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电磁屏蔽原理

发布时间:2024-05-17 发布时间:
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对电磁波进行屏蔽,必须同时屏蔽电场和磁场。通常采用电阻率小的良导体材料。空间电磁波在入射到金属体表面时会产生反射和吸收,电磁能量大大衰减,从而起到屏蔽作用。在描述这一屏蔽原理时,可以用来说明电磁波通过屏蔽体这一物理过程。金属屏蔽体的平面垂直于纸面,屏蔽体的厚度为6,电磁波从左向右传播。R。为电磁场从空气介质至金属面的反射系数,Ram为电磁场从金属屏蔽体至空气介质面的反射系数,k=a+jβ为金属中的传播常数,其中,a为衰减常数,β为相移常数。

第一,在空气中传播的入射电磁波到达屏蔽体A表面时,由于空气和金属交界面的阻抗不连续,在分界面上引起波的反射,一部分电磁能量被反射回空气介质。

第二,未被屏蔽体表面完全反射MC14LC5480EJ而透射人屏蔽体的部分电磁能量(折射波),继续在屏蔽体内传播时被屏蔽材料衰减。

第三,在屏蔽体内尚未衰减完的剩余电磁能量,传播到屏蔽体的另一个表面B时,又遇到金属和空气阻抗不连续界面而再次产生反射和折射,一部分重新折回屏蔽体内.另一部分穿透界面进入空气介质。反射回金属屏蔽体之反射波到达A面时又将产生反射及透射,这种反射在屏蔽体内的两个界面之间可能重复多次,就像电磁波在金属内部来回反射那样发生多次。

穿透出金属屏蔽体B面的电磁波为透射波,透射波与入射波之场强比即为传输系数丁,其倒数取对数即为屏蔽体的屏蔽效能。所以,屏蔽体的屏蔽效能有三个部分组成,即吸收损耗A、反射损耗R以及多重反射损耗B。

SE=A·R·B

SE(dB)=A(dB) +R(dB) +B(dB)


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