RU2532256C1 - Поглотитель электромагнитных волн - Google Patents
Поглотитель электромагнитных волн Download PDFInfo
- Publication number
- RU2532256C1 RU2532256C1 RU2013132244/04A RU2013132244A RU2532256C1 RU 2532256 C1 RU2532256 C1 RU 2532256C1 RU 2013132244/04 A RU2013132244/04 A RU 2013132244/04A RU 2013132244 A RU2013132244 A RU 2013132244A RU 2532256 C1 RU2532256 C1 RU 2532256C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nanocrystalline
- electromagnetic wave
- antenna
- nanocrystalline powder
- epoxy
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Aerials With Secondary Devices (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Изобретение относится к антенной технике, в частности к поглотителям электромагнитных волн, используемых в конструкциях антенн для оптимизации их радиотехнических характеристик, устранения резонансных явлений и уменьшения паразитных отражений от проводящих объектов, расположенных вблизи антенн.
Поглотитель электромагнитных волн состоит из эпоксидно-эластомерного связующего, в котором распределен магнитный наполнитель - нанокристаллический порошок, представляющий собой частицы сплава Fe-Cu-Nb-Si-B с нанокристаллической структурой с содержанием в частицах сплава нанокристаллов соединений α-(Fe,Si) объемной плотностью (2,8÷2,9)·10-5 1/нм3, при следующем соотношение компонентов, мас.ч.:
при этом нанокристаллический порошок имеет размер частиц от 1 до 100 мкм. Технический результат - использование нового поглотителя обеспечило уменьшение коэффициента отражения в нижней и верхней части диапазона УВЧ, при удовлетворительном коэффициенте отражения в средней части диапазона, монотонность формы диаграмм направленности малогабаритной широкополосной антенны. 1 ил.
Description
Изобретение относится к антенной технике, в частности к поглотителям электромагнитных волн, используемых в конструкциях антенн для оптимизации их радиотехнических характеристик, устранения резонансных явлений и уменьшения паразитных отражений от проводящих объектов, расположенных вблизи антенн.
При разработке широкополосных малогабаритных антенн, работающих в диапазоне ультравысоких частот (УВЧ) в качестве поглотителей могут быть применены ферритовые плиты-адсорберы компаний Cuming Microwave и Frankonia стандартных размеров 100×100 мм и толщиной от 5,4 до 6,7 мм. Преимуществом ферритовых поглотителей в УВЧ диапазоне является то, что, несмотря на малую толщину, они обеспечивают очень хорошие характеристики по коэффициенту отражения до -30÷ -37 дБ, что важно для малогабаритных антенн. Существенным недостатком ферритовых поглотителей является ограничение по верхней рабочей частоте - 1 ГГц, сложность их механической обработки и относительно высокая стоимость. Использование гидроабразивной обработки при изготовлении поглотителей сложной формы существенно снижает технологичность, усложняет процесс конструирования антенн и приводит к увеличению их массы.
Известен поглотитель электромагнитных волн (патент RU 2414029) на основе эпоксидно-эластомерного связующего с магнитным порошком нанокристаллического сплава Fe-Cu-Nb-Si-B с нанокристаллической структурой и размером частиц от 1 до 50 мкм, содержащий также нанокристаллы соединений α-(Fe,Si) объемной плотностью (2,8÷2,9)·10-5 1/нм3 в определенных соотношениях. Недостатком этого поглотителя является увеличенный коэффициент отражения в диапазоне 0,3-1,0 ГГц.
Целью данного изобретения является создание поглотителя электромагнитных волн для широкополосных малогабаритных антенн, работающих в диапазоне ультравысоких частот с пролонгацией в область частот больших 1 ГГц одновременно с технологичностью его изготовления.
Указанная цель достигается тем, что поглотитель электромагнитных волн, состоящий из эпоксидно-эластомерного связующего, в котором распределен магнитный наполнитель - нанокристаллический порошок, представляющий собой частицы сплава Fe-Cu-Nb-Si-B с нанокристаллической структурой с содержанием в частицах сплава нанокристаллов соединений α-(Fe,Si) объемной плотностью (2,8÷2,9)·10-5 1/нм3, имеет следующее соотношение компонентов, масс.ч.:
эпоксидный эластомер | 100 |
отвердитель | 10 |
нанокристаллический порошок | 200÷700, |
при этом нанокристаллический порошок имеет размер частиц от 1 до 100 мкм.
