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消费类电子
频率范围通常在<6GHz,由于消费电子对轻量化、小型化、低功耗的要求,因此对材料要求轻薄,厚度通常在1mm以下,以电磁场隔离作用为主,具有一定的吸收性能。

主要作用:1.隔离电磁场:利用高磁导率和电容率可以使能量向吸波材料移动的特性,使用吸波材料可增加敏感器件电磁场隔离度。2.吸收干扰能量:利用高POWERLOSS特性,对进入材料的电磁场能量进行吸收。3.抑制表面行波:对于沿着传输线(或等效传输线)或导电体表面的爬行波,吸波材料可有效吸收。

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高速率传输
频率范围通常在1到18GHz,对吸收性能、吸收带宽要求较高,材料厚度通常在0.5mm以上。

主要作用:1.降低自由空间波干扰:应用于金属表面时,吸波材料将大大减小金属物体或结构引起的电磁波反射。无金属背板或支撑时,通过插入损耗隔离组件或天线间串扰。2.制空腔谐振:吸波材料贴在导电腔体内可有效抑制高次谐波产生的谐振,保证电路正常工作。3.减少表面行波:对于沿着传输线(或等效传输线)或导电体表面的爬行波,吸波材料可有效吸收。

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毫米波应用
频率范围通常在>20GHz,进入毫米波领域,即使物理尺寸极小的腔体或者密闭空间也可能包含几个毫米波波长,其电磁场分布不同较低频率。因此在材料设计和选择上与较低频率上也完全不同。

主要作用:1.降低自由空间波干扰:应用于金属表面时,吸波材料将大大减小金属物体或结构引起的电磁波反射。无金属背板或支撑时,通过插入损耗隔离组件或天线间串扰。2.抑制空腔谐振:吸波材料贴在导电腔体内可有效抑制高次谐波产生的谐振,保证电路正常工作。

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军工与安防
使用频率分布较广、带宽要求高,对材料使用条件有较为严格的要求,为达到较为苛刻的吸收性能往往需要通过结构或者材料复合来实现。

主要作用:1.降低自由空间波干扰:应用于金属表面时,吸波材料将大大减小金属物体或结构引起的电磁波反射。无金属背板或支撑时,通过插入损耗隔离组件或天线间串扰。2.抑制空腔谐振:吸波材料贴在导电腔体内可有效抑制高次谐波产生的谐振,保证电路正常工作。3.减少表面行波:对于沿着传输线(或等效传输线)或导电体表面的爬行波,吸波材料可有效吸收。

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