Разреженные электромагнитные экраны из проводной сетки

DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-4-13-19

Скачать текст статьи в формате PDF

Скачать JATS xml

Аннотация: Уменьшение массы и площади электромагнитных экранов важно для ряда радиоэлектронных устройств. С этой целью впервые представлена аппроксимация оптимальной токовой сеткой (АОТС) для создания разреженных экранов. Из квадратной проводной сетки (ПС) получены разреженные экраны с помощью АОТС с допусками удаления элементов сетки (ДУЭС) 2, 5, 20 и 30%. Проанализированы их характеристики в сравнении с исходным экраном из ПС. Приведены частотные зависимости в диапазоне 10–1000 МГц и зависимости от расстояния для напряженности электрического и магнитного полей и эффективности экранирования экранов. Выбран оптимальный ДУЭС = 20% со снижением массы в 2,1 раза и приемлемыми отклонениями характеристик.

Ключевые слова: эффективность экранирования, электромагнитная совместимость, разреженный экран, проводная сетка, уменьшение массы, метод моментов, аппроксимация оптимальной токовой сеткой

Авторы и правообладатели:

  • Лукас К. С. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)
  • Данг Т. Ф. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)
  • Газизов Т. Р. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)

  • 1. Vidaković M. Hardware-based methods for electronic device protection against invasive and non-invasive attacks / M. Vidaković, D. Vinko // Electronics. – 2023. – Vol. 12. – P. 4507.
  • 2. MIL-STD-461G. Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment. – Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 2015. – 340 р.
  • 3. A review of magnetic shielding technology for space radiation / K. Ferrone, C. Willis, F. Guan, J. Ma, L. Peterson, S. Kry // Radiation. – 2023. – Vol. 3. – Р. 46–57.
  • 4. IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures: IEEE Std 299–2006 (Revision of IEEE Std 299–1997). – New York: IEEE, 2006. – Р. 52.
  • 5. Gibson W.C. The method of moments in electromagnetics. – 3rd Ed. – New York, 2021. – Р. 510.
  • 6. Dang T.P. Square trihedral corner reflector analysis using wire-grid and MoM with pulse basis functions / T.P. Dang, A.F.A. Hasan, T.R. Gazizov // 2024 Antennas Design and Measurement International Conference (ADMInC). – St. Petersburg Electrotechnical University «LETI», 2024. – Р. 12–15.
  • 7. Magnetic field shielding behavior of mesh wire in low frequencies / I.F. Elshami, M.Z.M. Jenu, K. Elwrfalli, A.I. Elgayar, N. Elmangosh, F.H. Yousuf // 2022 IEEE 2nd International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (MI-STA). – Sabratha city, Libya: IEEE, 2022. – P. 411–415.
  • 8. Electromagnetic shielding behavior of different metallic wire-meshes and thin metal plate / F. Bulut, H.S. Efendıoğlu, V. Solak, M. Yabuloğlu, H. Özer // 2017 IV International Electromagnetic Compatibility Conference (EMC Turkiye). – Ankara, Turkey: IEEE, 2017. – P. 1–3.
  • 9. Моделирование эффективности экранирования металлической пластиной для бортовой аппаратуры космического аппарата / М.Е. Комнатнов, Т.Р. Газизов, А.С. Дементьев // Доклады ТУСУР. – 2011. – T. 24, № 2. – С. 133–136.
  • 10. ASTM D4935-18. Standard Test Method for Measuring the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Planar Materials. – West Conshohocken, PA: ASTM International, 2018. – Р. 11.
  • 11. Nguyen M.T. Generating sparse wire-grid antennas using maximum current-based optimal current grid approximation / M.T. Nguyen, A.F.A. Hasan, T.R. Gazizov // IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. – 2025. – 14 р. DOI: 10.1109/OJAP.2025.3543559.
  • 12. Generation of sparse antennas and scatterers based on optimal current grid approximation / T.P. Dang, M.T. Nguyen, A.F. Alhaj Hasan, T.R. Gazizov // Algorithms. – 2025. – Vol. 18, No. 3. – P. 171.
  • 13. Лукас К.С. Исследование электрического поля в ближней зоне разреженных проводных экранов в разных САПР / К.С. Лукас, Т.Ф. Данг // VII Междунар. науч. конф. ведущих научных школ в области радиолокации, радионавигации и радиоэлектронных систем передачи информации «Шарыгинские чтения», посвященная памяти профессора Г.С. Шарыгина, 15–17 октября 2025 г., г. Томск: матер. конф. – Томск: Изд-во ТУСУРа, 2025. – С. 166–169.
  • 14. Лукас К.С. Моделирование влияния разреживания прямоугольного экрана из проводной сетки на электрическое поле в ближней зоне // 31-я Междунар. науч.-практ. конф. «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (Сибресурс-31–2025)». – Томск: Изд-во ТУСУРа, 2025. – С. 79–84.
  • 15. Нгуен М.Т. Антенны из разреженной проводной сетки: монография / М.Т. Нгуен, А.Ф. Алхадж Хасан, Т.Р. Газизов. – Томск: Изд-во ТУСУРа, 2025. – 324 с.
  • 16. Газизов Т.Т. Синтез оптимальных проводных антенн: моногр. – Томск: Изд-во ТУСУРа, 2013. – 120 с.
  • 17. Ott H.W. Electromagnetic Compatibility Engineering. Hoboken. – NJ: John Wiley & Sons, 2009. – 872 р.
  • 18. Electromagnetic shielding behavior of different metallic wire-meshes and thin metal plate / F. Bulut, H.S. Efendıoğlu, V. Solak, M. Yabuloğlu and H. Özer // 2017 IV International Electromagnetic Compatibility Conference (EMC Turkiye). – Ankara, Turkey: IEEE, 2017. – Р. 35–38.
  • 19. Нгуен Мань Туан. Антенны, моделируемые оптимальной токовой сеткой: дис. … канд. техн. наук. – Томск: ТУСУР, 2025. – 255 с.

Сведения о финансировании: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России по проекту FEWM-2026-0007.

Библиография статьи:
Лукас К. С. Разреженные электромагнитные экраны из проводной сетки / К. С. Лукас, Т. Ф. Данг, Т. Р. Газизов // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2025. – Т. 28, № 4. – С. 13–19. DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-4-13-19

Адрес редакции

  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, МК, каб. 310/2

  (3822) 701-582, внутр.: 1456

  journal@tusur.ru