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> 不同Ce3+掺杂量镍基铁氧体NiCexFe2–xO4样品的复介电常数Fig.4ComplexpermittivityofdifferentCe3+dopednickel-basedferriteNiCexFe2–xO4samples2.5阻抗匹配及吸波性能分析
不同Ce3+掺杂量镍基铁氧体NiCexFe2–xO4样品的复介电常数Fig.4ComplexpermittivityofdifferentCe3+dopednickel-basedferriteNiCexFe2–xO4samples2.5阻抗匹配及吸波性能分析
图片来源:
刘渊,刘祥萱,王煊军,陈鑫.
铈离子掺杂镍基铁氧体的制备及其吸波性能 ,
硅酸盐学报, 2013 (06).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
反射率曲线
吸波性能
镍基
复介电常数
掺杂量
阻抗匹配
铁氧体
样品
最佳匹配
所属学科:
材料科学
图片上下文:
第41卷第6期刘渊等:铈离子掺杂镍基铁氧体的制备及其吸波性能·759·图4不同Ce3+掺杂量镍基铁氧体NiCexFe2–xO4样品的复介电常数Fig.4ComplexpermittivityofdifferentCe3+dopednickel-basedferriteNiCexF
....
e2–xO4samples2.5阻抗匹配及吸波性能分析单层材料的吸波性能主要由其厚度及电磁参数决定,对单层吸波材料的理论计算不仅要考虑其反射系数,还要考虑电磁参数的匹配问题。根据电磁波传输理论,当频率为f的均匀平面电磁波垂直射入表面涂覆单层吸波材料的导体表面时,材料对电磁波的功率反射率R为[13]inin120lg1ZRZ(1)式中,Zin为材料的输入阻抗。inZtanh[j(2πfd/c)](2)式中:μ为复磁导率;ε为复介电常数;f为频率;d为涂层厚度;c为光速;j为虚数单位,j2=1。在优化设计中,涂层和自由空间的电磁匹配最为重要,图5不同Ce3+掺杂量镍基铁氧体NiCexFe2–xO4样品的复磁导率Fig.5ComplexpermeabilityofdifferentCe3+dopednickel-basedferriteNiCexFe2–xO4samples当两者达到完全匹配时涂层对入射电磁波零反射,此时Zin=1–j0。式(2)中f和d使得Zin=1–j0时,被称为最佳匹配频率和最佳匹配厚度。利用同轴环样品的电磁参数,可模拟计算出单层吸波涂层在匹配厚度时所对应的理论反射率曲线。2.5.1阻抗匹配解析不同掺杂量样品的最佳匹配频率及最佳匹配厚度见表1。可见,Ce3+掺杂使得最佳匹配频率向高频移动(x=0.10时,由于掺杂量太大,不符合此规律),最佳匹配厚度减校2.5.2吸波性能分析利用测得的同轴环样品的电磁参数,结合公式(1)和公式(2),模拟计算出不同Ce3+掺杂量样品在其匹配厚度下的反射率曲线,
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