广告
广告
TDK领先的电波暗室技术亮相  隐身涂料发展加快我国国防工业进程
您的位置 资讯中心 > 行业资讯 > 正文

TDK领先的电波暗室技术亮相  隐身涂料发展加快我国国防工业进程

2011-07-05 09:42:03 来源:网络 点击:1570

摘要:  2011年6月28-30日在北京国际会议中心举行的第十六届国际电磁兼容技术交流展览会(EMC2011)是亚太地区规模最大、最具影响力和权威性的电磁兼容技术盛会战机战舰在雷达屏幕前隐形,是现代军事科技发展的重点,除了特殊外型,能吸收雷达波的涂料也是关键。。

关键字:  电磁,  电波,  平板电视,  手机

  TDK领先的电波暗室技术亮相EMC2011

  2011年6月28-30日在北京国际会议中心举行的第十六届国际电磁兼容技术交流展览会(EMC2011)是亚太地区规模最大、最具影响力和权威性的电磁兼容技术盛会。作为电磁兼容技术的领导者,TDK将在EMC2011上展示其领先的高性能电波吸收体及电波暗室的强大技术优势。

  平板电视和数码相机等数码产品的发展日新月异,手机的普及推动了无线技术在医疗、汽车等行业中越来越广泛的应用,同时,也不可避免的造成许多电波交错的环境。设备的误操作成为了严峻的问题,抑制辐射噪音的EMC技术变得尤为重要。电波暗室以及测定系统是支持这一技术的重要评估设备。通过电波暗室将噪音环境进行最佳管理,才能使人们放心的使用电子设备。

  虽然这些消费者无法亲眼所见,但是TDK一直在幕后为EMC技术的开发作出贡献。多年来,TDK潜心于新技术,开发新的电波吸收体与测定系统,已经成为电波暗室技术的全球领导者。

  

电波暗室

  TDK首创了将铁氧体的磁力损失特性与另一种诱电体材料相结合的复合型电波吸波材料,并早在1969年,建设了全球第一座使用铁氧体和尖劈的复合型电波暗室。该种电波暗室拥有了将原来在室外进行的噪音测定实验搬入相邻室内的优点,其需求量自1990年开始显著增加。迄今为止的42年中,TDK已向世界各国提供了超过1100座电波暗室。

  此次参展EMC2011,TDK将展示采用前沿技术,最新开发的电波吸收体和EMC规格产品。电波暗室的开发虽然是在日本进行的,但在此次展会上,TDK将全面介绍行业领先的10m法、3m法及天线测定用电波暗室技术。

  随着EMC技术的重要性日益凸显,全球范围内对于电波暗室的需求将持续增长。TDK的口号是用专业知识和智慧迅速响应世界各地的需求。通过在欧洲、美洲和中国和日本4个据点,TDK为客户提供最新信息和优质服务。TDK电波暗室的全球市场份额约为25%,在需求最多的日本市场,TDK近年来的市场份额约为55%。

  在中国,电波暗室的需求与10年前相比已增长了5倍,据预测,中国市场需求规模将与日本持平,甚至有可能在明年超越日本。中国市场对于TDK越来越重要,TDK将继续加强在东莞和苏州的测定服务,借此将电波暗室、测定系统和测定服务培养成事业部的支柱。

  【1996年,TDK为中国本地企业搭建了第一个3m法的简易电波暗室。之后又为中国计量科学研究院等机构建造了大型电波暗室,累计在中国已经建造了各种暗室达65座以上。以高性能、长寿命、高机能为主要特点的TDK电波暗室在中国赢得了高品质的口碑和信赖。包括在建的4座10m法大型电波暗室在内,TDK今后将不断推广其电波暗室在数码设备、汽车、医疗以及智能电网和清洁能源等领域中的应用。】

  【TDK在中国的电波暗室事业并不仅仅是电波暗室的建造,还以提供全面的测定系统、噪音技术教育、研讨会、测定服务以及综合电波工程技术为特色。今后相关标准将日益复杂,提供综合协助、综合解决方案也将更加重要。】

