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暗室寬頻吸波材料的設計、制備與性能研究

   電磁干擾(EMI)是電子、電信、通訊、網絡、雷達等系統(tǒng)在工作中常見的一種電磁污染現(xiàn)象。在通信領域,OTAOver-The-Air)測量對象更多的向小型移動終端發(fā)展,同時用于OTA測量的平臺——微波暗室,對純凈電磁環(huán)境的要求也越來越高。吸波材料是一類具有吸收電磁波,減弱雜波對系統(tǒng)干擾的材料,因而廣泛的應用于各種測量暗室及其他電磁屏蔽領域。

 

  吸波材料種類繁多,按其吸波劑電磁波吸收機理可分為:電阻損耗型、介電損耗型和磁損耗型。暗室用吸波材料主要有吸波泡沫和吸波橡膠兩大類,前者是硬質或軟質電阻損耗型泡沫復合材料,后者多為磁損耗型橡膠復合材料。然而,泡沫吸波材料多為金字塔形,尺寸較大,且其吸波性能與材料高度成正比,這對材料使用的空間有限制。吸波橡膠常見的形態(tài)為吸波貼片,由于是平板結構,材料一般具有較窄的頻寬。為滿足吸波材料“質量輕、厚度薄、頻帶寬、吸收強”的特點,研究者做了大量工作,包括采用蜂窩角錐結構,調整吸波材料的厚度或是吸收劑種類和用量來擴展頻寬和提高吸收強度。此外,采用電阻片制備阻抗?jié)u變結構體和超材料也能改善材料的吸波性能。這些改善措施從工藝及經濟角度上存在一定程度的制約。

 

  羰基鐵是一種常用的磁損耗吸波劑,廣泛的應用于磁流變液,電感鐵芯以及電磁波吸收材料。羰基鐵獨特的洋蔥頭結構使其具有較高的電磁性能,且其電磁參數(shù)可通過加工工藝調整,得到較好的吸收效果。將羰基鐵分散在橡膠聚合物基體中,通過結構設計,可制備一種小型的阻抗?jié)u變吸波體。這種結構結合了大型泡沫材料的幾何錐體的優(yōu)勢與橡膠平板材料的柔性優(yōu)點,同時通過仿真優(yōu)化,得到的吸波材料具有體積小、吸收強、易加工、可定制等特點,能適用于有限空間的測量環(huán)境。

 

  復合材料電磁性能的測試采用了厚度為3mm的片材。圖3和圖4給出了不同體積分數(shù)吸波劑的硅膠-羰基鐵復合材料(硅膠S+羰基鐵1#)的特征電磁參數(shù)。隨著吸波劑體積分數(shù)從32%增加到40%,材料的復磁導率實部和虛部均呈增大的趨勢,u’由2.0增加到2.5,u”由1.0增加到1.5;而隨著頻率的增大,磁導率實部逐漸減小,虛部在較窄的頻段內無明顯變化。同樣,圖4a和圖4b給出了復合介電常數(shù)的曲線圖。當體積分數(shù)增加到40%時,復介電常數(shù)實部由11增加到16.5,;由于材料是非電損耗型,介電常數(shù)虛部基本為0。這種電磁參數(shù)隨吸波劑體積參數(shù)變化的趨勢也被其他實驗研究所證實。

 

  移動終端的小型化(如手機、平板電腦、音樂設備等)推動了小暗室有源測試的發(fā)展,這類測試應用具有測試速度快、建造成本低,費效比高的優(yōu)點,是一種小型化快測系統(tǒng)應用。通過計算機仿真指導材料設計與制備,我們得到了一種小型角錐橡膠吸波材料,該材料體積小,吸收強,特別適用于小型或微型暗室,材料具有以下特征:

 

 ?。?/span>1)幾何角錐的各個維度的尺寸對材料的吸波性能有影響,角錐底座高度對低頻反射率影響較大,底座高度和錐體總高對高頻反射率影響較大。

 

 ?。?/span>2)對于給定的電磁參數(shù),材料在滿足無線通信頻段內,優(yōu)化后角錐的最優(yōu)尺寸為L=2mm,W=6mm,H=10mm。

 

  (3)橡膠角錐的吸波性能優(yōu)于同等材質的單層和雙層平板結構。

 

  (4)通過調節(jié)原料配比,可根據(jù)需求設計不同頻段的吸波材料。