吸波材料的基本物理原理是,材料對入射電磁波實(shí)現有效的吸收,將電磁波能量轉換為熱能或其他形式的能量而損耗掉。
該材料應具備兩個(gè)特性即波阻抗匹配特性和衰減特性:
波阻抗匹配特性即創(chuàng )造特殊的邊界條件是入射電磁波在材料介質(zhì)表面的反射系數r最小,從而盡可能的從表面進(jìn)入介質(zhì)內部。
衰減特性是指進(jìn)入材料內部的電磁波因損耗而被迅速吸收。損耗大,看用點(diǎn)損耗因子和磁損耗因子來(lái)表征。
要提高介質(zhì)吸波效能,其基本途徑是提高機制電導率,增加極化“摩擦”金額磁化“摩擦”,同時(shí)還要滿(mǎn)足阻抗匹配條件,使電磁波不反射而進(jìn)入介質(zhì)內部被吸收。而對于單一組元的吸收體,阻抗匹配和強吸收要同時(shí)滿(mǎn)足常常會(huì )有矛盾,因此有必要進(jìn)行材料多元復合,一便調節電磁參數,使之盡可能在匹配條件下,提高吸收損耗能力,盡管提高吸收介質(zhì)的導電率是增加損耗的重要手段,單電導率達到金屬特性時(shí),反射系數r趨近于1,將遠離匹配條件,金屬作為導電吸收劑一般以超細粉狀復合到其他介質(zhì)中,則一定存在一個(gè)最佳的電導率,使材料的回波率最低,這個(gè)復合材料電導率一般在半導體范圍之內。
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