電磁波的頻率范圍是從3—30kHz的超長波到300GHz—3Thz的波長,可以綜合利用電磁波的各種特性。
kHz頻帶的電磁波可沿長距離、中距離的地面傳播,故可用于飛機、船舶的無線電導航。
MHz頻帶的電磁波能產生電離層反射現象,故可用于國際間遠距離通信、攜帶電話(800MHz)、電視傳播。
GHz頻帶的電磁波要用于攜帶電話(1.5GHz)、低軌道衛得(LEO)用攜帶電話(1.6—2.5GHz)、船舶用雷達(9.4GHz)、衛星放送(11.7—12.0GHz)。
目前,電磁波的危害已成為社會問題,從電路的設計是很難解決這個問題的,故電磁波吸收材料引人注目。電磁波吸體以導電損耗、介電損耗、磁性損耗等分類,可分為導電吸收體、介電吸收體和磁性吸收體。一般都設計成阻抗匹配型電磁波吸收體。即在吸收材料的后面設置金屬板,以在吸收體內產生多次反射,控制反射波的振幅及相應,則可降低來自吸收體前面的總反射波。因為利用了材料仙部的多次反射,故必須滿足材料常數、厚度等必要條件,即需要極薄(與電磁波的波長相比)的吸收體。
在MHz頻帶常用的電磁波所用材料為尖晶石型鐵氧體,為了防止在電視轉播時出現雙重圖像(ghost)和噪聲,因而多數采用阻抗器件。但是,尖晶石型鐵氧體的各向異性磁場強度(HA)很小,所以在磁壁共鳴和自然共鳴時會產生相同的頻率,則可能開發出與高頻相對應的電磁波吸收體。
對于添加Co的NiZn鐵氧體復合物,當匹配頻率(fm)為10—15GHz時,匹配厚度(dm)為3—6mm。平面型(Y,Z型)六方晶系鐵氧體的C軸方向與C面的各向異性磁場強度是很不相同的,C面以容易磁化為牲。用Y型鐵氧體制作電磁波吸收體(帶度為2.1GHz)時,要求dm=3.71mm,fm6.7Ghz。根據Snoek理論,當飽和磁化率(Is)高時,則共鳴頻率(fr)也高。
當利用此尖晶石型鐵氧的Is高2倍的金屬軟磁材料作電磁波吸收體時,則可獲得優良的高頻特性。把鐵硅磁合金(Semdust)粉末用樹脂使之復合化,將其加工成薄板狀電磁干涉抑制體(與電磁波吸收不同),在300MHz—3GHz下,得到-10dB—15dB的噪聲衰減特性。由于把這把合金粉末加工成扁平開關并且具有磁的各向異性,故能與高頻相對應。把FE—Si—Al合金粉末、碳酰(Garbonyl)與樹脂制成復合材料,這種電磁波吸收體所對應的頻率為數GHz。M型BaFe12019鐵氧體具有磁的各向異性,Ha=1.38Mam-1,fr=48.9Ghz,它是可在GHz帶寬下應用的電磁波吸收體。用各種金屬離子置換Fe3+后所制出的M型鐵氧體,顯示出優良的電磁波吸收特性。
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