для чего нужны безэховые камеры

Строим то, где можно сойти с ума — о безэховых камерах не понаслышке

Число используемых в повседневной жизни электронных устройств неуклонно возрастает. Вместе с тем увеличивается и количество непосредственных источников, создающих электромагнитные излучения. Они воздействуют на людей и различные технические средства.

В идеале любое техническое средство должно работать не создавая помех другим электронным устройствам. Такую способность принято называть электромагнитной совместимостью (ЭМС). Эталоны испытаний на ЭМС были заложены еще в СССР.

Камеры для испытаний на ЭМС

Чтобы точно измерить параметры электромагнитных волн, а также сформировать равномерное распределение звуковых колебаний, необходимы специальные помещения для испытаний на ЭМС, моделирующие открытое пространство, — полубезэховые и безэховые камеры (БЭК).

БЭК или безэховая экранированная камера представляет собой комнату, изнутри полностью обустроенную радиопоглощающим материалом, не пропускающим электромагнитные волны. В качестве составных элементов используют специализированные поглотители.

Поэтому в безэховой камере нет никаких звуков и каких-либо внешних сигналов — говорят, работать в таком помещении человеку можно не более часа — слишком высока психоэмоциональная нагрузка.

Различают два вида безэховых помещений:

— Радиочастотные безэховые камеры (включая экранированные камеры). В них радиоволны не отражаются от внутренней поверхности. Крайне важна изоляция всех конструкций камеры от внешних сигналов;
— Акустические камеры для испытаний предусматривают отсутствие отражения звука от внутренней поверхности. Безэховая акустическая камера являет собой замкнутое пространство, внутри которого объект исследования — звуковая волна.

С целью полной защиты от электромагнитных помех, конструкции первого вида оборудуют в экранированных помещениях. Таким образом, внутренняя электромагнитная обстановка надежно отделена от внешних воздействий. Излучения от технического средства, оставаясь внутри экранированной камеры, ничем не ослабляются.

Второй вид, безэховая акустическая камера, имеет свои особенности. Скорость звуковой волны зависит от температуры и влажности окружающей среды. Эти факторы всегда учитывают при строительстве звуковой камеры, устанавливающейся на виброразвязном основании. Такой монтаж исключает влияние шума окружающей среды на проводимые внутри измерения.

— Диагностирование излучаемых и кондуктивных (распространяющихся по проводникам) помех. Их уровень не должен превышать определенный показатель;
— Проверка оборудования на устойчивость к вышеуказанным помехам.

Для проведения объективного исследования и оценки влияния помех в ЭМС камерах применяется специализированная измерительная аппаратура.

Востребованность испытательных камер

1. Осуществление контроля соответствия определенным нормам – тестирование электронных приборов на устойчивость к воздействию помех, излучение помех и на ЭМС. В частности, ЭМС испытание бортового оборудования самолетов, вертолетов.
2. Широкое применение в аэрокосмической промышленности.
3. В науке. Проведение различных научно-исследовательских работ.
4. Промышленное производство. Пусконаладочные операции, тестовые испытания при производстве серийной продукции. Широкий спектр конструкторских работ.
5. Выполнение задач информационной безопасности гражданских, а также военных объектов — в частности, обработка и хранение в экранированных камерах конфиденциальной информации.

Безэховые экранированные камеры востребованы компаниями, занимающимися производством и тестированием различной электроники:
— Электрооборудования;
— Радиотехнических средств, РЭА;
— Антенных устройств.

Устройство и особенности безэховых камер

Безэховая камера представляет собой замкнутое пространство из модульных радиопоглощающих элементов определенного типа и конфигурации. Следует отметить, что конструкции ЭМС камер способны поглощать радиоволны диапазона от 9 кГц до 110 гГц. В качестве идеального поглощающего материала используется марион, получаемый из природного камня шунгита. У нас этот камень добывают в Карелии.

Помимо этого, используют ферритовые, пирамидальные, гибридные поглотители. Внутри пространство конструкции разделяется на две части:
1. Область для размещения передающих устройств;
2. Сектор тишины. Измерения в безэховой камере проводятся именно здесь.

Помимо поглощающих элементов предусмотрен целый комплекс контрольно-измерительных приборов и механизмов для работы с тестируемым техническим объектом.

Размер конструкции зависит от типа требуемых измерений. Габариты радиочастотных безэховых камер не ограничены, конструируются с учетом технического задания заказчика. Уровень безэховости камеры может достигать до минус 50 ДБ.

