随着科学技术的进步,人类社会进入信息化社会。人类的生存环境也同电磁环境互相交融。早在1975 年就有专家曾预言,随着城市人口的迅速增长和科技的进步,汽车、计算机等电气设备进入家庭,空间人为电磁能量每年增长7% ~ 14% ,也就是说25 年电磁能量密度最高可增加26 倍,50 年可增加700 倍,21 世纪电磁环境日益恶化。在这种复杂的电磁环境中,如何减少相互间的电磁干扰,使各种设备正常运转,即电磁兼容,是一个亟待解决的问题。本论文将通过有源频率表面用于电磁兼容的可行性,并给出相关结论。
1 电磁兼容及有源频率表面
所谓电磁兼容是指一切电气、电子设备及系统在它们所处的电磁环境中( 有电磁干扰的情况下) 能正常工作而不减低其性能的能力 。为实现电磁兼容,选择FSS 贴在敏感器件周围,滤除干扰信号。接地、屏蔽、滤波是抑制电磁干扰的3 大技术,这是电子设备和系统在进行电磁兼容性设计过程中通用的3 种主要电磁干扰抑制方法。滤波是利用元器件减小或消除干扰信号,是抑制电磁干扰的重要手段之一。频率选择表面( FSS) 是由大量导体贴片单元( 带阻型) 或导体屏周期性开孔单元( 带通型) 组成的二维周期性阵列结构,其特性是可以有效地控制电磁波的反射和传输。FSS 的应用几乎涉及所有的电磁波谱,如卫星天线的频率复用、天线罩、电路模拟吸收体,以及各种空间滤波器和准光频率器件等。然而使用无源FSS 结构构成的装备,一旦成型,其谐振频率、工作带宽等电磁特性就再也没办法改变了,一旦所面对的外部环境发生改变,其性能将会大幅度降低。因此,为了克服上述缺陷,有学者提出了有源FSS 结构,这种结构是在传统频率选择表面引入PIN 二极管这种有源器件。
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