Előzetes tanulmány a fémszállal kevert szövet árnyékolás hatékonyságát befolyásoló tényezőkről
Jul 31, 2019
Előzetes tanulmány a fémszállal kevert szövet árnyékolás hatékonyságát befolyásoló tényezőkről
Az elektromágneses árnyékoló szövet anizotróp árnyékoló anyag, árnyékolás hatékonyságát számos tényező befolyásolja. Az árnyékoló szövet árnyékolás hatékonysági értékének meghatározása elsősorban kísérleti teszteléssel történik. A szövetek árnyékolási hatékonyságát befolyásoló különféle tényezők elemzése elősegíti a szövetek árnyékolási mechanizmusának megértését, és irányítja az elektromágneses árnyékoló szövetek kialakítását. Ez a cikk bemutatja a fémszál-árnyékoló szövetek árnyékoló mechanizmusát és árnyékolási hatékonyságát, és bemutatja a fémszállal kevert árnyékoló szövetek árnyékolási hatékonyságát befolyásoló fő tényezőket.
1 árnyékoló mechanizmus és az elektromágneses árnyékoló anyag vizsgálata
Az árnyékoló anyagok nélküli szövetek nem működnek elektromágneses képernyőn. A fémszálas szövet védőhatása az, hogy a fémszálak aktívak. A fémszálakat tartalmazó fonalak össze vannak fonva, hogy kereszteződésű szigetelőhálót képezzenek, hogy bizonyos mértékben csökkentsék az elektromágneses hullám energiáját, elérve ezzel a védelem célját.
Jelenleg számos tesztmódszer létezik a szövet árnyékolásának hatékonyságára otthon és külföldön. A vizsgálati szabványok elsősorban a "Környezeti elektromágneses hullámok szennyvízkezelési szabványa GB9175-88", a "Munkahelyi mikrohullámú sugárzási higiéniai szabvány BG10436-89" vagy az ASTM előírásainak megfelelően vannak tesztelve. A vizsgálati módszerek elsősorban a távoli terepi módszer, a közeli terepi módszer és az árnyékolt helyiség teszt módszerét foglalják magukban. Ezek a professzionális tesztelési módszerek összetettebbek, az alkalmazott műszerek és berendezések drágák. Ha csak az árnyékoló szövet árnyékolás hatékonyságát kell kezdetben meghatároznia, akkor az alábbi egyszerű módszert használhatja: fedje le a mobiltelefon jel vételi vonalát árnyékoló szövettel, várjon 4-6 percet, figyelje meg a mobiltelefon képernyőjét. Megmutatja, hogy a jel erőssége hogyan változik.
2 tényező, amely befolyásolja az elektromágneses árnyékoló szövetek árnyékolási hatékonyságát
A fémszállal kevert árnyékoló szövet árnyékolási hatékonysága számos tényezővel összefügg, például elektromágneses sugárzás forrással, sugárzási távolsággal, fémszál típusával, árnyékoló réteg számával és árnyékoló szövet szerkezetének paramétereivel. Az alábbiakban fémszálakkal kevert árnyékoló szövetek árnyékolás hatékonyságát befolyásoló tényezőket tárgyaljuk az árnyékoló szövet szerkezeti paramétereitől.
2.1 A lánc- és vetülékfonal-különbség hatása az árnyékolás hatékonyságára
Az, hogy a kevert pajzsszövet lánc- és vetülékfonalai tartalmaznak-e fémszálakat, nagy hatással van a szövet általános árnyékolási hatékonyságára. Általában, ha a fémszálakat mind lánc-, mind vetvény irányban tartalmazzák, akkor a szövet árnyékolási hatékonysága nagyobb, mint az egyirányú fémszálé. Ennek oka az, hogy a lánc és a vetülék irány fémszálakat tartalmaz, amelyek viszonylag teljes kereszteződést jelentenek a szövetben. A fém védi a vezető hálót, amely jobban megakadályozza az elektromágneses hullám terjedését és ezáltal az elektromágneses hullám energiáját. Az egyirányú fémtartalmú szálas árnyékoló szövetből készült szitaszövet csak egy irányban felel meg a fémszál elrendezésnek, így az árnyékolás hatékonysága gyenge. Az egyirányú és kétirányú fémszálat tartalmazó árnyékoló szövet nagy hatással van a teljes árnyékolási teljesítményre. A jobb árnyékoló hatás elérése érdekében előnyösebb, ha a lánc és a vetülék irányában fémszálakat tartalmazó fonalat alkalmazunk.
