損耗),具有重量輕(密度《2kg/m2)、頻帶寬(4~18GHz)和斜入射性能好的優(yōu)點(diǎn),以及可通過調(diào)節(jié)纖維的長(zhǎng)度、直徑及排列方式調(diào)節(jié)吸波體的電磁參數(shù),是一種值得研究的吸波材料。
?。?) ??朔螓}基視黃脂:像石墨一樣呈黑色,吸波性能優(yōu)于其它材料,而重量只有鐵球吸波材料的1/10。這種材料的吸波頻帶寬,從長(zhǎng)波到8mm波段都有效,通過離子位移方式它將電磁波能量全部轉(zhuǎn)換成熱能,但材料本身的溫升并不明顯。
?。?) 電介質(zhì)陶瓷吸波材料:PZT(鋯鈦酸鉛)、BaTiO3 等電介質(zhì)材料也具有良好的吸波效果,但吸收帶寬小。
(6) 導(dǎo)電高分子材料:與其它吸波材料相比具有密度?。ㄖ挥需F氧體的1/5)的特點(diǎn),通過摻雜調(diào)節(jié)電導(dǎo)率來控制其吸波性能,國外報(bào)道在毫米波段具有-10dB和12GHz的帶寬。
?。?) 手性吸波材料:它與普通材料相比最大的特點(diǎn)具有手性參數(shù),在其中傳播的電磁波只能是左旋或右旋的圓偏振波,其優(yōu)勢(shì)在于調(diào)節(jié)手性參數(shù)就可以調(diào)節(jié)阻抗匹配,并且比調(diào)節(jié)μ、ε容易得多;另外,它的頻率敏感性低,易于實(shí)現(xiàn)寬頻吸收。該材料實(shí)用的技術(shù)一旦有所突破,將對(duì)EMC技術(shù)產(chǎn)生重大影響。
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