С учетом вида измеряемых волн, экранированные камеры разделяют на полубезэховые, безэховые и, как отдельный случай, реверберационные. Последние представляют собой помещение в виде неправильной геометрической формы. Причем эта форма может изменяться за счет специальных поворотных устройств. Это делают для того, чтобы сфокусировать энергию электромагнитного поля в необходимой точке.

Если внутри безэхового помещения колебания различного вида поглощаются, то в реверберационной радиочастотной камере — поглощение отсутствует. В свою очередь, реверберационная акустическая камера также отражает волны, но звуковые. Таким образом, образуется жесткая среда воздействия.

Изготовление безэховых камер

Основные этапы проектирования и строительства безэховой камеры в Москве:

• Техническое задание и проект с учетом требований заказчика;
• Монтажные работы;
• Предварительные испытания и аттестация изделия.

При строительстве важно учитывать качество радиопоглощающего материала, размеры и форму изделия.

Безэховую камеру купить можно по приемлемой цене. При этом заказчик получает уникальное изделие с метрологическими сертификатами и регистрацией в реестре безэховых камер федерального значения.

Компания 2TEST создает безэховые камеры «под ключ» в соответствии с задачами заказчика: от разработки качественного ТЗ и проектирования испытательной камеры до комплексного создания помещения и наполнения специальной измерительной аппаратурой.

По техническим характеристикам готовая испытательная камера от компании 2TEST удовлетворяет всем требованиям ГОСТ и отраслевым стандартам для проведения испытаний на электромагнитную совместимость высокой точности.

Источник

Безэховые экранированные камеры: физические принципы и классификация

Романов И.В., Лютаев С.В.
ИЛ ЭМС, АО «ТЕСТПРИБОР», г. Москва

В статье проводится обзор основных физических принципов работы безэховых экранированных камер, материалов и конструкций используемых для обеспечения испытаний оборудования на электромагнитную совместимость.

В настоящее время важной задачей является обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронного оборудования различного назначения. Здесь можно выделить такие области как: аппаратура управления, радиолокация, радиомаскировка, радиопротиводействия, радиоразведка, связь, медицина, транспорт и др. К примеру медицинский томограф является источником электромагнитных помех большой мощности. Его работа не должна сказываться на работоспособности оборудования расположенного поблизости. Ведь нарушение штатной работы медицинского оборудования может привести к выходу его из строя или к потере человеческой жизни. Кроме того, необходимо уменьшать электромагнитной фон в помещении где расположен томограф, с целью увеличения его разрешающей способности и динамического диапазона. Мощные источники радиоизлучения часто являются частью технологического оборудования. Поэтому задача обеспечения электромагнитной совместимости является важной и актуальной.

Увеличение числа излучающих приборов, приёмопередающих систем на Земле и в околоземном пространстве привело к значительному росту уровня электромагнитного фона особенно в городской местности. В условиях сильной электромагнитной «загрязнённости», сложно решить задачу настройки чувствительных устройств и систем. Для этого применяют экранированные камеры (ЭК) – «помещения способные разделить электромагнитную обстановку внутри и во вне», в том числе и (полу) безэховые экранированные камеры (ПБЭК, БЭК) 2. Незаменимые при испытаниях на ЭМС БЭК является инструментом способным: в ограниченной области пространства снизить электромагнитный фон; обеспечить экранирование источников электромагнитного излучения от измерительной (испытательной) аппаратуры и персонала и уменьшить на них электромагнитное воздействие, обеспечить пространственную однородность электромагнитного поля. Экранированные камеры часто используют для обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, сохранности информации (или самого факта её существования) и средств её хранения (например, файловый сервер, вычислительный сервер и др.), противодействия средствам радиоэлектронной разведки, устройствам радиоборьбы и радиоподавления.

В годы рассвета радиоэлектронной промышленности в двадцатом веке на промышленных предприятиях создавались экранированные и безэховые камеры, которые со временем перестали использоваться по назначению. Наличие современных разнообразных экранирующих и радиопоглощающих материалов и комплектующих позволяет восстановить свойства этих БЭК. Уровень электромагнитного фона является важной характеристикой, которая определяет разрешающую способность измерительной аппаратуры для регистрации электромагнитных помех от их источника при испытаниях на электромагнитную совместимость. Чем ниже фоновые шумы, тем выше разрешающая способность измерительной аппаратуры. БЭК обеспечивает уменьшение уровня внешнего электромагнитного фона на величину до 100 дБ [1].

