Вышедшие номера
Разработка гибкой тонкопленочной радиопоглощающей структуры для УВЧ- и ближнего СВЧ-диапазонов
Бузько В.Ю.1,2, Горячко А.И.1, Иванин С.Н.1,2, Шуткин И.Ю.1
1Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
2Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Email: Ivanin18071993@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 июля 2022 г.
В окончательной редакции: 19 декабря 2022 г.
Принята к печати: 15 января 2023 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2023 г.

Разработана и создана широкополосная печатная тонкослойная радиопоглощающая структура на основе массива связанных дипольных антенн, изготовленных методом магнетронного напыления тонких пленок меди и нихрома на лавсановую подложку. Полученный тонкопленочный материал обладает выраженным радиоэкранированием в диапазоне частот 4-6 GHz. Созданный материал может применяться для решения задач экранирования электромагнитных волн и снижения уровня электромагнитной эмиссии от различных устройств в диапазоне частот 4-7 GHz, а также для создания специальных строительных радиоэкранирующих материалов. Ключевые слова: радиопоглощающий экран, магнетронное напыление, массив печатных антенн.
  1. Р.Р. Гайнутдинов, З.М. Гизатуллин. Технологии электромагнитной совместимости, 3, 44 (2010)
  2. Р.П. Быстров, В.Г. Дмитриев, А.А. Потапов, Ю.М. Перунов, В.А. Черепенин. РЭНСИТ, 6 (2), 129 (2014)
  3. А.А. Акбашев, Н.Б. Балюк, Л.Н. Кечиев. Защита объектов телекоммуникаций от электромагнитных воздействий (Грифон, М., 2014)
  4. С.С. Щесняк. Методы расчета средств защиты радиоэлектронных систем от электромагнитного излучения (СВВМ, СПб., 2016), 310 с
  5. В.А. Банный, В.А. Игнатенко, А.С. Азаренок, Л.А. Евтухова. Проблемы здоровья и экологии, 56 (2), 4 (2018)
  6. S. Batool, A. Bibi, F. Frezza, F. Mangini. European Review For Medical And Pharmacological Sciences, 23 (7), 3121 (2019). DOI: 10.26355/eurrev_201904_17596
  7. N. Wongkasem Electromagnetic Biology and Medicine, 2 (40), 236 (2021). DOI: 10.1080/15368378.2021.1874976
  8. K. Karipidis, R. Mate, D. Urban, R. Tinker, A. Wood. J. Exposure Science \& Environmental Epidemiology, 31, 585 (2021). DOI: 10.1038/s41370-021-00297-6
  9. Y. Shang, S. Xiao, B.Z. Wang. Microwave Optical Technol. Lett., 56 (5), 1200 (2014). DOI: 10.1002/mop.28288
  10. W. Chen, C.A. Balanis, C.R. Birtcher. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 63 (6), 2636 (2015). DOI: 10.1109/TAP.2015.2414440
  11. W. Jiang, Y. Liu, S. Gong, T. Hong. IEEE Аntennas and Wireless Propagation Lett., 8, 1275 (2009). DOI: 10.1109/LAWP.2009.2037168
  12. M.Z. Joozdani, M.K. Amirhosseini, A. Abdolali. Electron. Lett., 52 (9), 767 (2016). DOI:10.1049/EL.2016.0336
  13. Y. Chang, W. Che, Y. Han, Y. Chow. IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett., 13, 1084 (2014). DOI: 10.1109/LAWP.2014.2327961
  14. B.-Y. Wang, S.-B. Liu, B.-R. Bian, Z.-W. Mao, X.-C. Liu, B. Ma, L. Chen. J. Appl. Phys., 116, 094504 (2014). DOI: 10.1063/1.4894824
  15. D. Sood, C. Tripathi. Appl. Phys. A, 122 (4), 332 (2016). DOI: 10.1007/S00339-016-9884-2
  16. J.C. Iriarte Galarregui, A.T. Pereda, J.L.M. de Falcon, I. Ederra, R. Gonzalo, P. de Maagt. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 61 (12), 6136 (2013). DOI:10.1109/TAP.2013.2282915
  17. W.-J. Lee, J.-W. Lee, C.-G. Kim. Compos. Sci. Technol., 68 (12), 2485 (2008). DOI: 10.1016/J.COMPSCITECH.2008.05.006
  18. Е.А. Штагер, А.С. Щесняк, В.П. Белов, Д.О. Хабиров. Технологии ЭМС, 67 (4), 40 (2018)
  19. S. Geetha, K.K.S. Kumar, C.R.K. Rao, M. Vijayan, D.C. Trivedi. J. Appl. Polymer Sci., 112, 2073 (2009). DOI:10.1002/app.29812
  20. P.N. Kaleeba, A. Tennant, B. Chambers, J.P. Idez. Antennas and Propagation Society International Symposium IEEE, 4, 295 (2003). DOI:10.1109/APS.2003.1220178

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.