конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения в широком диапазоне рабочих длин волн

Классы МПК:H01Q17/00 Устройства для поглощения излучаемых антенной волн; комбинированные конструкции из таких устройств с активными антенными элементами или системами
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Академия Гражданской Защиты МЧС РФ (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-02-19
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к изготовлению материала для уменьшения отражения электромагнитных волн СВЧ диапазона. Конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения в широком диапазоне рабочих длин волн выполнен в виде собранных в плоский пакет внешнего конструкционного слоя, электропроводящего слоя, согласующего диэлектрического слоя и металлического экрана. Электропроводящий слой помещен между конструкционным и согласующим диэлектрическим слоем, а с другой стороны согласующего слоя помещен металлический экран. Приведены формулы расчета относительной поверхностной проводимости электропроводящего слоя, геометрической толщины и относительной диэлектрической проницаемости согласующего диэлектрического слоя, а также расчета максимального перекрытия диапазона рабочих длин волн. Техническим результатом изобретения является создание конструкционного материала, поглощающего электромагнитное излучение в широком диапазоне рабочих длин волн, превышающем октаву. Конструкционный материал может быть применен для маскировки объектов, работающих при большом напоре воздуха и/или высоких температурах. 3 з.п. ф-лы, 1 ил. конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069

Формула изобретения

1. Конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения в широком диапазоне рабочих длин волн, выполненный в виде собранных и соединенных в плоский пакет внешнего конструкционного слоя, электропроводящего слоя, согласующего диэлектрического слоя и металлического экрана, при этом электропроводящий слой расположен между конструкционным и согласующим диэлектрическим слоем, а с другой стороны согласующего диэлектрического слоя расположен металлический экран, при этом относительную поверхностную проводимость Y электропроводящего слоя рассчитывают по формуле:

Y=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t·q,

где конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t - относительная диэлектрическая проницаемость конструкционного слоя;

q=(1-R)/(1+R),

где R - допустимое максимальное значение коэффициента отражения конструкционного поглотителя в диапазоне рабочих длин волн,

геометрическую толщину D согласующего диэлектрического слоя рассчитывают по формуле:

D=Dt·p,

где Dt - геометрическая толщина конструкционного слоя;

p=1/(q 2·конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1),

относительную диэлектрическую проницаемость конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 согласующего диэлектрического слоя рассчитывают по формуле:

относительную диэлектрическую проницаемость конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 согласующего диэлектрического слоя рассчитывают по формуле:

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/p2.

2. Конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения по п.1, в котором максимальное перекрытие диапазона рабочих длин волн N электромагнитного излучения определяют из равенства:

cos2[конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 /(N+1)]=(1-q2)/[q2(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1)].

3. Конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения по п.1, в котором максимальную рабочую длину волны рабочего диапазона конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max рассчитывают по формуле:

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

4. Конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения по п.1, в котором минимальную рабочую длину волны рабочего диапазона рассчитывают по формуле:

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max/N.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области техники СВЧ и предназначено для уменьшения отражений электромагнитных волн СВЧ диапазона от объектов, выполненных из конструкционных диэлектрических материалов, предназначенных для работы при большом напоре воздуха и(или) высоких температурах.

Нам неизвестны поглощающие конструкционные материалы или конструкционные поглотители, включающие внешний конструкционный слой, освещаемый электромагнитными волнами и несущий механические и(или) тепловые нагрузки, и внутренние, расположенные с теневой стороны конструкционного слоя, электропроводящий слой, согласующий диэлектрический слой и металлический экран, собранные в плоский пакет.

Известны поглотители электромагнитных волн разных конструкций, которые устанавливаются на внешней, освещенной стороне объекта, от которого необходимо уменьшить отражение электромагнитных волн. Такие поглотители не могут быть применены для маскировки объектов, предназначенных для работы при большом напоре воздуха и(или) высоких температурах, так как при этих условиях работы все известные поглотители разрушаются.

Харвей А.Ф., Техника СВЧ, т.1, М., 1965, стр.744. Поглощающий материал представляет собой пленку с поверхностным сопротивлением, равным волновому сопротивлению свободного пространства (377 Ом), изолированную от металлического экрана слоем диэлектрика толщиной четверть длины волны в диэлектрике. Такой материал работает в узком (до 10%) диапазоне частот, при установке его на внешней поверхности конструкционного слоя и не работает при установке его с внутренней, теневой стороны конструкционного слоя.