Основы экранирования электрического и магнитных полей

Работа экранированных камер основана на ряде фундаментальных механизмов взаимодействия электромагнитного поля и вещества. Рассмотрим некоторые из их.

Экранирование электрического поля. Принцип работы (ячейки Фарадея) экранирования электрического поля внутри камеры основан на компенсации внешнего поля для чего нужны безэховые камерывнеш внутренним полем для чего нужны безэховые камерывнутр (рис.2) возникающим в камере. При помещении электрически замкнутой камеры во внешнее электрическое поле свободные электроны движутся вдоль силовых линий напряжённости электрического поля к положительному потенциалу. Положительно заряженные ионы в материале камеры неподвижны. Разделение зарядов создаёт поледля чего нужны безэховые камерывнутр направленное в противоположную сторону внешнему для чего нужны безэховые камерывнеш и равной по величине. Суммарная напряжённость электрического поля при этом стремиться к нулю: для чего нужны безэховые камеры.

для чего нужны безэховые камеры
Рис. 1 Экранирование электрического поля

Экранирование магнитного поля. Магнитное поле взаимодействует с движущимися зарядами (электрическим током) и магнитными материалами. Можно выделить два основные способа экранирования магнитного поля: механизм шунтирования магнитного поля экраном; 2) механизм экранирования магнитного поля вихревыми токами.

Механизм шунтирования магнитного поля экраном применяется для защиты от постоянного и медленно изменяющего переменного магнитного поля. Экран изготавливаются из ферромагнитных материалов с большой относительной магнитной проницательностью µ >> 1 (сталь, пермаллой).

При наличии экрана линии магнитной индукции проходят в основном по его стенкам, которые обладают малым магнитным сопротивлением по сравнению с воздушным пространством внутри экрана.

для чего нужны безэховые камеры
Рис. 2 Экранирование магнитного поля методом шунтирования.

Отметим что, для обеспечения высокой эффективности шунтирования магнитного поля необходимо обеспечить низкое «сопротивление» магнитному полю (высокую магнитную проницаемость m) по всему объёму экранирующего материала. Это легко добиться, например, если стенки экранированных камер состоят их цельных листов. Если экранированная камера построена по сборно-разборной технологии, то необходимо чтобы в местах соединения сборных панелей обеспечить низкое магнитное сопротивление магнитному полю, т.е. не оставалось зазоров, а материал уплотнителя обладал, в том числе, высокой магнитной проницаемостью. Чем толще экран и чем меньше швов, стыков, тем экранирование эффективнее.

Механизм экранирования магнитного поля вихревыми токами работает на высоких частотах. Если на поверхность металлического экрана падает изменяющееся по времени магнитное поле с плотностью магнитного потока для чего нужны безэховые камерывнеш в материале, согласно закону индукции Фарадея наводится вихревое электрическое поле, пропорционально скорости изменения плотности магнитного потока для чего нужны безэховые камерыЕсли материал обладает проводимостью (σ > 0), то электрическое поле вызывает вихревой ток I определенной плотности в толщине материала. Этот ток, в свою очередь, является источником магнитного поля (с плотностью магнитного потока для чего нужны безэховые камеры, которое направлено противоположно относительно возбуждающего поля для чего нужны безэховые камеры= ̶̶ для чего нужны безэховые камерывнеш). Суперпозиция возбуждающего и индуцированного полей формирует суммарный магнитный поток в материале экрана и в экранированной области на противоположной от источника стороне.

Метод экранирования магнитного поля вихревыми токами работает только тогда, когда внешнее поле изменяется во времени. При этом он проявляется в любом материале, способном проводить электрический ток, но не обязательно должен обладать относительной магнитной проницаемостью больше единицы, т.е. быть ферромагнетиком.

для чего нужны безэховые камеры
Рис. 3 Экранирование магнитных полей вихревыми токами.

Таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность экранирования магнитного поля в экранированных камерах, изготовленных по сборно-разборной конструкции необходимо обеспечить низкое электрическое сопротивление в местах соединения сборных панелей. Это достигается применением материалов покрытия панелей и выбором уплотнителя.

Методы шунтирования и вихревых токов действуют совместно. На низких частотах превалирует механизм шунтирования, а при повышении частоты – механизм вихревых токов. Для магнитных материалов на частотах в десятки килогерц магнитная проницаемость резко уменьшается, что приведет к увеличению толщины скин-слоя и резкому снижению эффективности экранирования за счет механизма шунтирования. Для получения высоких свойств экранированных камер необходимо обеспечить низкое электрическое и магнитное сопротивление в местах швов и соединения панелей.

