一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法技术

技术编号:9356779 阅读:311 留言:0更新日期:2013-11-20 23:56
本发明专利技术公开了一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率和复数介电常数;B、根据匹配厚度公式分别计算该吸波材料在每个电磁波频率下的一、三、五级匹配厚度;C、根据输入阻抗计算公式计算上述匹配厚度下每个电磁波频率对应的输入阻抗;D、根据反射损耗强度计算公式和/或上述步骤B或C的计算结果计算吸收特性,进而制备吸波材料。本发明专利技术运用匹配厚度模型结合传输线理论,使得电磁波吸波材料的阻抗匹配优化更高效,使得吸波材料的制备能够快速准确完成,且适用多种电磁波吸波复合材料。本发明专利技术作为一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法可以广泛应用于吸波材料技术领域。

【技术实现步骤摘要】
一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法
本专利技术涉及电磁吸波材料
,尤其是一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法。
技术介绍
术语解释:①金属背衬雷达波吸波材料:如图1所示,吸波材料的电磁特性用磁导率μ′、μ″(μ′为实部,μ″为虚部)表征,和介电常数ε′、ε″(ε′为实部,ε″为虚部)表征;底层为金属背衬,材料厚度为t。②吸波特性:如图2所示,吸波特性曲线包含的重要参数有:1)峰值频率f0,单位吉赫兹(GHz);2)反射损耗RL,即电磁波的反射功率和入射功率之比,以分贝(dB)表示;3)吸收带宽△f,单位GHz。③完全匹配:吸波材料的波阻抗与相邻空气介质的波阻抗相等,即输入阻抗等于1状态,此时吸波性能最好。完全匹配点的反射损耗曲线如图3中反射损耗曲线(b)所示,在完全匹配点,吸波材料的厚度叫完全匹配厚度。④有限匹配:吸波材料的输入阻抗大于1或小于1,但存在吸收峰,此时吸波性能较好,但相对于完全匹配的反射损耗值小,有时甚至小很多。有限匹配反射损耗效果如图3中的曲线(a),(c),(d)所示。随着科学技术的发展,吸波材料被广泛应用于通讯,家用电器,计算机及国防军事领域。吸波材料能减小电磁干扰和电磁环境污染,改变目标对电磁波的反射性能,使武器平台的电磁波反射截面大大降低。在吸波材料的制备中,为了获得较好或最好的吸波性能,必须进行阻抗匹配的优化,找出该材料在确定频率下有限匹配及完全匹配状态的结构参数(厚度),以及各自对应的吸波特性曲线。现有技术:第一种方法:对铁氧体材料,日本Naito小组给出计算公式:μr′′---(1)]]>其中t为样品厚度,c为光速,f为电磁波频率,μr″为样品磁导率虚部。所用的公式(1)是1971年日本Naito小组对铁氧体材料设定输入阻抗为1,作了很多近似之后导出的,不仅没有普遍性,且隐含了“磁损耗决定吸波特性”的概念,是一种误导。实际应用该方法进行材料设计的几乎没有,但在发表文章中至今仍常被引用。第二种方法:以传输线理论为基础的作图法。其理论公式为:这种方法假定公式(2)中,在做一定近似情况下,用作图法可以得到μr′,μr″,εr′,vr″,f,t的关系,如图4所示,最终求得材料的完全匹配厚度。但是计算过程中用了较多的近似,过程复杂,操作性不强,且只限于讨论完全匹配条件下的吸波特性,既不够准确,也不能全面评价材料的吸波特性。图4为作图法所得参数关系图示例。第三种方法:以传输线理论为基础的计算,综合归纳法,这种方法是利用公式(2)和(3),任意给定起始厚度,终结厚度及厚度间隔而计算其阻抗和吸收特性。其主要缺点是:(1)不能直接找到完全匹配点的频率和厚度,并对其频率、带宽、强度进行设计;(2)不能对所选材料直接确定指定频率下的匹配厚度,只能反复调整参数,逐步接近。每次计算过程中只能给定一个厚度,在计算量不足的情况时容易漏掉完全匹配厚度,实验上也是喷一层测一次,如果喷涂得过厚了,只能进行打磨。这种方法效率低下,如果要获得涂层材料的完全匹配频率,只能进行反复的交叉实验,周期会很长,严重影响吸波涂层或贴片的生产效率。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术的目的是:提供一种简洁高效的阻抗匹配优化方法,利用这种方法可以确定每种吸波材料的完全匹配点和全部有限匹配点的相关参数,给出完全匹配和全部有限匹配点的频率、厚度及全部吸波特性参数,从而使金属背衬电磁吸波材料的制备更加快速,高效。本专利技术所采用的技术方案是:一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率和复数介电常数;B、根据匹配厚度公式分别计算上述吸波材料在每个电磁波频率下的一级、三级、五级匹配厚度;C、根据输入阻抗计算公式计算上述匹配厚度下每个电磁波频率所对应的输入阻抗;D、根据反射损耗强度计算公式和/或上述步骤B的计算结果和/或步骤C的计算结果,计算吸波材料的吸收特性,进而根据计算结果制备吸波材料。进一步,所述步骤D具体为:根据步骤B的计算结果计算给定峰值频率下的匹配厚度值,进而根据匹配厚度值制备吸波材料。进一步,所述步骤D具体为:根据步骤B的计算结果计算吸波材料出现吸收峰的厚度范围,进而根据厚度范围制备吸波材料。进一步,所述步骤C中的输入阻抗计算公式具体为:其中c是真空中光速,fm是电磁波频率,dm是吸收层厚度,εr为复数介电常数,μr为复数磁导率。进一步,所述步骤D具体为:根据反射损耗强度计算公式和步骤C的计算结果计算是否存在完全匹配点,若是则确定完全匹配点,进而根据计算结果制备吸波材料。进一步,所述步骤D具体为:根据反射损耗强度计算公式和步骤C的计算结果计算完全匹配点的厚度、频率或厚度与频率的乘积,进而根据计算结果制备吸波材料。进一步,所述步骤D具体为:根据步骤C的计算结果计算吸波特性曲线,进而得出对应的吸收峰频率、反射损耗强度和吸收带宽,进而根据计算结果制备吸波材料。进一步,所述步骤A中吸波材料的复数磁导率和复数介电常数用网络分析仪测量获得。本专利技术的有益效果是:本专利技术按照网络分析仪测量得到的复数磁导率和复数介电常数,建立多重匹配厚度模型,计算在各种匹配厚度情况下吸波材料的匹配阻抗,进而得到阻抗匹配状态下反射损耗曲线峰值点的包络线;同时,根据阻抗等于1的条件,我们可以得到完全匹配厚度和完全匹配频率。由于结合了匹配厚度和阻抗等于1两方面的计算,使得阻抗匹配的优化相对于已有方法更加简洁高效,结果也更加准确,应用本专利技术所述方法能够使电磁波吸收材料的制备快速准确地完成。本专利技术不仅适用于铁氧体磁粉复合材料,还适用于金属磁粉复合材料、介电微粉复合材料及陶瓷块体材料。附图说明:图1金属背衬电磁波吸波材料结构图;图2吸波特性曲线图;图3完全匹配和有限匹配吸波特性曲线图;图4作图法所得参数关系图示例;图5本专利技术的步骤流程图;图6一级匹配厚度与频率的关系图示例;图7与图6相对应的输入阻抗与频率的关系图;图8与图7相对应的完全匹配吸波特性曲线图;图9根据本专利技术设计的软件界面图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步说明:参照图5,一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率μr和复数介电常数εr;B、根据匹配厚度公式分别计算上述吸波材料在每个电磁波频率下的一级、三级、五级匹配厚度;匹配厚度计算:当一束电磁波垂直入射到样品表面,由于样品阻抗与空气阻抗不匹配,一部分电磁波被样品前界面反射,而其余部分电磁波进入样品。进入样品内部的电磁波有一部分被材料损耗吸收,而剩余部分则会被样品背面的金属板反射后穿出前界面。当这两束反射的电磁波的相位差为180°时,就会在样品前界面相互抵本文档来自技高网...
一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法