2.2 A szervezeti felépítés és a vastagság hatása az árnyékolás hatékonyságára
Az árnyékoló szövet szerkezetének szempontjából a szövetet egyrétegű és többrétegű szerkezetre osztják. Egy egyszerű egyrétegű szerkezet esetén, amikor az egység területe azonos fémtömeggel rendelkezik, a sávszövés árnyékoló hatása jobb, mint a szaténé, és a sima szövésű szerkezet árnyékoló hatása jobb, mint a sáv. Az átlapolások nagy száma miatt a szerkezet szoros, a lyukak és a rések száma kicsi, az elektromágneses hullámátvitel pedig kicsi. A szaténszövésnek a szövet hosszú szélessége és hosszúsága van, és az átlapolások száma a legkevesebb. A vezető árnyékoló háló lazább és a vezetőképesség nagyobb. Gyenge, így az árnyékolás teljesítménye gyenge. A sarokkötés a kettő között van. Többrétegű szöveteknél, például nehéz és vetülékkel súlyozott szöveteknél a többrétegű fémvezető szitaréteg rétegének árnyékolása csökkenti a végső elektromágneses hullámátvitelt. Általában az árnyékoló anyagok viszonylag könnyen árnyékolják az elektromos mezőt, és a mágneses mező árnyékolása sokkal nehezebb, különösen az alacsony frekvenciájú mágneses mezők esetében. A nehéz és vetülék súlyú többrétegű árnyékoló szövet tervezése jó módszer a mágneses mezők árnyékolására. Az egyrétegű szövet árnyékolását az elektromos mezőtől és a nagy frekvenciájú mágneses mezőt az árnyékolás céljának elérése érdekében más intézkedésekkel is végezhetjük (például a szövet fémszál-tartalmának növelése), de alacsony frekvenciájú mágneses mező esetén súlyosabb diffrakciós jelenség lép fel. Többrétegű árnyékoló szövet kialakítása esetén a védőréteg árnyékolásához különféle árnyékoló anyagokat lehet választani.
A szövet szerkezetének és a fonalak számának különbsége miatt a szövet vastagsága eltér, és a vastagság különbsége befolyásolja az árnyékolás hatékonyságát is. Ha az árnyékoló szövet elektromágneses hullámokkal jár, először a visszaverődés és az átvitel zajlik a felület felületén. Az árnyékoló szövetbe belépő elektromágneses hullámok többszörösen belsőleg visszatükröződnek a szövet belsejében lévő felületeken, ezáltal kimerítik az elektromágneses hullám energiáját, tehát a szövet vastagsága nagy hatással van az árnyékolás hatékonyságára. .
2.3 A fémszálak eloszlása, a fonal szerkezete és az árnyékolás hatékonysága közötti kapcsolat A rozsdamentes acélból készült rövidszálú kevert fonalból készült anyag és a rozsdamentes acélszál keverékből készült szövet eltérő árnyékolási hatékonysággal rendelkezik.
A W1 fémszál-tartalma jóval magasabb, mint a W2-nél, de az 1. ábrán a W2 árnyékolási hatékonysága szignifikánsan jobb, mint a W1é. Ez azt a tényt tükrözi, hogy a különféle rozsdamentes acélokból készült szövetek árnyékolási hatékonysága a legjobb frekvenciatartományban van. Ha a frekvencia viszonylag alacsony, vagyis kevesebb, mint 500MHz, és viszonylag magasabb frekvenciasávban, vagyis magasabb, mint 2000MHz, akkor a rozsdamentes acél vágott szálból kevert fonalból készült szövet jobb, mint a rozsdamentes acélszálból kevert fonal. Szövet.
Ezen túlmenően a rozsdamentes acélszálból kevert fonal szerkezete szintén nagy hatással van a szövet árnyékolási hatékonyságára. A bevont fonalban a rozsdamentes acélszálak spirál alakban rendszeresen bevonják a rövid szálakat; a szálakban a rozsdamentes acélszálak és a rövid szálak összefonódnak; a fonott magfonalban a rozsdamentes acélszálak a vágott szálak belsejében helyezkednek el. A fonott magfonalban a rozsdamentes acélszálból kialakított vezető háló kisebb lyukkal vagy öltéssel rendelkezik, a szál a következő, és a borított fonal a legnagyobb. Az elektromágneses árnyékolás elmélete szerint a pórusvezetés fontos oka az, hogy a hasadék vagy a lyuk impedanciája megváltozik, és ez a változás különösen figyelemre méltó nagy frekvencián. Mivel a pórusok befolyásolják az elektromos vezeték és a fluxussűrűség vonalát a fémrácson, a nagyfrekvenciás indukált áramút megszakad, ami elektromos folytonosságot eredményez, és ezáltal az árnyékolás hatékonyságának csökkenését. A szövet árnyékoló mechanizmusa és az elektromágneses hullámok árnyékolásának elmélete alapján ismert, hogy egy lyuk vagy rés egy bizonyos mélységgel tekinthető hullámvezetőnek, és a hullámvezető bizonyos körülmények között képes gyengíteni a terjedő elektromágneses hullámot. Az árnyékoló szövetben lévő lyuk vagy rés megfelel egy hullámvezetőnek, amely a vágási frekvencia (Fco) alatt működik (fordított arányban a lyuk vagy rés vonalával), mivel a levágási gyakoriságot az árnyékoló szövetben található lyuk vagy rés határozza meg ( vonalhossz) Az irány mérete, nem pedig a terület mérete, növekszik, amikor a frekvencia növekszik, amíg megközelíti a vágási frekvenciát. Az Fco / 3 és Fco között a csillapítás csökken, és az árnyékolási teljesítmény Fco-nál megközelíti 0 dB-t. A pórus hosszának irányában polarizált elektromágneses hullám Fco határfrekvenciája elsősorban a pórus hosszú oldalának méretétől függ, nem pedig a rövid oldalától. Ezért az 孑 L résvonalat jobban árnyékolja a legkisebb maggal fonott fonal, amelyet a szál és a borított fonal követ. Szegény. Látható, hogy a fémszál-tartalom egységenként nem feltétlenül árnyékolja a teljesítményt, mivel a fémszálak eloszlása és a fonalszerkezet szintén befolyásolja az árnyékolás hatékonyságát.







