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相似文献
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1.
抑制计算机信息泄漏的屏蔽技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
电磁辐射是造成计算机信息泄漏的重要因素,如何提高电磁屏蔽效能是解决电磁辐射的重要技术之一.本文中根据屏蔽技术理论分析了常用屏蔽材料的电磁性能特性,经对金属铁和锡的屏蔽效能的分析计算,选择了对电磁波具有良好反射损耗性能的金属锡薄膜和具有高吸收损耗特性的金属铁,制做了铁镀锡薄膜屏蔽机箱以进行屏蔽试验,试验在广州市国家日用电器检测所EMC认证中心的微波暗室进行.结果表明,厚度仅为0.18mm的铁镀锡膜屏蔽机箱,就能高效抑制计算机电磁辐射,有效防止计算机的信息泄漏.  相似文献   

2.
屏蔽效能的工程计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于EMC的基本要求,针对工程上电磁屏蔽效能的繁杂运算,研究了电磁薄膜屏蔽的工程算法。结合屏蔽体吸收损耗(ABL)、反射损耗(RBL)和多重反射损耗修正因子(MUR)的推论过程,在电磁场理论、传输线理论和涡流屏蔽效应的基础上,总结了一些工程算法,极大地方便了电磁兼容技术的工程应用和实践。  相似文献   

3.
未来高技术战争在电磁空间的争夺非常激烈,武器系统和设备将会受到电磁辐射的干扰或破坏,屏蔽机箱是保护电子设备不受外来电磁干扰的一种有效方法。研究了机箱内部放置金属板不同尺寸大小和不同安装位置对屏蔽效能的影响,对导体机箱的电磁兼容设计具有参考意义。  相似文献   

4.
低反射高吸收电磁屏蔽材料的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
低反射、高吸收的电磁屏蔽材料是指将电磁能的大部分吸收,而反射很少的一类屏蔽材料,其在某些特殊要求的场合具有重要的研究意义和应用价值.文章分别介绍了低反射、高吸收电磁波屏蔽材料的屏蔽原理、功能实现途径、研究内容以及在军事装备领域的应用四部分内容,综述了此类电磁屏蔽材料的研究现状并指出发展方向.  相似文献   

5.
对不同地区地震波传播条件进行分析,认为能量屏蔽作用的产生机制有3种:一是强反射界面引起反射型能量屏蔽;二是强黏滞层剧烈吸收损耗引起的耗散型能量屏蔽;三是粗糙面上或非均质介质中的地震波散射引起的散射型能量屏蔽.有时强能量耗散带与强反射界面伴生,产生双重能量屏蔽作用.根据3类能量屏蔽作用机制,提出克服或减少能量屏蔽作用的7种方法:①优化测线部署避开强能量耗散带和散射带;②从激发、接收方面增加透过能量;③优化观测方式避开屏蔽段;④采用高密度地震勘探增加有效接收道;⑤用处理手段消除由强反射界面衍生的多次波、折射波,以及屏蔽带衍生的其他干扰;⑥用转换横波勘探以增大强反射界面的最大透射能量窗;⑦黄土塬区适当结合弯线勘探以减少黄土层的强吸收屏蔽和黄土层底界的强反射屏蔽.  相似文献   

6.
电磁屏蔽织物材料研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过介绍电磁辐射的危害性及其对现代战争的影响,阐述了发展电磁屏蔽材料的重要性。论述了不同情况下电磁屏蔽材料的屏蔽原理、常见电磁屏蔽织物材料的种类和特点,分析了目前制备电磁屏蔽织物材料的技术手段,综述了表面镀金属织物、表面涂覆织物、贴金属箔织物、导电纤维混纺织物的研究现状,对比分析了各种织物材料制备工艺的优缺点,简要介绍了国内外电磁屏蔽织物的生产现状,展望了电磁屏蔽织物材料的发展趋势。  相似文献   

7.
随着电子技术的发展,电磁干扰越来越严重,电磁屏蔽已经成为解决电磁兼容问题最重要的手段.本文首先简述了电磁屏蔽的基本原理,然后着重论述了屏蔽材料的研究进展以及电磁屏蔽设计中的新工艺、新结构,最后对屏蔽技术在其他领域内的应用现状及其发展趋势和技术难点进行了简要介绍.  相似文献   

8.
抗电磁辐射织物的屏蔽效能   总被引:4,自引:0,他引:4  
抗电磁辐射织物是一种新型复合型的屏蔽材料,不同于已往的各向同性屏蔽材料,很难用传统的电磁屏蔽理论进行精确计算,但其屏蔽效能可用实验的方法进行表征。屏蔽效果与辐射源、电磁波入射方向等有关。抗电磁辐射织物经纬向含抗电磁辐射纤维差异越大,其屏蔽效能随电磁波入射方向改变越大。  相似文献   

9.
李安金  赵仁涛 《科技信息》2013,(3):211-212,242
研究发现,以低频磁场为表现形式的电磁辐射的危害相当严重,如何解决好低频磁场的屏蔽问题是一个很重要的课题。低频磁场屏蔽是磁场屏蔽的一个重要分支,本文主要从相关概念、屏蔽材料、屏蔽机理、屏蔽问题计算方法以及低频磁场屏蔽的应用等五个方面来描述低频磁场屏蔽问题。  相似文献   