Авт.св. № 1786567, H01Q 17/00, Бюл. № 1, 07.01.93. Поглотитель электромагнитных волн выполнен в виде трех слоев: внешнего и нижнего из диэлектрических материалов и расположенного между ними среднего слоя электропроводящего материала. Этот материал не работает при установке его с внутренней, теневой стороны конструкционного слоя и не является конструкционным.

Патент RU № 2231181, H01Q 17/00, Бюл. № 17, 20.06.2001. Поглотитель электромагнитных волн состоит из диэлектрических волокон и полимерного связующего и из расположенных в активных слоях проводящих поглощающих элементов. Диэлектрическая проницаемость элементов возрастает от наружного активного слоя к активным внутренним слоям и металлу. Поглощающие элементы выполнены из углеграфитовой ткани и образуют дифракционные решетки. Этот материал не работает при установке его с внутренней, теневой стороны конструкционного слоя и также не является конструкционным.

Техническим результатом изобретения является создание конструкционного материала с поглощающим электромагнитные волны свойством в широком диапазоне рабочих длин электромагнитных волн, т.е. преобразование конструкционного материала в конструкционный поглотитель в диапазоне рабочих длин волн, превышающем октаву.

Изобретение поясняется чертежом, на котором введены обозначения: 1 - плоский конструкционный слой; 2 - плоский электропроводящий слой; 3 - плоский согласующий диэлектрический слой; 4 - плоский металлический экран.

Конструкционный поглотитель состоит из собранных и соединенных в плоский пакет: внешнего конструкционного слоя 1, электропроводящего слоя 2, согласующего диэлектрического слоя 3 и металлического экрана 4.

Плоский электропроводящий слой 2 расположен между плоским конструкционным слоем 1 и плоским согласующим слоем 3. С другой стороны согласующего слоя расположен плоский металлический экран 4.

Конструкционный слой 1 должен быть выполнен из диэлектрика без потерь. Толщина конструкционного слоя и его диэлектрическая проницаемость определяются исходя из требуемых прочностных и теплозащитных характеристик корпуса объекта, отражение от которого необходимо уменьшить.

Электропроводящий слой 2 изготавливается из металла, например платины. Толщина этого слоя должна быть меньше толщины скинслоя. Металл наносится напылением на внутреннюю поверхность конструкционного слоя 1 или на поверхность согласующего слоя 3, прилегающую к конструкционному слою. Металл может быть нанесен и на тонкую майларовую (лавсановую) пленку (толщиной меньше 0,2 мм), которая помещается между конструкционным 1 и согласующим 3 слоем. С другой стороны согласующего слоя 3 устанавливают металлический экран 4. В качестве металлического экрана 4 может быть применена алюминиевая фольга.

По заданным параметрам конструкционного слоя: его геометрической толщине Dt, относительной диэлектрической проницаемости конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t, требуемом значении максимума коэффициента отражения R конструкционного поглотителя в рабочем диапазоне длин волн по формулам (1), (2), (3), (4), (5) и (6) рассчитывают относительную поверхностную проводимость Y электропроводящего слоя, геометрическую толщину D и относительную диэлектрическую проницаемость конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 согласующего слоя и максимальное перекрытие диапазона N - отношение максимальной рабочей длины волны конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max к ее минимальной длине конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min.

Поверхностную проводимость Y рассчитывают по формуле (1):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ,

где Y - относительная поверхностная проводимость проводящего слоя;

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t - относительная диэлектрическая проницаемость конструкционного слоя;

q=(1-R)/(1+R);

R - допустимое максимальное значение коэффициента отражения конструкционного поглотителя в диапазоне рабочих длин волн.

Геометрическую толщину D согласующего слоя рассчитывают по формуле (2):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ,

где D - геометрическая толщина согласующего слоя;

Dt - геометрическая толщина конструкционного слоя;

p=1/(q2·конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1).

Относительную диэлектрическую проницаемость согласующего диэлектрического слоя рассчитывают по формуле (3):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ,

где конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 - относительная диэлектрическая проницаемость согласующего диэлектрического слоя.

Максимальное перекрытие диапазона N определяют из равенства (4):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069

Максимальную рабочую длину волны рабочего диапазона конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max конструкционного поглотителя рассчитывают по формуле (5):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069

Минимальную длину волны рабочего диапазона конструкционного поглотителя рассчитывают по формуле (6):

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069

Формулы: (1), (2), (3), (4), (5) и (6) получены на основании теории длинных линий.