для чего нужны безэховые камеры
Рис. 4 Экранирование электромагнитного поля.

Нетрудно увидеть, для того чтобы увеличить свойства экранированных камер необходимо увеличивать электрическую проводимость σ (уменьшать электрическое сопротивление) и магнитную проницаемость стенок экранированных камер, особенно в местах швов и соединений сборных панелей (в случае ЭК выполненных по сборно-разборной технологии).

Свойства безэховых экранированных камер

Снижение уровня шумов способом экранирования электромагнитных полей является в настоящее время наиболее распространённым методом. Экранированные камеры (ЭК), полубезэховые экранированные камеры (ПБЭК), безэховые экранированные камеры (БЭК) являются основным инструментом, обеспечивающим снижения фона при испытаниях на ЭМС в части эмиссии электромагнитных полей.

Вторым важным свойством безэховых экранированных камер (ПБЭК, БЭК) является способность изолировать окружающее пространство снаружи камеры от электромагнитных полей, наводимых внутри камеры.

Третьим свойством БЭК является способность формировать однородное поле в рабочей плоскости, за счёт снижения коэффициента (уровня) стоячей волны в камере. Это достигается применением поглощающих материалов и особой их конструкции.

Работа БЭК основана на двух эффектах: экранирование электромагнитного поля замкнутой проводящей оболочкой, и поглощении радиоволн внутренним покрытием. Если одна из поверхностей (обычно пол) БЭК не покрыта радиопоглощающим материалом такая камера называется полубезэховой ПБЭК. Если в камере не предусмотрено покрытие поглощающим материалом такая камера называется «Экранированная камера» (ЭК). Согласно принятым в Российской Федерации ГОСТ Р 50414-92., ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 БЭК могут отличаться размером, типом проводящей оболочки, типом поглощающего материала, конструкцией (быть разборной или неразборной), формой, но принцип действия будет оставаться одним и тем же [1,2].

Классификация экранированных камер

Экранированные камеры могут разделены по нескольким критериям. Основные из них приведены ниже [3].

По принципу:
— экранированная камера;
— полубезэховая экранированная камера;
— безэховая экранированная камера;
— полуоткрытая экранированная камера.

По типу радиопоглощающего материала (РПМ):
— радиопоглощающие материалы с электрическим поглощением (узко диапазонные интерференционного типа, широкодиапазонные многослойные, широкодиапазонные шиповидные);
— радиопоглощающие материалы с магнитным поглощением;
— комбинированные радиопоглощающие материалы.

На рис. 6 представлена схема распространения электромагнитной на поверхности безэховой экранированной камеры. Которая представляет собой последовательное наслоение на металлическую поверхность радиопоглощающих материалов с различными свойствами и формой. Пирамидальный поглотитель представляет собой объёмный материал, например, состоящий из вспененного пенополистерола или пенополиуретана, с внесённым радиопоглощающим материалом (графит, железо и др.), такой концентрацией и состава, чтобы обеспечить поглощение радиоволн во всём его объёме. Вспененный материал позволяет обеспечить необходимые массогабаритные характеристики, особенно важные при монтаже камеры. Вспененный поглотитель обычно эффективно поглощает электромагнитные волны выше 1 ГГц, а его радиопоглощающие характеристики зависят от его формы (основание пирамиды) и угла падения радиоволны (рис.7). Ферритовый поглотитель имеет плоскую форму и в эффективен на частотах до 1 ГГц.

для чего нужны безэховые камеры

Рис. 6 Схема распространения электромагнитных волн на поверхностях БЭК (комбинированные РПМ) [4]

Рис. 7 Зависимость коэффициента отражения ЭМ-волны пирамидального поглотителя от угла падения к нормали [4]

По форме:
— прямоугольные БЭК;
— профилированные БЭК;
— рупорные БЭК;
— БЭК с регулируемой торцовой стенкой;
— пирамидальные БЭК;
— БЭК с криволинейными стенами;
— БЭК с несколькими облучателями;
— биконические БЭК;
— универсальные БЭК, антенные залы.

В настоящее время наибольшее распространение получили прямоугольные и рупорные БЭК. Это прежде всего связано с их простой геометрической формой. Что позволяет использовать простые унифицированные по форме материалы и комплектующие для камер, различающихся габаритными размерами.

По размеру:
— большие БЭК;
— компактные БЭК;
— мини БЭК (боксы).

