Наиболее распространенные металлы на сегодня - электростатическое экранирование, экранирование в дальней зоне.
Также особой популярностью пользуются и особые магнитомягкие сплавы и ферриты (экранирование от магнитного излучения в ближней зоне). Металлы имеют свой механизм экранирования. Они не имеют способности защитить радиоэлектронную аппаратуру от магнитных полей. Они способны отражать, но не поглощать электромагнитные волны. Что касается магнитомягких сплавов и ферритовых материалов, то большим недостатком будет их большая цена. Хрупкость и нетехнологичность материала способствует увеличению толщи экрана.
Ученые, работающие над этим вопросом, пришли к такому объяснению: в качестве специального компонента наносети, лучше всего использовать углеродные нановолокна (УНВ), где наносеть является ответственной за поглощение такой электрической составляющей радиопроизводственных ЭМИ, особенно в случае их функцианализации.
Важно иметь, для обеспечения дополнительного ослабления электромагнитного излучения, диэлектрическую фазу. К тому же наночастицы магнитного вещества должны быть отделены друг от друга.
Самое инновационное это то, что компонентом радиопоглощающих материалов являются магнитные наноматериаллы. Их величина равна размеру магнитного домена.
Для четкой работы, в условиях сложения волн и противофазе, необходимо обеспечить образование релеевских рассеивающих структур и зон. Для этого необходимо наличие структурных элементов.
Чем больше разнообразие волновых сопротивлений на границе раздела фаз внутри НКРМ, тем будет выше уровень отражения волн. Достаточно эффективно зарекомендовали себя отражатели стеклянных металлизированных микросфер. Но приводит к увеличению стоимости покрытия.
По результатам экспериментов, комплекс вышеназванных технических решений предоставляет возможность рассчитывать на синтез специальных наноструктурных композиционных материалов, что и необходимо для процесса.






