电磁波屏蔽的问题 电磁波怎么屏蔽?

作者&投稿:宇乖 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
都可以进行屏蔽,并且可以屏蔽所有的电磁波。具体情况由屏蔽器的工作原理而决定。

手机和收音机都是以电磁波的传到为媒介传递信息。这样的信息设备要工作需要两个条件:一是电磁波要无障碍地传导,二是信号要被解密(手机和收音机的信号都是被加了“密”(这里加了引号是因为这是一门专门的数学技术,诸多用户也因此技术,万千信号才能互不干扰 )后从电磁波的“海洋”里提取出来。

所以,屏蔽器也是针对上述原理而生,型号样式千差万别,但原理上分大致有两种。一种屏蔽器类似一种金属罩,直接将电磁波(自然包括所有频段)隔断;另一种则是针对性的,比如考场周围的电磁波屏蔽器就是专门干扰民用手机和呼叫机的工作频段,在“电磁波”的“海洋”中有针对性的扰乱信号的“密码”而使接受者无法提取。

其他回答都没有完全回答楼主的问题。
电磁屏蔽是可以把所有的电磁波都屏蔽,跟频率无关。比如我们的无电磁波实验室,就是用金属做的封闭空间,内部任何电磁波都没有,不论手机信号、收音信号、电视信号都没有。
但手机信号屏蔽器不是电磁屏蔽,它的原理是产生一个频率的电磁波,和手机信号的频率相同,所以起到电磁干扰的作用,并非屏蔽。所以手机信号屏蔽器都是有几个频率,分别是GSM、CDMA等,各个移动信号都干扰,手机就不能使用了。

手机发出的信号和收音机收到的有区别,虽然同是电磁波,但波长不一样。波的衍射决定了波长越短的电磁波越容易被屏蔽。所以一般情况下,是没有什么屏蔽器可以屏蔽所有的电磁波的。信号屏蔽器在工作过程中进行低频到高频的扫描,对手机信号形成干扰,让手机不能正常接收到信号。虽然可以针对波源屏蔽,但这种屏蔽方式与屏蔽器的屏蔽方式不一样。屏蔽器只能屏蔽某一段的电磁波,而电磁波的波长段是无限的,所以无论是多么强大的屏蔽器,都是不可能屏蔽所有的电磁波的。谢谢!

只能说应该是这样,屏蔽器只能屏蔽某些波段的电磁波,最简单的就是一张纸,他也是屏蔽器,因为他可以挡光,他对一定波长范围内的电磁波有效,波长太大的话衍射效应明显,可以绕过去,波长太小的话穿透力增强,可以穿过去,还没有什么能够屏蔽所有的频段的电磁波

不同的物体,对不同频率的衰减和屏蔽作用是不同的。如:良好的金属网屏蔽室,基本可以屏蔽各个频段的信号。钢筋水泥建筑,对手机的高频信号(800MHZ),屏蔽衰减作用较强。对收音机信号(几KHZ--几万赫兹)的屏蔽衰减就比较少。

如何屏蔽电磁波?~

电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)缩写EMC,就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一。安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI(Electromagnetic Interference)。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。
具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
许多人不了解电磁屏蔽的原理,认为只要用金属做一个箱子,然后将箱子接地,就能够起到电磁屏蔽的作用。在这种概念指导下结果是失败。因为,电磁屏蔽与屏蔽体接地与否并没有关系。
真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。
屏蔽体上有很多导电不连续点,最主要的一类是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样。
解决这种泄漏的一个方法是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样。这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。
在许多文献中将电磁屏蔽体比喻成液体密封容器,似乎只有当用导电弹性材料将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波泄漏。实际上这是不确切的。因为缝隙或孔洞是否会泄漏电磁波,取决于缝隙或孔洞相对于电磁波波长的尺寸。
当波长远大于开口尺寸时,并不会产生明显的泄漏。
电磁屏蔽的机理。
a、当电磁波到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上阻抗的不连续,对入射波产生的反射。
这种反射不要求屏蔽材料必须有一定的厚度,只要求交界面上的不连续;
b、未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量,在体内向前传播的过程中,被屏蔽材料所衰减。也就是所谓的吸收;
c、在屏蔽体内尚未衰减掉的剩余能量,传到材料的另一表面时,遇到金属-空气阻抗不连续的交界面,会形成再次反射,并重新返回屏蔽体内。
这种反射在两个金属的交界面上可能有多次的反射。总之,电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收。

超导体Superconductor

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