  EMC2011同期举办的2011中国电磁兼容与微波技术高新技术与市场发展论坛上,TDK带来的主题演讲《EMC电波暗室用吸波材料的基础及其实用化》将进一步阐释先进的吸波材料技术,并分享电波暗室技术的成功经验。

  隐身涂料发展加快我国国防工业进程

  战机战舰在雷达屏幕前隐形,是现代军事科技发展的重点,除了特殊外型,能吸收雷达波的涂料也是关键。据透露,台海军几年前与“军备局”203厂合作进行神秘涂料实验,成功地让海鸥飞弹快艇消失在雷达屏幕上,即便被扫描到,也如幽灵船般忽隐忽现,快艇必须近到以往一半的距离,雷达才侦测得到。

  

台舰艇涂抹隐身涂料高调亮相

  台舰艇涂抹隐身涂料高调亮相

  据指出,这次实验发现,若能涂上有效的吸波涂料,就算没有匿踪外型的海鸥快艇,隐形效果甚至略优于新型的光六快艇。

  台湾海军隐形快艇的高调亮相让隐形涂料又一次被人关注,隐身涂料到底为何这么受到重视,又为何这么神秘,到底我国的隐身涂料发展到什么地步,下面就由慧聪小编为您一一揭晓。

  隐形涂料

  何为隐形涂料?隐形涂料也叫雷达吸波材料雷达吸波材料是最重要的隐身材料,其中尤以结构型雷达吸波材料和吸波涂料最为重要,国外目前已实用的主要也是这两类隐身材料。

  隐性涂料技术追溯

  隐身技术起源于第二次世界大战,大致经历了探索时期(60年代以前)、全面发展时期(60-70年代)和应用时期(80年代、90年代至今)三个阶段,目前已进入深化研究和广泛应用阶段。美国在隐身技术研究和应用方面一直处于国际领先地位。美国洛克希德公司1975年开始秘密研究设计F-117隐身飞机,1983年装备美国空军。1988年11月,五角大楼正式向社会公布了F-117飞机有关信息,其雷达散射截面为0.01m2。迄今为止,美国已研制出17种准隐身飞机和直升机等,8种隐身飞机,12种无人驾驶隐身飞机,总数达37种之多。

  我国隐形涂料与国外对比

  我国近年来也大力发展隐形涂料,即将飞向蓝天的歼20飞机就采用了最新的隐形涂料,虽然我国的技术已赶超西方有些大国,但跟传统强国比起,还是有一定的差距,现在小编就为您分析下我国和隐形大国美国之间的隐形涂料。

  美国空军研究发现将PEEK、PEK和PPS抽拉的单丝制成复丝分别与碳纤维、陶瓷纤维等按一定比例交替混杂成纱束,编织成各种织物后再与PEEK或PPS制成复合材料,具有优良的吸收雷达波性能,又兼具有重量轻、强度大、韧性好等特点。据称美国先进战术战斗机(ATF)结构的50%将采用这一类结构吸波材料,材料牌号为APC(HTX)。国外典型的产品有用于B-2飞机机身和机翼蒙皮的雷达吸波结构,其使用了非圆截面(三叶形、C形)碳纤维和蜂窝夹芯复合材料结构。在该结构中,吸波物质的密度从外向内递增,并把多层透波蒙皮作面层,多层蒙皮与蜂窝芯之间嵌入电阻片,使雷达波照射在B-2的机身和机翼时,首先由多层透波蒙皮导入,进入的雷达在蜂窝芯内被吸收。

