Ключевые слова: ослабление свч - излучения, конструкционный поглощающий материал, коэффициент отражения, коэффициент поглощения, плотности потока мощности электромагнитного поля
МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
УДК 621.396
DOI: 10.26102/2310-6018/2019.25.2.026
В работе предложена методика обоснования электродинамических и конструктивных параметров материалов волноводного типа, основанная на разработанной модели поглощения СВЧ-излучения на импедансных стенках и диэлектрическом наполнителе конструкционных поглощающих материалов замкнутых волноводных структур. Сущность модели, основанной на методах теории дифракции электромагнитных волн в слоистых средах, законах распространения сверхвысокочастотного излучения в волноводах, заключается в том, что электромагнитное поле перед решеткой рассматривается в виде суперпозиции полей падающей плоской волны, зеркально отраженной от границы раздела «среда – материал», и рассеянной на стенках решетки материала. Электромагнитная волна, падающая на материал, по мере распространения вглубь него взаимодействует с радиопоглощающими стенками. Предложен подход определения коэффициента отражения материала, особенностью которого является то, что в выражение для расчета коэффициента отражения введено слагаемое, описывающее экспоненциальное снижение уровня амплитуды (плотности потока мощности) рассеянной составляющей электромагнитного поля при распространении ее вглубь материала и обратно от конструктивных и электродинамических параметров импедансных стенок и диэлектрического наполнителя замкнутых волноводных структур (закороченных волноводных отрезков), и позволяющий установить закономерности между отражательными характеристиками конструкционного поглощающего материала и его электродинамическими и конструктивными параметрами.
1. Ковнеристый Ю.К. Материалы, поглощающие СВЧ-излучения / Ковнеристый Ю.К., Лазарева И.Ю., Раваев А.А. – М.: Наука, 1982. – 164 с.
2. Ruck G//Radar Cross-Section Handbook. N.Y.: Plenum Press, 1970.
3. Knott E.F., Shaeffer J.A., Tuley M.T.//Radar Cross-Section: Its Prediction, Vtasurement and Reduction. Dedham: Actech House, 1985.
4. Harteman P., Labeirie M.//Revue Technque Thomson-CSF, 1987. V.19. № 3- 4.Р.413.
5. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. – М.: Наука, 1983. – 384 с.
6. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Наука, 1978. – 544 с.
7. Вайнштейн Л.А. К электродинамической теории решеток. – М.: Электроника больших мощностей. Сб. № 2, АН СССР, 1963.
8. Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. – М.: «Советское радио», 1971. – 664 с.
Ключевые слова: ослабление свч - излучения, конструкционный поглощающий материал, коэффициент отражения, коэффициент поглощения, плотности потока мощности электромагнитного поля
Для цитирования: Ивенский А.А. МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2019;7(2). URL: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/05/Ivenskiy_2_19_1.pdf DOI: 10.26102/2310-6018/2019.25.2.026
Опубликована 30.06.2019