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.
- Р.Р. Гайнутдинов, З.М. Гизатуллин. Технологии электромагнитной совместимости, 3, 44 (2010)
- Р.П. Быстров, В.Г. Дмитриев, А.А. Потапов, Ю.М. Перунов, В.А. Черепенин. РЭНСИТ, 6 (2), 129 (2014)
- А.А. Акбашев, Н.Б. Балюк, Л.Н. Кечиев. Защита объектов телекоммуникаций от электромагнитных воздействий (Грифон, М., 2014)
- С.С. Щесняк. Методы расчета средств защиты радиоэлектронных систем от электромагнитного излучения (СВВМ, СПб., 2016), 310 с
- В.А. Банный, В.А. Игнатенко, А.С. Азаренок, Л.А. Евтухова. Проблемы здоровья и экологии, 56 (2), 4 (2018)
- 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
- N. Wongkasem Electromagnetic Biology and Medicine, 2 (40), 236 (2021). DOI: 10.1080/15368378.2021.1874976
- 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
- Y. Shang, S. Xiao, B.Z. Wang. Microwave Optical Technol. Lett., 56 (5), 1200 (2014). DOI: 10.1002/mop.28288
- W. Chen, C.A. Balanis, C.R. Birtcher. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 63 (6), 2636 (2015). DOI: 10.1109/TAP.2015.2414440
- W. Jiang, Y. Liu, S. Gong, T. Hong. IEEE Аntennas and Wireless Propagation Lett., 8, 1275 (2009). DOI: 10.1109/LAWP.2009.2037168
- M.Z. Joozdani, M.K. Amirhosseini, A. Abdolali. Electron. Lett., 52 (9), 767 (2016). DOI:10.1049/EL.2016.0336
- Y. Chang, W. Che, Y. Han, Y. Chow. IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett., 13, 1084 (2014). DOI: 10.1109/LAWP.2014.2327961
- 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
- D. Sood, C. Tripathi. Appl. Phys. A, 122 (4), 332 (2016). DOI: 10.1007/S00339-016-9884-2
- 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
- W.-J. Lee, J.-W. Lee, C.-G. Kim. Compos. Sci. Technol., 68 (12), 2485 (2008). DOI: 10.1016/J.COMPSCITECH.2008.05.006
- Е.А. Штагер, А.С. Щесняк, В.П. Белов, Д.О. Хабиров. Технологии ЭМС, 67 (4), 40 (2018)
- 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
- 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.