  中国国内最新的技术莫过于正在试飞的歼20飞机上,其使用的涂料就小编了解应该为等离子吸波涂料。等离子体吸波涂料是将放射性物质涂覆在目标上,使目标表面附近的局部空间电离,形成等离子体来吸收电磁波的能量。早在20世纪60年代,前苏联就开始了等离子体吸收电磁波性能的研究。20世纪80年代初开始了等离子体的实验,重点研究等离子体在高空超声速飞行器上的潜在应用。此技术最大的特点就是不用改变装备的结构,只需利用等离子体发生器就可以实现隐身目的,且隐身效果非常好。经过多年我国的潜心研究,经过改造的等离子吸波涂料会让歼20成为继美国的F-22、俄罗斯的T-50之后的又一个隐形战机家族成员。

  中国的军事技术尤其是尖端技术通常是世界各国关注的焦点。而吸波涂料的研发更是中国最高的军事机密。如今,歼-20的惊艳亮相,也使神秘的中国吸波涂料的发展水平浮出水面。

  结语

  我国在吸波涂料方面一直在紧跟世界最先进技术。虽然歼-20还处于试飞阶段,还没有真正接受雷达搜索的考验,而且不可否认的是,由于科研条件的限制,我国与一些工业发达国家仍然存在差距,但它那神秘的灰黑色已经明确地告诉世界,那不仅仅是华丽,而是真正的实力。吸波涂料要求具有较宽温度的化学稳定性,较好的频带特性,面密度小,质量轻,黏结强度高,耐一定的温度和不同环境变化的要求。因此,多功能吸波涂料是我国吸波涂料技术发展的必然趋势。

  纵观世界,所有科技领先的国家,必然是军事科技领先的国家。领先的军事科技同样也能够惠及整个社会。吸波涂料,这个中国涂料家庭神秘的成员,同样肩负着振兴中华的重任!

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
电磁 电波 平板电视 手机
  • 新品速递 | TE、中航光电、维峰电子推新

    新品速递 | TE、中航光电、维峰电子推新

    连接器企业推出新品:TE Connectivity(以下简称“TE”)聚焦电磁阀紧凑空间布线难题,中航光电攻坚超深层测井极端环境挑战,维峰电子直击工业设备高速小型化需求,三家企业针对性推出新产品,以精准的场景适配、硬核的技术突破破解行业痛点。

  • 航空光纤连接器概述

    航空光纤连接器概述

    光纤连接器具有抗电磁干扰,不易引起串音及干扰等特点,使得光纤通信具有良好的保密性能,同时相对于电缆来说光缆还具有体积小、重量轻、频带宽、信息容量大、损耗小、传输距离长等特点,使得其在航空领域备受关注。

  • 电磁器件(电感/变压器)AEC-Q200认证

    电磁器件(电感/变压器)AEC-Q200认证

    AEC-Q200认证是所有无源(被动)电子元件在汽车行业内使用时必须满足的抗应力全球标准。新能源汽车许多结构场景会应用到电感器和变压器,通过了标准中包含的一系列严格的应力测试,则视为“符合AEC-Q200标准”。

  • 基于多维可视化的电磁轴承-转子系统多目标优化控制

    基于多维可视化的电磁轴承-转子系统多目标优化控制

    针对电磁轴承转子系统的悬浮控制问题,本文提出了一种基于多维可视化的多目标优化控制策略。

  • 产品推介|风华高科热压制程车规级模压电感:助力汽车电子高可靠性升级

    产品推介|风华高科热压制程车规级模压电感:助力汽车电子高可靠性升级

    随着汽车电子向电动化、智能化加速演进,车规级大电流模压电感凭借其高可靠性、耐高温振动特性及优异的电磁屏蔽性能已成为汽车核心电子系统的关键元件,广泛应用于智能驾驶感知、车载电源管理、动力总成与底盘三大控制系统中,极大地影响着汽车电子的安全稳定。

  • 车载磁性材料宽温损耗困局如何攻克?

    车载磁性材料宽温损耗困局如何攻克?

    新能源汽车向高功率进阶,车载磁材正面临双重挑战:高频电磁干扰抑制瓶颈待破,宽温域损耗控制难题未解。如今,已有企业找到突破的密钥?