Выбор полимерной матрицы определяется эксплуатационными и технологическими характеристиками.
На рис.1 приведены сравнительные измерения по коэффициенту отражения поглотителей Cuming Microwave, Frankonia и нового поглотителя.
С целью практического подтверждения применения нового поглотителя была разработана малогабаритная комбинированная спиральная антенна при соотношении диаметра антенны к нижней длине волны, например, 0,134, работающая в диапазоне 0,3-1 ГГц. В качестве поглотителей в основании антенны перед металлическим экраном были применены: ферритовые плиты-адсорберы компаний Cuming Microwave в первом случае, Frankonia во втором и новый поглотитель в третьем случае.
Все три указанные антенны при этом обеспечивали требуемые радиотехнические характеристики в диапазоне 0,3÷1,0 ГГц по КСВН, диаграммам направленности, коэффициенту усиления, эллиптичности, уровню боковых и задних лепестков.
Кроме измерений по РТХ были проведены сравнительные измерения по коэффициенту отражения поглотителей Cuming Microwave, Frankonia и нового поглотителя. Измерения проводились в диапазоне частот 307÷600 МГц. Образцы поглотителей с металлической подложкой устанавливались в раскрыве металлического рупора, размер раскрыва 495×435 мм. Относительные данные измерений приведены на рис.1, где видно, что в зонах 307÷375 и 560÷600 МГц новый поглотитель имеет наименьший коэффициент отражения по сравнению с зарубежными поглотителями, при этом кривизна линии зависимости коэффициента отражения зарубежных поглотителей значительно больше, чем у нового поглотителя. На основании данных измерений можно сделать вывод, что в области нижних, а это особенно важно для малогабаритных антенн, и высоких частот УВЧ диапазона, новый поглотитель имеет лучшие и более перспективные параметры.
Дополнительным преимуществом нового поглотителя является возможность изготовления деталей сложной конфигурации путем обычной механической обработки, а также по сравнению с ферритами существенно низкая стоимость.
Далее были проведены следующие испытания антенны с новым поглотителем:
- испытание на воздействие циклического изменения температур при температуре -60°C - 2 ч, +85°C - 2 ч, всего 10 циклов;
- испытание на устойчивость при воздействии случайной вибрации в диапазоне частот 5-2000 Гц со средним значением суммарного ускорения 12,5 g;
- испытание на вибропрочность и виброустойчивость в диапазоне частот 5-2000 Гц с продолжительностью испытаний по 3 мин (вибропрочность) и по 9 ч (виброустойчивость) по осям x, y, z;
- испытание на воздействие повышенной влажности 96-100% при температуре +35-+55°C в течение 10 суток;
- испытание на воздействие повышенной температуры +85°C - 2 ч, +120°C - 3 мин;
- испытание на воздействие пониженной температуры -60°C - 2 ч.
Результаты испытаний положительные.
Таким образом, использование нового поглотителя позволило:
- обеспечить уменьшение коэффициента отражения в нижней и верхней части диапазона УВЧ, при удовлетворительном коэффициенте отражения в средней части диапазона;
- обеспечить монотонность формы диаграмм направленности малогабаритной широкополосной антенны в области УВЧ;
- обеспечить стабильность радиотехнических характеристик антенны;
- улучшить технологичность изготовления поглотителей.