По конструктивному исполнению:
— сварные БЭК;
— сборно-разборные БЭК;

Преимуществами сварных БЭК является их меньшая стоимость, а также коэффициент экранирования на низких частотах теоретически выше. Недостатком является отсутствие возможности повторного монтажа.

Сборно-разборные БЭК конструктивно состоят из металлических панелей с экранирующими прокладками. Их конструкция позволяет перемещать камеру в случае необходимости при сохранении экранирующих свойств.

АО «ТЕСТПРИБОР» изготавливает и поставляет сборно-разборные экранированные (ТЕКО-Э), полубезэховые экранированные (ТЕКО-пБЭК) и безэховые экранированные (ТЕКО-БЭК) камеры требуемых размеров под нужды Заказчика для измерительных расстояний 3, 5 и 10 м, соответствующие нормативным документам ГОСТ Р 50414-92 и ГОСТ CISPR 16-1-4-2013.

б

В экранированной камере (рис. 3,а) электромагнитная волна излучённая антенной в процессе распространения претерпевает многократное переотражение от стен, потолка и пола камеры. При этом за счёт интерференции волн формируется стоячая волна, и рабочая плоскость является неоднородной. В случае распространения волны в БЭК и ПБЭК (рис. 3,б) величина отражённой волны от поверхностей камеры поля значительно меньше падающей. Поэтому вклад стоячей волны в распределение поля незначителен. А поле в рабочей области однородно.

Заключение

В статье описаны основные физические принципы экранирования электрических магнитных полей и электромагнитных волн в экранированных камерах. Проведён анализ основные типов и классификации экранированных камер, а также поглощающих материалов. Для обеспечения высоких экранирующих свойств камер имеющих сборно-разборную конструкцию необходимо обеспечить: высокую удельную проводимость и магнитную проницаемость в местах соединения металлических панелей. Такая задача решается совместным применением следующих технологий: 1) подбором материала и покрытия панелей и уплотнительных материалов согласно техническим требованиям; 2) применением отработанной технологией сборки (монтажа) экранирующей камеры; 3) обеспечение непрерывного контроля качества электрических и радиофизических характеристик сборной конструкции (особенно в местах соединений панелей). АО «ТЕСТПРИБОР» является одной из немногих компаний в России имеющею технологию сборки и контроля экранирующих свойств таких камер.

Литература

Вся информация на сайте носит спра- вочный характер и не является публич- ной офертой, определяемой положени- ями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Технические параметры (специфи- кация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Источник

Тихое место: как устроена безэховая камера

для чего нужны безэховые камеры

Эти помещения можно смело назвать самыми тихими местами на Земле. Речь идет о безэховых камерах, в которых тестируют различное оборудование: от микрофонов до самолетов. Все поверхности такой комнаты, в том числе и полы, покрыты материалом с высокой поглощающей способностью. Рассказываем, какие технологии помогают добиться «идеальной» тишины.

Когда необходима тишина

В настоящее время много говорят о вреде шума и рассматривают его одним из основных неблагоприятных факторов антропогенной среды. К примеру, в лесу звуковая нагрузка составляет всего 12-26 дБ, а в вагоне метро достигает 70-90 дБ. Как видим, каждый раз спускаясь в подземку, мы испытываем звуковую нагрузку в несколько раз, превышающую естественный акустический фон.

В безэховой камере можно услышать только звуки, распространяющиеся непосредственно от источника, если он есть. Скорее всего этим источником станет сам человек – можно услышать, как внутри течет кровь, бьется сердце и «скрипят» суставы. Впрочем, такая «идеальная» тишина также негативно действует на организм человека. Существует даже миф о том, что 45 минут в этой тихой комнате могут свести с ума. Миф был развенчан, но эксперименты сенсорной депривации подтвердили, что «идеальную» тишину следует рассматривать скорее с негативной точки зрения. Человеку для нормальной работы и отдыха нужна «умеренная» тишина, а полного отсутствия звуков требует, как ни странно, техника.

для чего нужны безэховые камеры

Одна из первых безэховых камер была построена в 1940 году. В ней проводили работы по акустике, тестировали микрофоны, имитировали распространение звука в концертном зале. В наши дни спектр задач для безэховых камер значительно расширился. Прежде всего, потому что развивается техника, особенно, что касается оборонных, авиационных и космических технологий. Сегодня существуют два вида безэховых камер: в акустических – проводят изучение звуков, а радиочастотные безэховые камеры – помещения, в которых изучают радиоволны. В первой камере все поверхности в помещении будут поглощать звуки, а во второй – радиоволны.

