RU1841300C - Радиопоглощающее покрытие - Google Patents

Радиопоглощающее покрытие Download PDF

Info

Publication number
RU1841300C
RU1841300C SU0001569413A SU1569413A RU1841300C RU 1841300 C RU1841300 C RU 1841300C SU 0001569413 A SU0001569413 A SU 0001569413A SU 1569413 A SU1569413 A SU 1569413A RU 1841300 C RU1841300 C RU 1841300C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ferrite
radio
conductive film
electrically conductive
field
Prior art date
Application number
SU0001569413A
Other languages
English (en)
Inventor
Линар Алексеевич Мухарев
Борис Ейлевич Левин
Нина Александровна Назарчик
Юрий Николаевич Мельницкий
Юлия Семеновна Галанина
Владимир Анатольевич Афанасьев
Иван Константинович Михайлин
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Priority to SU0001569413A priority Critical patent/RU1841300C/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1841300A1 publication Critical patent/SU1841300A1/ru
Publication of RU1841300C publication Critical patent/RU1841300C/ru

Links

Images

Abstract

Настоящее предложение относится к области радиотехники и может быть применено в качестве покрытий ряда объектов и в качестве нагрузок антенно-фидерных устройств. Радиопоглощающее покрытие содержит слои пластин из ферромагнитного материала, между которыми расположена электропроводящая пленка, причем электропроводящая пленка разрезана на отдельные участки в виде тонких металлических прокладок. Технический результат – обеспечение получения малого коэффициента отражения в широком диапазоне метровых волн. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники.
Основным недостатком существующих диэлектрических радиопоглощающих материалов (РПМ) является их большая толщина, что затрудняет их практическое использование.
Этот недостаток отсутствует у ферритовых РПМ, которые при очень широком рабочем диапазоне, достигающем десятков метров, характеризуются небольшой толщиной в несколько мм, в десятки раз меньшей, чем у диэлектрических РПМ.
Известны образцы ферритовых РПМ, которые при толщине 10-12 мм имеют модуль коэффициента отражения в диапазоне от 1 м до 40 м, не превышающий 10% по мощности.
Однако РПМ с такими характеристиками не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к покрытиям ряда объектов, в частности безэховых и специальных камер, а также к нагрузкам антенно-фидерных устройств.
Целью настоящего изобретения является создание новой конструкции ферритового РПМ с весьма малым коэффициентом отражения в диапазоне метровых волн.
Поставленная цель может быть достигнута применением комбинированной схемы, состоящей из двух ферритовых слоев. Такая конструкция, изготовленная на основе разработанных нами ферритов, при толщине 11,5 мм имеет коэффициент отражения в диапазоне от 40 см до 40 м, не превышающий 1% по мощности, а в диапазоне от 2 м до 25 м - 0,1% по мощности.
Схема предлагаемой конструкции ферритового РПМ представлена на фиг.1. Она состоит из двух ферритовых слоев (1) и (2). В качестве слоя (1) применяются квадратные ферритовые пластины, разделенные друг от друга зазором (3) величиной 0,2-0,5 мм. Нижний ферритовый слой (2) является сплошным.
Между слоями феррита (1) и (2) находится промежуточный слой в виде квадратов из тонкой металлической пленки (4), расположенных согласно схеме фиг.1. Зазоры между квадратами металлической пленки превышают по величине зазоры между ферритовыми квадратами и расположены точно под ними.
Известно, что ферритовый материал с комплексной магнитной проницаемостью
Figure 00000001
, удовлетворяющий условиям
Figure 00000002
и
Figure 00000003
(где λ - длина волны, a d - толщина ферритовой пластины), является неотражающим поглотителем электромагнитной волны. Благодаря существованию у ферритов дисперсии
Figure 00000004
в диапазоне дециметровых и метровых волн оказалось возможным обеспечить выполнение указанных выше условий в весьма широком диапазоне радиоволн. Дальнейшее расширение дисперсии в сторону длинных волн только за счет создания новых ферритовых материалов, без усложнения схемы РПМ, по-видимому, не реально, поскольку оно связано с возрастанием магнитных потерь в материале более чем в 103 раз.
В предлагаемой конструкции ферритового РПМ используется возможность получения искусственной дисперсии магнитных потерь у феррита за счет переменной высокочастотной связи между двумя поглощающими слоями. Благодаря тому что эта связь вследствие наличия зазоров в металлической пленке (см. фиг. 1) зависит (практически линейно) от длины волны, то сначала (на коротких волнах) "работает" лишь верхний слой феррита, а затем с возрастанием длины волны энергия все больше поглощается нижним слоем и происходит возрастание эффективной толщины поглотителя с увеличением длины волны. Это обеспечивает выполнение соотношения
Figure 00000005
в широком диапазоне волн. Экспериментальные данные подтверждают эффективность предлагаемой конструкции ферритового РПМ.