【技术保护点】
一种金属背衬电磁吸波材料阻抗匹配的优化方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率和复数介电常数;B、根据匹配厚度公式分别计算上述吸波材料在每个电磁波频率下的一级、三级、五级匹配厚度;C、根据输入阻抗计算公式计算上述匹配厚度下每个电磁波频率所对应的输入阻抗;D、根据反射损耗强度计算公式和/或上述步骤B的计算结果和/或步骤C的计算结果,计算吸波材料的吸收特性,进而根据计算结果制备吸波材料。

【技术特征摘要】
1.一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率和复数介电常数;B、根据匹配厚度公式分别计算上述吸波材料在每个电磁波频率下的一级、三级、五级匹配厚度;电磁波频率为fm时,用该频率下材料的介电常数εr,和磁导率μr,计算匹配厚度tm,所述匹配厚度公式为:其中,c为光速,当n=1、n=3或n=5时,每个频率所对应的匹配厚度,分别得出吸波材料的一级、三级、五级匹配厚度;C、根据输入阻抗计算公式计算上述匹配厚度下每个电磁波频率所对应的输入阻抗;D、根据反射损耗强度计算公式和/或上述步骤B的计算结果和/或步骤C的计算结果,计算吸波材料的吸收特性,进而根据计算结果制备吸波材料;所述步骤D中,根据步骤B的计算结果,计算吸波材料的吸收特性,进而根据计算结果制备吸波材料时,所述步骤D具体为:根据步骤B的计算结果计算给定峰值频率下的匹配厚度值,进而根据匹配厚度值制备吸波材料;或根据步骤B的计算结果计算吸波材料出现吸收峰的厚度范围,进而根据厚度范围制备吸波材料。2.根据权利要求1所述的一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,其特征在于:所述步骤C中的输入阻抗计算公式为:

【专利技术属性】
技术研发人员:李发伸汪小明张曙光乔亮王涛位建强
申请(专利权)人:兰州科维电磁材料有限责任公司广州金南磁性材料有限公司广州市番禺奥迪威电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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