Claims (1)
- Поглотитель электромагнитных волн, состоящий из эпоксидно-эластомерного связующего, в котором распределен магнитный наполнитель - нанокристаллический порошок, представляющий собой частицы сплава Fe-Cu-Nb-Si-B с нанокристаллической структурой с содержанием в частицах сплава нанокристаллов соединений α-(Fe,Si) объемной плотностью (2,8÷2,9)·10-5 1/нм3, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов, мас.ч.:
эпоксидный эластомер 100 отвердитель 10 нанокристаллический порошок 200÷700,
при этом нанокристаллический порошок имеет размер частиц от 1 до 100 мкм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013132244/04A RU2532256C1 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Поглотитель электромагнитных волн |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013132244/04A RU2532256C1 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Поглотитель электромагнитных волн |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2532256C1 true RU2532256C1 (ru) | 2014-11-10 |
Family
ID=53382278
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013132244/04A RU2532256C1 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Поглотитель электромагнитных волн |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2532256C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2794212C2 (ru) * | 2021-06-21 | 2023-04-12 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" | Паста, поглощающая электромагнитное излучение СВЧ-диапазона, и способ ее изготовления |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4923533A (en) * | 1987-07-31 | 1990-05-08 | Tdk Corporation | Magnetic shield-forming magnetically soft powder, composition thereof, and process of making |
RU2324989C2 (ru) * | 2006-06-19 | 2008-05-20 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") | Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения |
RU2369947C1 (ru) * | 2008-07-22 | 2009-10-10 | ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Радиопоглощающее покрытие |
RU2414029C1 (ru) * | 2010-02-01 | 2011-03-10 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Поглотитель электромагнитных волн |
-
2013
- 2013-07-11 RU RU2013132244/04A patent/RU2532256C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4923533A (en) * | 1987-07-31 | 1990-05-08 | Tdk Corporation | Magnetic shield-forming magnetically soft powder, composition thereof, and process of making |
RU2324989C2 (ru) * | 2006-06-19 | 2008-05-20 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") | Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения |
RU2369947C1 (ru) * | 2008-07-22 | 2009-10-10 | ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Радиопоглощающее покрытие |
RU2414029C1 (ru) * | 2010-02-01 | 2011-03-10 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики" | Поглотитель электромагнитных волн |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2794212C2 (ru) * | 2021-06-21 | 2023-04-12 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" | Паста, поглощающая электромагнитное излучение СВЧ-диапазона, и способ ее изготовления |
RU2812639C1 (ru) * | 2023-05-05 | 2024-01-30 | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" | Паста, поглощающая электромагнитное излучение СВЧ диапазона |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Hong et al. | Highly selective frequency selective surface with ultrawideband rejection | |
Liu et al. | A miniaturized triband frequency selective surface based on convoluted design | |
Huang et al. | Absorptive frequency-selective transmission structure with square-loop hybrid resonator | |
Madhav et al. | Design and study of multiband planar wheel‐like fractal antenna for vehicular communication applications | |
Dewan et al. | Artificial magnetic conductor for various antenna applications: An overview | |
Bilal et al. | Miniaturized and flexible FSS-based EM shields for conformal applications | |
Baskey et al. | Design of flexible hybrid nanocomposite structure based on frequency selective surface for wideband radar cross section reduction | |
US9035817B2 (en) | Electromagnetic wave reverberation chamber | |
Zuo et al. | Miniaturized polarization insensitive metamaterial absorber applied on EMI suppression | |
Wang et al. | A 3-D wide passband frequency selective surface with sharp roll-off sidebands and angular stability | |
Zhou et al. | Realization of thin and broadband magnetic radar absorption materials with the help of resistor FSS | |
Chaluvadi et al. | Design of a miniaturized 2.5-D frequency selective surface with angular incidence and polarization stability | |
Zaki | High gain compact microstrip patch antenna for X-band applications | |
Xia et al. | A low profile miniaturization low frequency wideband antenna using passive lumped elements loading | |
Belen et al. | UWB gain enhancement of horn antennas using miniaturized frequency selective surface | |
Kaur et al. | Sprocket gear wheel shaped printed monopole ultra‐wideband antenna with band notch characteristics: Design and measurement | |
RU2532256C1 (ru) | Поглотитель электромагнитных волн | |
RU2529494C2 (ru) | Многослойный композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения | |
Ranade et al. | Design of a substrate integrated waveguide H plane Horn antenna on a PTFE substrate for automotive radar application | |
RU2414029C1 (ru) | Поглотитель электромагнитных волн | |
Can et al. | Parametric performance analysis of the square loop frequency selective surface | |
Chakradhary et al. | Microwave absorption properties of strontium ferrite and carbon black based nanocomposites for stealth applications | |
Mellita et al. | Novel approach for enhanced reduction of SAR in a mobile phone antenna using high impedance FSS | |
Neto et al. | A new compact dual-band FSS with angular and polarization stability for wireless applications | |
Li et al. | A FSS of hybrid combined elements for dual-band operations |