二节完整屏蔽体屏蔽效能计算导体平板屏蔽效能.ppt
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1、第二节 完整屏蔽体屏蔽效能的计算 导体平板的屏蔽效能,一单层屏蔽体,1.电磁波在屏蔽体x0界面处的传播公式,2.单层屏蔽体的有效传输系数,3.电场和磁场的有效传输系数,4.单层屏蔽体的屏蔽效能,二 多层平板屏蔽体的屏蔽效能,三.屏蔽效能的计算,1 吸收损耗,2 反射损耗,3 多次反射损耗,四 平面波模型推广到非理想屏蔽结构,入射波,场强,距离,吸收损耗A,R1,R2,SE R1 R2 AB,R AB,B,电磁波在穿过屏蔽体时发生衰减是因为能量有了损耗,这种损耗可以分为两部分:反射损耗和吸收损耗。,电磁波穿过一层屏蔽体时要经过两个界面,因此要发生两次反射电磁波穿过屏蔽体时的反射损耗等于两个界面上
2、的反射损耗的总和。,一单层屏蔽体,具有下标(1,2,3)的、分别依次表示各区域中媒质的磁导率、介电常数和电导率;、Z分别依次表示各区域中平面电磁波的传播常数、媒质的本征阻抗,且,用表示电磁波由区域i向区域j传播时,分界面处的传输系数和反射系数。,1.电磁波在屏蔽体x0界面处的传播公式,透射,反射,2.单层屏蔽体的有效传输系数(1).不计分界面对电磁波的多次反射,由图知:,因此,式中,设E2i(0)为区域2中界面X=0处沿+X方向(从左向右)传播的第i次反射波,那么,因此,区域2中从X=0处向右传播的所有波的和为:,式中,(2).计入分界面对电磁波的多次反射,当 时,,考虑分界面对电磁波的多次反
3、射,单层屏蔽体的有效传输系数为,分界面的多次反射效应体现于因子,沿+x方向传播距离L后形成,它透过区域2和区域3的分界面,在区域3中X=L处形成E3(L),,3.电场和磁场的有效传输系数,令,以TE、TH表示屏蔽体的电场和磁场的有效传输系数,同理,式中,分析:1.一般,pEpH,qE=qH=q,所以,TETH。2.如果Z1=Z3(区域1与区域3媒质相同),那么pE=pH=p,qE=qH=q,从而TE=TH=T。,4.单层屏蔽体的屏蔽效能,屏蔽系数:屏蔽区域中同一点屏蔽后与屏蔽前的场强之比.电场和磁场的屏蔽系数分别为:,由上述讨论知,电磁波通过屏蔽体后,电场和磁场为,当Z1=Z3时,电场和磁场的
4、屏蔽效能相等,无限大平板对垂直入射均匀平面波电场及磁场的屏蔽效能,一单层屏蔽体,1.电磁波在屏蔽体x0界面处的传播公式,2.单层屏蔽体的有效传输系数,3.电场和磁场的有效传输系数,4.单层屏蔽体的屏蔽效能,二 多层平板屏蔽体的屏蔽效能,三.屏蔽效能的计算,1 吸收损耗,2 反射损耗,3 多次反射损耗,四 平面波模型推广到非理想屏蔽结构,二 多层平板屏蔽体的屏蔽效能,电场和磁场的屏蔽系数,2层(n=3),式中:,n-1层屏蔽体的电场和磁场的屏蔽系数为,式中,根据屏蔽效能的定义知,如果Z1=Zn+1,那么pE=pH=p,从而电场和磁场屏蔽效能相等。媒质1是有耗媒质时,屏蔽效能表达式中的因子不等于零
5、;媒质1无耗时,此因子为零。,一单层屏蔽体,1.电磁波在屏蔽体x0界面处的传播公式,2.单层屏蔽体的有效传输系数,3.电场和磁场的有效传输系数,4.单层屏蔽体的屏蔽效能,二 多层平板屏蔽体的屏蔽效能,三.屏蔽效能的计算,1 吸收损耗,2 反射损耗,3 多次反射损耗,四 平面波模型推广到非理想屏蔽结构,三.屏蔽效能的计算,设厚度为t的导体平板屏蔽体两侧的区域为自由空间,则单层平板屏蔽体的屏蔽效能,吸收损耗,反射损耗,多次反射损耗,1 吸收损耗,令,和是电磁波在金属屏蔽体中的衰减常数和相移常数。对于良导体,集肤深度。,自由空间传播常数,吸收损耗忽略,吸收损耗是电磁波通过屏蔽体所产生的热损耗引起,当
6、f l0MH z用0.1mm厚的铜皮制成的屏蔽体能将场强减弱100倍以上。屏蔽体可用表面贴有铜箔的绝缘材料制成。当f 100MHz时,可在塑料壳体上镀或喷以铜层或银层制成屏蔽体。,屏蔽材料越厚,吸收损耗越大,厚度每增加一个趋肤深度,吸收损耗增加约9dB;屏蔽材料的磁导率越高,吸收损耗越大;屏蔽材料的电导率越高,吸收损耗越大;被屏蔽电磁波的频率越高,吸收损耗越大。,结论,当f 1MH z时,用0.5mm厚的任何一种金属板制成的屏蔽体,能将场强减弱l00倍左右。因此,在选择材料与厚度时,应着重考虑材料的机械强度、刚度、工艺性及防潮、防腐等因素。,特点,t,剩余电磁波E1,E1=E0e-t/,入射电
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