  • 一起来聊聊无线充电的充电方式和原理

    一起来聊聊无线充电的充电方式和原理

    本文主要介绍了无线充电的四种方式和工作原理,四种方式分别是:电磁感应无线充电、电场耦合无线充电、磁共振无线充电和无线电波充电。

  • 一起来看手机无线充电原理与充电方式

    一起来看手机无线充电原理与充电方式

    本文主要介绍了手机无线充电原理,现阶段手机无线充电方式主要有3种分别是:磁场共振式、电磁感应式和无线电波式。使用最多的是磁场共振式无线充电。

  • 无线充电技术的三大充电方式以及由来

    无线充电技术的三大充电方式以及由来

    本文主要介绍了无线充电技术,无线充电技术的工作原理在无线充电底座上暗转发射线圈,然后在手机背面安装接受线圈。无线充电技术有三种方式分别是:电磁感应式、电磁共振式、无线电波式。

  • 关于无线充电方式 我们一起来了解吧

    关于无线充电方式 我们一起来了解吧

    本文主要介绍了无线充电技术的四种方式分别是:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电、电场藕合式充电。每一种无线充电的方式都有说不通,使用最多的就是电磁感应式充电。

  • 关于无线充电技术 跟我来了解了解吧

    关于无线充电技术 跟我来了解了解吧

    本文主要介绍了无线充电技术和有线充电的差距和不同,无线充电的四种方式有:电磁感应、磁场共振、电场耦合和无线电波;因为无线充电是无通电源接点设计,所以无线充电是很安全的。

  • 你了解电感器的功能和主要用途吗?

    你了解电感器的功能和主要用途吗?

    电感器是一种可以把电转换为磁能而且储存起来的电子元器件 ,在电源电路中关键起到滤波、振荡、延迟、陷波等效果,也有挑选信号、过虑噪音 、平稳电流及抑止无线电波影响等效果。

  • 小米、乐视的电源供应商要转型了,电源企业何去何从?

    小米、乐视的电源供应商要转型了,电源企业何去何从?

    作为乐视电视和小米电视的重要电源供应商,麦格米特却说公司平板电视电源收入下降,已决定策略调整,公司主要业务转型。那么其他的电源企业又要如何迎接挑战?

  • 智能时代 盘点主流电视的热门技术

    智能时代 盘点主流电视的热门技术

    自从平板电视进入LED时代以来,电视技术的更新换代频率就开始大幅提速,很多不熟悉平板电视的消费者也被市场上充斥的各种术语和概念搞得晕头转向。

  • 家电超期服役隐患多 怎么识别超龄家电

    家电超期服役隐患多 怎么识别超龄家电

    近日,中国电子视像行业协会发布了《平板电视安全使用年限规定》,此举再度引起社会对家电安全使用年限的关注。对于家电安全使用年限相关知识的了解,近几年通过媒体的大力传播已令很多消费者得以了解,但对超年限使用家电所造成的安全隐患却未受到足够重视。

  • 洗衣机能效1级变5级 高能耗家电将被淘汰

    洗衣机能效1级变5级 高能耗家电将被淘汰

    近日,据国家标准化管理委员不久前发布的公告称,自今年10月1日起,将启用平板电视、变频空调、洗衣机、吸油烟机、热泵(即空气能)热水器五类家 电产品新能效标准。

  • 家电能耗新标准出台 市场暂未现降价潮

    家电能耗新标准出台 市场暂未现降价潮

    日前,国家标准化管理委员会发布公告,平板电视、变频空调、洗衣机、吸油烟机、热泵热水器等五类家电产品将于10月1日起实行新能效标准。

  • 未来“遥控器”将成为智能电视竞争重点

    未来“遥控器”将成为智能电视竞争重点

    易观国际日前发布的数据显示,2013一季度中国平板电视市场整体销量达1278万台,其中智能电视销量达到530.6万台,占比41.5%,份额继续提升。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任