Значение квадрата модуля коэффициента отражения r2(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ) конструкционного слоя в функции длины волны, для случая нормального падения плоской электромагнитной волны на плоскую границу раздела воздух - структура, состоящую из конструкционного слоя с относительной диэлектрической проницаемостью конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t, толщиной Dt, за которой находится электропроводящий слой с поверхностной проводимостью Y и короткозамкнутый согласующий слой толщиной D с относительной диэлектрической проницаемостью конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 и оптической толщиной, равной оптической толщине конструкционного слоя, когда соблюдается равенство конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 , имеет вид:

r2f(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 )=[A0+A1x2+A2 (x2)2]/[B0+B1x 2+B2(x2)2],

где f - знак функции означает зависимость одной величины от другой;

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ;

A1=1-(A0+A2 ); B1=1-(B0+B2);

A0=(1-Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2·конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ; B0=(1+Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2·конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 ;

конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

Потребуем, чтобы внутри рабочего диапазона длин волн конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max<конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 <конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min при некотором значении конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 0 существовало бы некоторое значение максимума коэффициента отражения rmax=rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 0)=R, которое было бы равно значениям коэффициента отражения на краях диапазона, т.е. чтобы выполнялись равенства

rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min)=rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max)=R. При любых возможных значениях Y, конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t и конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 эти равенства возможны при условии, когда соблюдается равенство x2f(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min)=x2f(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max), т.е. когда конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 или когда конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 , т.е. когда конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

Для определения неизвестных величин конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max и конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min, характеризующих искомый рабочий диапазон длин волн, введем в рассмотрение величины: перекрытие диапазона N=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min, и диапазонность h=cos[(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 /(N+1)]=xf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max). С помощью этих величин для границ рабочего диапазона длин волн получаем равенства: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 и конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max/N.

Потребуем, чтобы соблюдалось равенство конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 , тогда выражение для максимума коэффициента отражения имеет место при конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

На основании принятых обозначений из условия Rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min)=Rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max)=Rf(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 0), после алгебраических преобразований, получим: [A0+A1h2+A2(h 2)2]/[B0+B1h2 +B2(h2)2]=

(A 0+A102+A2(02 )2]/[B0+B102+B 2(02)2]=A0/B0 . Произведем алгебраические преобразования последнего равенства:

B0[A0+A1h2 +A2(h2)2]=A0[B 0+B1h2+B2(h2 )2];

B0[A1h 2+A2(h2)2]=A0 [B1h2+B2(h2) 2];

B0A1-A0 B1=h2(A0B2-B 0A2);

B0[1-(A 0+A2)]-A0[1-(B0+B 2)]=h2B2(A0-B0 );

B0-B0(A0+A 2)-A0+A0(B0+B2 )]=h2B2(A0-B0);

B0-B0A2-A0 +A0B2=h2B2(A 0-B0);

B0-A0 +B2(A0-B0)=h2B 2(A0-B0)=(A0-B0 )(B2-1);

h2B2 =B2-1; l=B2(1-h2).

Окончательно получим: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

В этой функции необходимо вычислить неизвестные параметры конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 и Y так, чтобы значение диапазонности h или перекрытие диапазона N были максимально возможными. Эту задачу решаем при заданном допустимом максимальном значении коэффициента отражения, т.е. когда задана величина R2=A0/B 0. В этом случае справедливо равенство:

R2=(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 )·(1-Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2/[(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 )(1+Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2]=(1-Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2/(1+Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)2

Y/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t=(1-конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R)/(1+конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R), где конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =±1; Y=sконструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t, где s=(1-конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R)/(1+конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R);

1/(1-h2)=(1-1/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)[(1+p)2-s2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t·p2/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t]=(1-1/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)[(1+p)2-s2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 tp2], конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

Из последней формулы видно, что максимизация диапазонности сводится к максимизации величины 1/(1-h2 ), т.е. максимизации правой части формулы, как функции p. Диапазонность будет тем больше, чем меньше s. Поэтому в формуле s=(1-конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R)/(1+конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 R) из двух возможных значение конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =±1 следует брать конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =±1, т.е. s=q=(1-R)/(1+R). В этом случае 1/(1-h 2)=(1-1/конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)f(p), где f(p)=(1+p)2-q2 конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t·p2. Для нахождения экстремума функции f(p) возьмем ее производную по ее аргументу p и приравняем результат нулю: f'(p)=2(1+p)-2q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 tp=2[p(1-q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)+1]=0.

