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电磁屏蔽机房(屏蔽室)能否完全屏蔽电磁波?

用百度百科查下来关于电磁波的介绍,分享给大家: 
    电磁波,是由相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。

    电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向外辐射,此阶段波体为光子,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态,电磁波不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于光速。电磁辐射由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。人眼可接收到的电磁波,称为可见光(波长380~780nm)。电磁辐射量与温度有关,通常高于绝对零度的物质或粒子都有电磁辐射,温度越高辐射量越大,但大多不能被肉眼观察到。
    频率是电磁波的重要特性。按照频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。
    通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而X射线及γ射线通常被认为是放射性辐射特性的。
 

 
划分
段号 频段名称 频段范围(含上限不含下限) 波段名称 波长范围(含上限不含下限)
1 甚低频(VLF) 3~30千赫(KHz) 甚长波 100~10km
2 低频(LF) 30~300千赫(KHz) 长波 10~1km
3 中频(MF) 300~3000千赫(KHz) 中波 1000~100m
4 高频(HF) 3~30兆赫(MHz) 短波 100~10m
5 甚高频(VHF) 30~300兆赫(MHz) 米波 10~1m
6 特高频(UHF) 300~3000兆赫(MHz) 分米波 微波 100~10cm
7 超高频(SHF) 3~30吉赫(GHz) 厘米波 10~1cm
8 极高频(EHF) 30~300吉赫(GHz) 毫米波 10~1mm
9 至高频 300~3000吉赫(GHz) 丝米波 1~0.1mm
 

 
    我们再来看看电磁屏蔽室的组成:
    屏蔽机房的屏蔽性能如同一个木桶,其屏蔽性能是一个完全的木桶原理,电磁屏蔽室的屏蔽性能不是由最高的屏蔽性能的部件组成的,屏蔽机房的屏蔽性能是由最低的屏蔽效能的部件决定的,现在来总结下影响屏蔽性能的几点要素:
1、屏蔽机房建设时候用的屏蔽材料,现在主要用的是冷轧钢板,厚度为2-3毫米,组装式是用的1.5-2毫米的冷轧钢板,如果其他的材料屏蔽效果不好,那肯定也会影响屏蔽机房的效能。
2、屏蔽机房建设时候的焊接的工艺(组装的工艺),如果接缝处理有泄露,那屏蔽效能就肯定会下降。
3、屏蔽门是人员进出的关键点,关闭屏蔽门后,屏蔽门的屏蔽性能对整个屏蔽机房的影响很大。
4、电源滤波器的质量
5、信号滤波器的质量
6、屏蔽波导窗的屏蔽性能
7、屏蔽波导管的大小和长度
8、整个屏蔽体表面的导电必须是连续的。有些屏蔽体上有很多导电不连续点,由于屏蔽体不同部分结合处容易形成不导电的缝隙,因而易导致电磁泄漏,所以屏蔽体表面的导电性必须是连续的。而解决这一问题就需要在缝隙处填充导电的弹性材料,以避免出现不导电点
9、导体不能够直接穿透屏蔽体。导体一旦直接穿透屏蔽体,就很容易导致出现不导电点。
    这些就是影响屏蔽室的屏蔽效能的关键因素,只有个个部件都能满足要求的屏蔽指标,屏蔽机房建设之后才能满足要求。
    上述可知道电磁屏蔽室的组成大致分为:电磁屏蔽机房壳体电磁屏蔽门电源滤波器、信号滤波器、屏蔽波导窗屏蔽波导管等。这些电磁屏蔽机房的每个部件都是有自己相应的屏蔽波段的范围和一定范围的屏蔽效能的,只是在某个特定的频段会起作用。其中屏蔽波导窗和屏蔽波导管都是对通的(运用的截止波导的原理来起到屏蔽的作用),就是拿在手里从一端能看到另外一端的,如下图所示:



    上述的关于电磁波的概念大家应该都知道了,至少可见光是属于电磁波的一种,所以我们很简单的就能得出结论:电磁屏蔽机房无法完全屏蔽电磁波。那电磁屏蔽机房能起到什么作用呢?
    电磁屏蔽机房只是能对特定的频率的电磁波进行强烈的衰减,这特定的频率的波段大致是:
1、 低频(LF) 30~300千赫(KHz) 长波 10~1km
2 、中频(MF) 300~3000千赫(KHz) 中波 1000~100m
3 、高频(HF) 3~30兆赫(MHz) 短波 100~10m
    而这几段频率的电磁波往往是我们用来传播信息的电磁波频段。这就是电磁屏蔽机房的真正的意义所在。


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