Акустические безэховые камеры: поглотители звука

для чего нужны безэховые камеры

Подобрать звукопоглощающий материал для акустической камеры – непростая задача. Чаще всего для этого используются пористые и волокнистые материалы, например, стекловолокно, шерсть, войлок, пена, минеральные ваты, пенополиэтилены и т.п. Для некоторых материалов, например, минеральных ват, большое значение имеет их высокая плотность от 120 кг/м³. Для других, например, вспененный полиэтилен – размер газовой ячейки. Длина и угол «пирамидки» вычисляются исходя из частоты исследуемого сигнала – чем ниже частота, тем она длиннее. Иногда высота «пирамидки» может достигать и нескольких метров. Безусловно, при такой геометрии теряется полезная площадь камеры, но точность испытаний повышается в разы. В советское время меломаны строили подобия акустических бехзэховых камер, оклеивая стены и потолок комнаты рельефными поддонами (лотками для яиц) из крафткартона. Пирамидальные выступы и впадины лотков позволяли достичь улучшения акустических характеристик помещения и небольшого снижения шума для соседей.

Радиочастотные безэховые камеры: поймать радиоволну

В радиочастотной безэховой камере все поверхности поглощают радиоволны. Такое помещение – одно из ключевых устройств, применяемых при определении электромагнитной совместимости технических средств. Если в быту последствия электромагнитной несовместимости чаще всего доставляют лишь досадные неудобства, когда включение того или иного электроприбора вызывает помехи в работе других, то в промышленном производстве электромагнитная несовместимость технических средств может обернуться настоящей катастрофой. С ужасом можно представить последствия отказа или сбоя электронной техники, к примеру, на атомной электростанции, химическом производстве или в электронных системах воздушного транспорта.

для чего нужны безэховые камерыБортовая радиолокационная станция с АФАР в безэховой камере на предприятии КРЭТ

Чтобы быть эффективным поглотителем, РПМ не должен быть ни хорошим проводником, ни электрическим изолятором. Материал должен быть чем-то средним, чтобы радиоволны проникали внутрь и затухали в нем. Типичная «пирамидка» в радиочастотной безэховой камере состоит из вспененного резиноподобного материала, содержащего точно подобранную смесь порошков графита и железа (на жаргоне радиоинженеров – «болото»).

В качестве РПМ в последнее время используются и плоские ферритовые плитки, покрывающие все внутренние поверхности камеры. Этот поглотитель занимает меньше места, чем «пирамидки», но более дорог и менее эффективен на высоких частотах.

Работа по созданию инновационных радиопоглощающих материалов для безэховых камер ведется на предприятиях Ростеха. Большое число камер, работающих на различных оборонных предприятиях, оснащены РПМ производства Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ), которое входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. ЦКБ РМ есть что предложить заказчикам. Кроме проверенных временем разработок, есть и новые, на которые относительно недавно получены патенты.

Еще одно предприятие «Росэлектроники» – Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» – на протяжении многих лет выполняет НИОКР по разработке покрытий и средств снижения заметности. Недавно при поддержке Минпромторга России Институт приступил к разработке первых отечественных инновационных радиопоглощающих материалов для безэховых камер. В рамках проекта будет разработано два типа высокотехнологичных радиопоглощающих покрытий – тонкопленочный материал и материал на основе феррита. Подобная продукция на сегодняшний день не производится в России.

Основное преимущество таких материалов – это, конечно, минимальные массогабаритные характеристики, толщина составляет всего несколько миллиметров. Тонкопленочный материал будет обладать поглощающими свойствами в диапазоне частот от 70 МГц до 45 ГГц, а материал на основе феррита обеспечит качественно новый уровень производства изделий для создания абсорбера в диапазоне от 30 МГц до 2 ГГц. Чтобы оценить, что это такое, можно привести пример: мобильный телефон работает на частотах, лежащих в диапазоне от 800 МГц до 2,5 ГГц, Wi-Fi имеет частоту около 2,4 ГГц. Новейшее оборудование работает на частотах 5 ГГц, а в связи с развитием сетей 5G есть потребность создавать антенны, работающие на частотах до 26 ГГц.

Как сообщили в НИИ «Феррит-Домен» серийное производство новых радиопоглощающих покрытий и поставка заказчикам намечена на январь 2025 года.

События, связанные с этим

Дрон-невидимка, взрывающаяся «флешка», смарт-ружье: почти «шпионские» находки

Источник


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

для чего нужны безэховые камерыдля чего нужны безэховые камеры
для чего нужны безэховые камеры