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Material

마이크로웨이브 흡수

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마이크로웨이브 흡수



특정 소재를 사용하여 2.45GHz 마이크로웨이브 흡수하는 방법
- 몇 가지 흡수 소재는 특정 주파수에서 전자기 에너지를 흡수하고 변환할 수 있음.

6.1.페라이트 (Ferrite) :
특정 주파수 범위에서 전자기파를 흡수하여 에너지로 변환합니다.

6.2. 흑연 (Graphite) :
흑연은 일부 전자기파를 흡수하고 전기 에너지로 변환할 수 있습니다.

6.3. **석영 (Quartz) :
일부 석영 소재는 특정 주파수의 전자기파를 흡수할 수 있습니다.


6.3.1.
Silica Quartz (이산화 규소 Quartz) :
Silica Quartz는 일반적으로 광학 및 전기적인 특성이 우수하며, 일부 특정 주파수의 전자기파를 흡수할 수 있습니다.

6.3.2.
Fused Quartz (융합된 Quartz) :
고순도로 만들어진 Fused Quartz는 높은 열 안정성과 투명성을 가지며, 특정 주파수에서의 흡수 특성이 있을 수 있습니다.


6.3.3.
Material Property


6.3.3.1
Dielectric Constant (유전율) :
특정 주파수 범위의 유전율, 전자기파의 전송 및 흡수 특성 판단

6.3.3.2.
Loss Tangent (손실각) :
전자기파의 에너지 손실의미. 특정 주파수의 흡수 측정에 도움.
단위 없는 상수, 일반적으로 각도와 관련없음.
즉, 주파수에 따른 전자기파의 에너지 손실 비율로 정의.
실수부와 허수부의 비율로 표현,  예를 들어 손실각이 0.02라면, 손실된 에너지은 전체 에너지의 2% 차지.

손실각은 주파수 영역에 따라 변할 수 있으며, 특정 주파수에서 높은 손실각을 가지는 소재는 해당 주파수의 전자기파 에너지 손실이 크다는 의미.


6.3.3.3.
Transparency Range (투명도 범위) :
Quartz의 투명도 범위 고려하여 특정 주파수의 흡수 가능성 평가할 수 있음.


6.3.4.
일반적인 경우 Al2O3(알루미나)의 Loss Tangent 값은 Quartz(석영)보다 높을 수 있음. Al2O3는 절연체로 주로 사용되고, 전자기파는 일부 흡수.

Quartz는 보통 전기적 손실이 낮은 특성을 보임, 더 효과적인 전자기파 전달 가능. 그러나 실제로 사용되는 Al2O3와 Quartz의 손실 특성은 제조 방법, 품질, 그리고 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.


6.4. 복합 소재 :
두 가지 이상의 소재 조합하여 특정 주파수의 흡수 최적화

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