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전자자기 방직품의 세 방향의 연구 항목을 가볍게 분석하다.

2014/3/25 21:04:00 17

전자기직물연구 프로젝트

의 메탈화 > a href ="htttp: 방직품 < 탭 사이즈와 차단 주파수 관계 연구 < < < < < < strong >


사전의 전자자기 겸용 원리의 작은 공근이론에 따라, 사이즈는 파장 구멍에 비해 훨씬 작은데, 구멍틈을 꿰매는 효과를 전자와 자기우극자와 극자극자와 극자극자로 삼을 수 있다.

이 이론 및 금속판 공에 의하면 전자기 유출 실천에 따르면 금속판 틈 틈 으로 차단 효능 저하 요소 는 소재 전도율, 두께, 펀치 형상, 크기 및 배포 방식, 금속 망사 지름, 간격 및 단위 길이의 교류 저항 관련 이다.

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‘p ’은 이것으로 인해 영향 요소가 많기 때문에 구조가 비교적 정교한 금속판의 틈이나 금속 망재라도 완전한 이론 방정식 을 세워서는 안 된다.

그러나 일정한 형태로 주파수 구조를 막는 전자레인지 관리론에 근거해 일정한 형태 구조에서 주파수를 낮춘 전자파수는 통과할 수 없는 것으로, 가용전자레인지의 관찰창처럼, 금속망의 작은 구멍을 통해 관찰할 수 있지만 전자레인지 2.45GHz의 전자파수가 유출되지 않는다.

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이 때문에 우선 금속박자에 있는 모양과 치수 배열 방식의 틈을 연구하여 고주파 단말단에서 아치형 테스트 시스템을 사용하여 전자마그네틱 효과 테스트, 저주파수 동축법을 채택하여 검출된 기본 결론은 다양한 금속 조각의 소재와 두께가 효능에 영향을 미치지 않는다.

도체에서 열거한 공굴의 직경이 크면 구멍 사이의 간격이 작을수록 도체의 전자마그네틱 차단 효능이 낮을수록 고주파엔드에 비해 효능이 더 낮다.

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< p > 은 이 기초에 도두 1 • 3종 비공 조직으로 만든 공직물과 화학 도금과 전기 니켈 등의 금속화 가공을 채택하여 만든 공직물, 그 공동 사이즈와 전자 차단 효능의 관계는 그림 3과 같다.

이는 두 가지 모양의 가공 방법으로 전자의 복사 방호복의 차단 효과와 열습성 을 겸할 수 있다.

필요할 때 열소성 합성섬유직물은 레이저 펀치를 채택해 더욱 복잡한 구멍을 형성할 수 있다.

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사전의 strong ‧ 평면 주기적 구조의 방직품 전자 성능 연구 < < < strong < 의 > 을 위한 < 의 < 의 성능 연구 >


‘ p p '' 주파수에 따라 표면 이론을 선택하는데, 하나의 도체 평면적으로 주기적으로 반복하여 비전도 단원 (또는 틈틈 단원) 을 개열할 수 있으며, 도체 평면 (또는 고통효과) 가 발생할 수 있으며, 한 개체 평면에서 주기적으로 전도 단원 (또는 전도성능이 좋지 않은 전기저항 단원) 을 반복하여 개질 평면적 효과와 저통효율을 형성할 수 있다.

이로써 형성된 전자파 주파수 선택성 투통 효과는 유용 신호, 마감 신호 측면에서 의미가 있다. 전자파의 정밀 제어는 단순한 차단 차단보다 더 응용 가치가 있다.

어떻게 방직품이 전자파의 주파수를 선택할 수 있는지 아직 주목되지 않았다.

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이런 가공은 전통적 방직 공예에 대해서도 새로운 기술을 채용하는 것은 매우 쉽게 실현된다.

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‘p ’은 일련의 대비 실험을 통해, 방직품은 절연 표면에 주기구조를 세울 수 있는 전도 단원, 또는 그 전도 표면에 주기구조의 비전도 단원, 전자파 주파를 통해 선택할 수 있는 유력한 유력테이프 필터를 만들 수 있으며, 전자의 신호 전송과 에너지 전송에 대한 정확한 제어를 통해 특정 주파수에 대한 차단이나 유통 목적을 달성할 수 있다.

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사전의 strong ‧ 입체 주기적 구조의 방직품 전자성능 연구 < < < strong >


바로 직물 위에 입체의 주기적 구성 단원을 세워 보다 효과적인 주파수 선택으로 통하는 전자기물 방직품을 형성할 것이다.

방직품은 입체의 주기구조를 세워 성숙한 가공공예가 많다.

예컨대 실버 금론으로 긴 모직기에 직조된 모직 길이를 8mm로 채택한 모직 모직물은 가공 시 실버 실버 실크라인이 각각 고결되어 직물 밑에서 연결되지 않아 기본 직립된 U 자형 도전기체가 된다.

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# 극소수비율이 있는 전자자기는 수신기에 반사될 수 있다.

이런 상태는 섬유 사이즈와 관련되어, 섬유 사이즈는 전자기파가 모직물 표면의 입사 저항에 영향을 끼쳐 주파수 선택에 영향을 미친다.

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이상의 예는 자유 상태에 처한 직립 털을 채택한 것이다.

우리는 경편 간격직물을 채택하여 실버 실론의 긴 실을 간격으로 삼아 폴리에스테르 롱사를 두 단면 원료로 간격사선을 두 단면에 고결한다.

높은 산발사효과를 낮낮낮낮낮으로 레이다위위위를 전문설치하여 전기간간간격사선의 고결방식: 전기간간간칸칸칸선 줄줄줄줄줄줄줄줄이줄이줄이줄이줄이 줄줄줄줄줄줄줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이줄이 늘어늘어선 반면 간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간간격격격격격격격격격격격격격격격격격격격격격격격격산란은 저특정 방향을 낮추는 반사율로 레이더 위장효과가 있다.

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은 이외에도 화학섬유 금속화 가공 기술과 방직 가공공예 제조 왼손 재료를 이용하여 매우 연구할 만한 중요한 과제다.

왼손 재료는 그 성능이 자연계에 존재하는 재료를 넘어 ‘초재료 ’로 불린다.

그러나 왼손 재료는 마이크로 인쇄 회로 판자가 부식되어 개구공진환 등 단원을 되풀이하여 주기성 배열에 적합하지 않다.

따라서 왼손 소재 구조기술이 크게 진전되지 않았다.

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사전의 기존 화학섬유 방직 가공 기술은 3차원 입체 주기적 구조를 쉽게 실현할 수 있다.

예컨대: 섬유 표면의 금속화 형성 금속주, 또는 국부 금속화 형성 구축고리, 그리고 가심으로 수성화 기초, 긴 모직, 레이저, 모직물, 간격직물, 간격 직조 방법으로 섬유를 상대적으로 규칙적인 형태로 고정시키면 좌수 소재의 구조를 실현할 수 있다. 특히 이 가공은 이 섬유의 선도가 편리하고 이중 효과를 얻을 수 있는 전자의 파파파파파파파파장과 일치할 수 있다.

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은 상기 구조 방직품의 연구 기초에서 방직품에 기초하여 중요한 학술의의와 응용 가치를 지닌다.

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