ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Широкополосный поглотитель электромагнитного излучения

Код статьи
10.31857/S0033849424100025-1
DOI
10.31857/S0033849424100025
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 10
Страницы
947-953
Аннотация
Получен поглотитель электромагнитных волн градиентного типа с использованием войлока углеволокнистого «Карбопон-В22М» со следующими характеристиками: коэффициент отражения от –10 до –30 дБ в диапазоне частот от 2 до 18 ГГц, напряжение изгиба и напряжение растяжения ≥ 300 МПа (процент деформации –0.7%); плотность ≤ 2.5 г/см3, толщина ≤ 6 мм. Показаны перспективы применения созданного радиопоглощающего материала для скрытия расположенных под ним крупногабаритных движущихся либо неподвижных объектов от систем радиолокационного обнаружения, а также для защиты радиоэлектронной аппаратуры, носителей информации и биологических объектов от повышенного уровня электромагнитного излучения, локализации электромагнитных излучений.
Ключевые слова
сверхвысокие частоты объемные поглощающие материалы поглощение и отражение электромагнитного излучения электромагнитная защита
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Беляев А.А., Кондрашов С.В., Лепешкин В.В., Романов А.М. //Авиационные материалы и технологии. 2012. № 6. С. 348.
  2. 2. Лабунов В.А., Жданок С.А., Карпович В.А. и др. // Фундамент. и прикл. физич. исслед. 2010–2016 гг. Сб. трудов. Минск: Изд. центр БГУ, 2016. С. 348.
  3. 3. Беспалова Е.Е. // Труды ВИАМ. 2015. № 3. С. 45.
  4. 4. Иванова В.И., Кибец С.Г., Краснолобов И.И. и др. // Журн. радиоэлектроники. 2016. № 7. С. 1.
  5. 5. Лыньков Л. М. , Богуш, В.А., Глыбин, В. П. и др. Гибкие конструкции экранов электромагнитного излучения. Минск, 2000.
  6. 6. Богуш, В. А., Борботько, Т. В., Гусинский, А. В. и др. Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты. Минск: Бестпринт, 2003.
  7. 7. Bogush, V. // J. Optoelectron. Adv. Mater. 2005. V. 7. № 3. P. 1635.
  8. 8. Звездина М.Ю., Карелова Е.С., Касьянов А.О. и др. Композиционные материалы: разработка и применение. Новосибирск: СибАК, 2017.
  9. 9. Фитцер Э., Дифендорф Р., Калнин И. и др. Углеродные волокна и углекомпозиты / Пер. с англ. под ред. Э. Фитцера. М.: Мир, 1988.
  10. 10. Priou A., Sihvola А., Tretyakov S., Vinogradov A. // NATO ASI Ser. 3. High Technology. Kluwer Akad. Publ. Тhe Netherialands, 1997. V. 28. P. 396.
  11. 11. Агафонова А.С., Беляев А.А., Кондрашов Э.К., Романов А.М. // Авиац. материалы и технологии. 2013. № 3. С. 56.
  12. 12. Лушина М.В., Паршин С.Г., Ржевский А.А. // Системы управления и обработка информации. 2011. № 22. С. 208.
  13. 13. Chung D.D.L. // Carbon. 2001. V. 39. P. 279.
  14. 14. Shi He, Shulga S. N., Kokodity N. G. // J. Commun. Technol. Electron. 2011. V. 56. P. 1193.
  15. 15. Kuzmichev V. M., Kokodii N. G., Safronov B. V., Balkashin V. P. // J. Commun. Technol. Electron. 2003. V. 48. № 11. P. 1240.
  16. 16. Cofer C.G., Mccoy D.E. Method Fabrication of Electroconductive Fibers. US Pat. № 3022026. Publ. March 13, 2019.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека