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              發布時間:2021-01-21 09:24  

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              2.1按吸波材料的損耗機制分類:1)、電阻型損耗,此類吸收機制和材料的導電率有關的電阻性損耗,即導電率越大,載流子引起的宏觀電流(包括電場變化引起的電流以及磁場變化引起的渦流)越大,從而有利于電磁能轉化成為熱能。2)、電介質損耗,它是一類和電極有關的介質損耗吸收機制,即通過介質反復極化產生的“摩擦”作用將電磁能轉化成熱能耗散掉。電介質極化過程包括:電子云位移極化,極性介質電矩轉向極化,電鐵體電疇轉向極化以及壁位移等。


              結構形將吸收材料摻入工程塑料使其既具有吸收特性,又具有載荷能力,這是吸收材料發展的一個方向。如今,為進一步提高吸收材料的性能,國外還發展了幾種形狀組合的復雜型吸收體。如日本采用該類吸收體制成的微波暗室,其性能為:136MHz,25dB;300MHz,30dB;500MHz,40dB;1GHz~40GHz,45dB。在日益重要的隱身和電磁兼容(EMC)技術中,電磁波吸收材料的作用和地位十分突出,已成為現代軍事中電子對抗的法寶和“秘密”,其工程應用主要在以下幾個方面。


              隱身技術在飛機、、坦克、艦艇、倉庫等各種裝備和軍事設施上面涂復吸收材料,就可以吸收偵察電波、衰減反射信號,從而突破敵方雷達的防區,這是偵察的一種有力手段,減少系統遭受紅外制導和激光的一種方法。如美國B-1戰略機由于涂復了吸收材料,其有效反射截面僅為B-52機的1/50;在0H-6和AH-1G型眼鏡蛇直升機發動機的整流罩上涂復吸收材料后可使發動機的紅外輻射減弱90%左右。


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