Из этого равенства следует, что экстремальное значение pэкст=1/(q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1). При p>О соблюдается неравенство (q 2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1)>0. Для выяснения характера экстремума (max или min) вычислим вторую производную fконструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 (p)=2-2q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t=2(1-q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t)<0. При p=1/(q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 -1) имеем экстремум в виде максимума диапазонности, который вычисляется по формуле: h2=(1-q2)/q 2(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1).

При соблюдении условий: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 и конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 >1 должно выполняться неравенство конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 . Поэтому при выборе значений q, т.е. R, должно соблюдаться неравенство конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 . При соблюдении этого неравенства получим, что конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 или конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 .

Из последнего неравенства следует, что при заданном значении конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t коэффициент отражения R не должен быть слишком большим, что и требуется на практике. Например, при конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t=4 получаем q>0,612. При этом (1-R)/(1+R)>0,612. Из этого неравенства следует, что R должно быть меньше 0,24.

Пример реализации изобретения

Для примера рассчитаем параметры конструкционного поглотителя и рабочий диапазон при значении коэффициента отражения R=0,2 и заданных параметрах конструкционного слоя: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t=4 и Dt=0,6 см.

При этом q=(1-R)/(1+R)=(1-0,2)/(1+0,2)=2/3 и p=1/(q2конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1)=9/7.

Относительную поверхностную проводимость электропроводящего слоя 2 рассчитывают по формуле (1), и получим Y=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t·q=4·2/3=2,67.

Геометрическую толщину D согласующего диэлектрического слоя рассчитывают по формуле (2), и получим: D=Dt·p=9·0,6 см/7=0,77 см.

Относительная диэлектрическая проницаемость согласующего слоя рассчитывается по формуле (3), и получим: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 =конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t/p2=2,42.

Максимальную диапазонность вычислим по формуле (4) и получим: h2 =(1-q2)/q2(конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 t-1)=5/12 и h=0,645, из чего следует, что конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 /(N+1)=arc cos(h)=0,87 и N=2,6.

Максимальную конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max и минимальную конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min рабочие длины волн конструкционного поглотителя рассчитаем по формулам (5) и (6) и получим: конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 и конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 min=конструкционный материал для поглощения электромагнитного излучения   в широком диапазоне рабочих длин волн, патент № 2367069 max/N=3,32 см.

Конструкционный поглотитель с рассчитанными параметрами был собран и склеен в плоский пакет, который содержал:

- внешний конструкционный слой 1, выполненный из прозрачного диэлектрика (стеклотекстолит) с относительной диэлектрической проницаемостью, равной 4 и толщиной 0,6 см;

- электропроводящий слой 2, выполненный в виде майларовой пленки толщиной 0,2 мм с напыленной в вакууме слоем платины с относительной поверхностной проводимостью электропроводящего слоя, равной 2,67, т.е. с поверхностным сопротивлением 141 Ом;

- согласующий диэлектрический слой 3, выполненный из прозрачного диэлектрика (оргстекло) с относительной диэлектрической проницаемостью, равной 2,42 и толщиной 0,77 см;

- металлический экран, выполненный в виде алюминиевой фольги, толщиной 0,2 мм.

Во всем диапазоне рабочих длин волн коэффициент отражения конструкционного поглотителя не превышал значение 0,2.

Технический результат изобретения достигнут. Конструкционный материал стал поглощающим (коэффициент отражения не более 0,2) в диапазоне рабочих длин электромагнитных волн от 3,32 см до 8,62 с перекрытием диапазона 2,6 раза.

Класс H01Q17/00 Устройства для поглощения излучаемых антенной волн; комбинированные конструкции из таких устройств с активными антенными элементами или системами

углеродсодержащая композиция для радиозащитных материалов -  патент 2519244 (10.06.2014)
многофункциональный поглотитель электромагнитных волн -  патент 2510951 (10.04.2014)
способ изготовления объемных поглотителей свч-энергии -  патент 2510926 (10.04.2014)
способ изготовления поглощающего покрытия -  патент 2503103 (27.12.2013)
полимерный композиционный материал для радиоэлектронной техники -  патент 2502767 (27.12.2013)
поглотитель электромагнитных волн и радиопоглощающий материал для его изготовления -  патент 2500704 (10.12.2013)
малоотражающее покрытие на основе омега-частиц и способ его изготовления -  патент 2497245 (27.10.2013)
материал для поглощения электромагнитных волн -  патент 2494507 (27.09.2013)
полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии -  патент 2493186 (20.09.2013)
способ ослабления энергии электромагнитного излучения -  патент 2490762 (20.08.2013)
Наверх