Claims (1)

  1. Радиопоглощающее покрытие, содержащее слои пластин из ферромагнитного материала, между которыми расположена электропроводящая пленка, отличающееся тем, что, с целью получения малого коэффициента отражения в широком диапазоне метровых волн, электропроводящая пленка разрезана на отдельные участки.
SU0001569413A 1973-08-13 Радиопоглощающее покрытие RU1841300C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU0001569413A RU1841300C (ru) 1973-08-13 Радиопоглощающее покрытие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU0001569413A RU1841300C (ru) 1973-08-13 Радиопоглощающее покрытие

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SU1841300A1 SU1841300A1 (ru) 2022-04-26
RU1841300C true RU1841300C (ru) 2022-04-26

Family

ID=

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Zeitschrift fur Augenandte Physil, N9, 1962 г., стр. 570-576. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shen et al. Absorbing properties and structural design of microwave absorbers based on W-type La-doped ferrite and carbon fiber composites
RU2379800C2 (ru) Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом
Vendik et al. Metamaterials and their application in microwaves: A review
Alitalo et al. Transmission-line networks cloaking objects from electromagnetic fields
Lerner A wave polarization converter for circular polarization
US3633206A (en) Lattice aperture antenna
Wang et al. Frequency-selective surface for microwave power transmission
JPS61140203A (ja) 抵抗性ループ角度フイルタ
Wu et al. Design of leaky‐wave antenna with wide beam‐scanning angle and low cross‐polarisation using novel miniaturised composite right/left‐handed transmission line
CN207719402U (zh) 高功率埋入式极化转换天线罩
CN101494310B (zh) 一种可调谐微波负折射率材料
Yang et al. Design and analysis of 2-bit matrix-type coding metasurface for stealth application
US2951246A (en) Absorbent for electromagnetic waves
KR0158081B1 (ko) 복합형 광대역 전자파 흡수체
RU1841300C (ru) Радиопоглощающее покрытие
Lee et al. High efficiency wireless power transfer system using a two-stack hybrid metamaterial slab
Sahu et al. Dual segment rectangular dielectric resonator antenna with metamaterial for improvement of bandwidth and gain
Jain et al. Miniaturization of microstrip patch antenna using metamaterial loaded with SRR
Newman TM and TE scattering by a dielectric/ferrite cylinder in the presence of a half-plane
KR920005405A (ko) 광대역 교차 빔 집중 소자 서큘레이터용 공통 노드 리액턴스 네트웍
Meriah et al. Gain enhancement for microstrip reflectarray using superstrate layer
CN107706526A (zh) 高功率埋入式极化转换天线罩
Sudhendra et al. FSS radomes for antenna RCS reduction
Yelizarov et al. Simulation of a Frequency Selective Surface with Fractal Jerusalem Cross Unit Cells
US4186357A (en) Non-reciprocal microwave phase shifters operating in a wide band on edge mode