
- •Введение
- •Анализ видов радиопоглощающих материалов
- •Актуальность
- •Виды рпм
- •Рпм на основе метаматериала.
- •Моделирование радиопоглощающей поверхности с фиксироваными размерами в emCoS Antenna VirtualLab
- •2.1 Обзор программы
- •2.2 Моделирование рпм
- •2.3 Изготовление рпм методом фотолитографии
- •Изучение электрических характеристик эластичных проводников
- •3.1 Углеродные нанотрубки
- •3.2 Жидкие провода
- •Оптимизация модели под радиопоглощающий материал с динамическими размерами
- •Разработка рекомендаций по применению рпм
- •5.1 Применение рпм в иб
- •5.2 Побочные электромагнитные излучения и наводки
- •5.3 Подслушивающие gsm устройства
- •5.4 Скрытые Wi-Fi устройства видеонаблюдения.
- •5.5 Рекомендации по применению рпм
- •Заключение
- •Список используемой литературы используемых источников
Заключение
В ходе проделанной работы были решены поставленные задачи:
Была адаптирована программа EMCoS Antenna VirtualLab для вычисления материалов с отрицательными диэлектрической и магнитной проницаемостями, что позволило смоделировать радиопоглощающую поверхность на основе метаматериала. Были посчитаны и проанализированы электродинамические характеристики модели. Проведён сравнительный анализ с характеристиками зарубежного материала, взятого за основу.
При помощи компьютерного моделирования подтвердилась возможность использования эластичных материалов для изменен6ия резонансной частоты.
На основе компьютерной модели был изготовлен экспериментальный образец размерностью 16*16 элементов. Так же была оценена себестоимость одного листа радиопоглощающей поверхности размером 200*300*1 мм3, которая показывает, что новый материал не дороже, чем уже имеющиеся на рынке, а также имеет более высокие параметры по ослаблению сигнала в более узкой полосе частот. Применяя несколько слоев такого РПМ можно добиться перекрытия необходимого спектра частот с заданным высоким уровнем ослабления.
В работе остались ещё нерешённые вопросы. Основной вопрос – испытание изготовленного образца в безэховой камере, которое пока невозможно сделать с текущим материальным обеспечением. Решением этой проблемы может являться – укрепление сотрудничества с другими высшими заведениями, обладающими необходимым оборудованием.
Так же остался открытым вопрос разработки технологии создания эластичных кольцевых щелевых резонаторов, нанесения их на плату и механизмов контроля геометрических размеров.
Материал несёт больше научный интерес, чем коммерческий. Рекомендуется заняться дальнейшими разработками по улучшению электродинамических качеств материала. В частности, следующим этапом следует добиться нескольких полос пропускания при одинаковой конфигурации РПМ.
Список используемой литературы используемых источников
Lucrative Communications Degree Opportunities// American communication journal. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.webcitation.org/6AKceBiVr
Преимущества и недостатки проводных и беспроводных сетей// Айти Лайн. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.it-lines.ru/blogs/network/preimushhestva-i-nedostatki-provodnyx-i-besprovodnyx-setej
Пономарев О.П., Клишин С.М. Улучшение электрических характеристик планарных антенн на основе метаматериалов и перспективы их использования / Депонирована в ВИНИТИ РАН 28.09.2010, №548-В2010. - 28 с.
Сивухин Д.В. Об энергии электромагнитного поля в диспергирующих средах // Опт. и спектр. 1957. Т. 3. Вып. 4. С. 308.
Лагарьков А. Н., Кисель В. Н., Сарычев А. К., Семененко В. Н. ЭЛЕКТРОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОДИНАМИКА МЕТАМАТЕРИАЛОВ// ТЕПЛОФИЗИКА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, 2010, том 48, № 6, с. 1031–1048
Agranovich V.M., Gartstein Yu.N. Spatial Dispersion and Negative Refraction of Light // Phys. Usp. 2006. V. 49. P. 1029.
Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. Учеб. для вузов. 2-е изд. / М.: Радио и связь, 1983, 536с.
Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства./ М.: Сов. радио, 1975г, 336с.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. ГОСТ Р 51317.4.3-99
Богущ В.А., Борботько Т.В., Гусинский А.В. и др. Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты./ Мн.: Бестпринт, 2003г, 173с.
Агранович В.Н., Гинзбург В.Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1965.324 с.
Veselago V.G. Electrodynamics of Substances with Simultaneously Negative Electrical and Magnetic Permeabilities // Sov. Phys. Usp. 1968. V. 10. P. 509.
Engheta Nader Metamaterials: Physics and Engineering Explorations. — Wiley & Sons. — P. xv, 240–256.
Zhu B., Wang Z., Yu Z, Zhang Q., Zhao J., Feng Y., Jiang T. Planar metamaterial micro-wave Absorber for all Wave Polarizations// Chin. phys. lett., Vol.26 , No 11, p.p. 1-4, 2010
Shen X., Cui T, Jumming Z, Ma H., Jiang W., Li H. Polarization-insensitive triple-band metamaterial absorber with wide incident angle// Progress in electromagnetics research, PIER 101, 2010
Zhu B., Huang C., Feng Y., Zhao J., Jiang T. Dual band switchable metamateria electro-magnetic absorber // Progress in electromagnetics research, vol. 24, 121-129, 2010
Veselago V., Braginsky, L, Shklover V., and Hafner C., Negative relactive index materi-als//Journal of computational and theoretical nanosciense, Vol. 3, 1-30, p.p. 1-30, 2006
Zhu B., Wang Z., Huang C., Huang Y., Feng Y., Zhao J., and Jiang T. Polarization insensi-tive metamaterial absorber with wide incident angle // Progress in electromagnetics research, PIER 101, p.p. 99-103, 2010
Stretchy, High-Quality Conductors// MIT Technology Review. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.technologyreview.com/news/410604/stretchy-high-quality-conductors/
Сухно И.В., Бузько В.Ю., Углеродные нанотрубки. Часть I. Высокотехнологичные приложения, Краснодар 2008
Химический энциклопедический словарь / гл. ред. И.Л. Кнунянц. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 281. — 792 с.
Tough tubes -- Carbon nanotubes endure heavy wear and tear// Phys.org. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://phys.org/news102610525.html
Гуревич В.Л., Мурадов М.И., Выделение джоулева тепла при прохождении тока в наноструктурах// Физика твердого тела, 2012, том 54, вып. 4. – C 625-641.
Раков Э.Г., Методы получения углеродных нанотрубок// Успехи химии, 2000, том 69, вып. 1. – C 41-59.
Researchers Use Liquid Metal to Create Wires That Stretch Eight Times Their Original Length// NC STATE UNIVERSITY. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://news.ncsu.edu/releases/wms-dickey-stretch-wire/
ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения.
Николайчук Г., Иванов В., Яковлев С. Радиопоглощающие материалы на основе наноструктур// ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес, №1, 2010. – c. 92-95
GSM жучок Nero Apple// МАГАЗИН ШПИОНСКИХ ТОВАРОВ СРЕДСТВ СКРЫТОГО АУДИО НАБЛЮДЕНИЯ. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.spytome.ru/Nero-Apple.html
GSM жучок // ЖУЧКИ. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.juchki.ru/device_gsm_zhuchok.html
Скрытая пуговица-камера // Vertu-GSM. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://vertu-gsm.ru/skrytaja-pugovica-kamera.html
Wi-Fi Мини Видеокамера// microyshki. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.microyshki.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/wi-fi-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0/
ЦЕНЫ НА ПОГЛОЩАЮЩИЕ ФЕРРИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭМС АППАРАТУРЫ (RF-ABSORBERS) И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕЗЭХОВЫХ КАМЕР (ANECHOIC CHAMBERS)// Techno. - [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.techno.ru/emi/pr-ferrite.htm