10.
本文介绍了电磁辐射屏蔽材料的研究进展及其发展现状,复合导电纤维和金属化织物具有高的电导率、良好的电磁屏蔽效果,是极具发展前景的一类包装材料。目前我国在电磁屏蔽材料领域同国际水平差距较大,应当加强电磁屏蔽材料的研究与开发,不断提高产品的竞争能力。  相似文献   

11.
电子仪器的屏蔽腔体由于散热、通信的需要往往有大量的孔缝。本文介绍了分析屏蔽腔体的电磁泄漏和对外界电磁辐射的屏蔽效能的模型。利用这两种模型,基于时域有限差分(FDTD)算法,分别计算了带有孔阵列的金属屏蔽腔体的电磁泄漏和在外界高斯脉冲照射下的电磁屏蔽效能。通过对总面积相等的不同类型孔阵列的仿真计算结果的对比,得出圆形孔阵列具有最好的屏蔽效果。对于总面积相等的同类型孔阵列的计算结果表明,孔的尺寸越小,其阻止电磁泄漏和对外界电磁辐射的屏蔽能力越强。通过计算,还分析了双层孔阵列的屏蔽效能以及层间距对屏蔽效能的影响。  相似文献   

12.
网格金属结构屏蔽电磁辐射效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
网格金属结构经常替代金属板进行电磁辐射的屏蔽和防护,利用电磁场理论和数值计算技术从理论和数值模拟2个方面对金属网格结构的屏蔽效果进行了深入研究.研究结果表明:金属网格结构具有优良的远场屏蔽效果,对于距离小于网格中2金属线间距的近场区域,电磁辐射的屏蔽质量较差.透过金属网格结构的电磁辐射在平行于金属网格的方向周期振荡,同时在垂直金属网格平面的方向快速衰减.该研究结果对电磁辐射的屏蔽和防护设计及屏蔽材料的选择具有理论指导意义.  相似文献   

13.
文章阐述了电磁屏蔽材料的作用机理,介绍了当前纺织品抗电磁辐射功能整理的常用方法,以及对抗辐射材料选择的要点,最后指出了抗电磁辐射材料屏蔽性能的测试方法。  相似文献   

14.
电磁污染已经成为环境的第五大污染,但同时又是经常被普通民众忽视的一大污染。研究开发并且推广具有电磁屏蔽功能的建筑材料可以有效防止办公室和家居的电磁辐射污染。本文对电磁屏蔽的原理和目前建筑用电磁屏蔽材料做了综述,并提出了应用展望。  相似文献   

15.
MXene是一类新型二维过渡金属碳化物和/或氮化物纳米材料,具有超高的比表面积、电导率、载流子迁移率与优异的力学性能.此外,由于其表面有羟基或末端氧,这种活动表面使其易被组装形成多种结构的材料.其中,膜材料易于制备、电导率高、质轻,使其在电磁屏蔽领域有着广泛的应用.首先介绍了MXene纳米片与MXene基薄膜的制备方法,总结了各种方法的优缺点;其次,介绍了MXene在电磁干扰屏蔽膜中的应用,分析了当前的发展趋势,归纳了MXene基复合薄膜的特点;最后,提出了目前MXene基复合薄膜的发展所存在的问题,并对未来发展进行了展望.  相似文献   

16.
王川 《科技信息》2007,(4):95-97
电磁干扰是机电产品设计与制造中所常出现的问题,也是要重点解决的问题。本文介绍了电磁屏蔽效能的计算方法,分析了影响屏蔽材料的屏蔽效能的因素,以及在电磁屏蔽体设计时所要解决的关键问题。  相似文献   

17.
当前铁路信号系统在运行过程中,在外界环境和系统运行过程中,产生的电磁辐射易对铁路信号系统造成干扰,对铁路运输造成一定的影响。文章通过强电磁对铁路信号系统造成的影响进行分析,一般分为自然环境的雷电电磁影响,电气系统产生的电磁辐射影响等,并从接地技术、屏蔽技术和滤波技术等,对强电磁干扰抑制技术在铁路信号中的应用进行研究。  相似文献   

18.
通信开关电源电磁干扰抑制技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通信开关电源是通信系统中的一种主要的干扰源之一,由于它本身工作特点使得电磁干扰问题相当突出,从通信电源电磁干扰的机理着手,分析了通信电源的开关电路及二极管的反向恢复时间引起的电磁干扰.分别论述了有源滤波技术、屏蔽和接地技术、PCB设计技术、扩频调制技术等来抑制电磁干扰,改善了开关电源电磁兼容的性能.为工程设计人员提供了理论参考.  相似文献   

19.
本文从电磁辐射对人类的作用和危害两个方面分析了电磁辐射对人类的影响,并介绍了电磁辐射屏蔽的两种方式。  相似文献   

20.
电子设备的快速发展不仅使得电磁污染成为人们生活中的一个严重问题,同时它们的干扰也会导致其他电子设备和系统出现故障。碳系材料因具有质量轻、电导率高、来源广、耐腐蚀、低密度以及优异的化学稳定性和机械性能,可用于研发轻质的电磁屏蔽材料。然而,碳材料和聚合物之间的分散性却很差,为此,大量的研究人员采用了界面设计来解决该问题。笔者通过对炭黑、石墨、碳纤维、石墨烯、碳纳米管等碳系填料的结构、性能特点、碳填充物/聚合物的界面设计的研究的梳理,提出了构建“薄、轻、宽、强”的高性能屏蔽材料仍然是电磁干扰(Electromagnetic interference, EMI)屏蔽材料领域的关注要点,未来用于EMI屏蔽的碳材料将集中在轻质设备上。  相似文献   

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