5G通信の電磁波にはFR1とFR2の2つの周波数帯が含まれます。 FR1 の範囲は 450 MHz ~ 6 GHz であり、FR2 の範囲は 24.25 GHz ~ 52.6 GHz であり、ミリ波として分類されます。 これらの電波は空中で急速に減衰するため、継続的にネットワークをカバーするには超高密度ネットワーク方式を採用する必要があります。 将来的には、小型および超小型基地局が混雑したエリアに配備されるでしょう。 電磁放射から人間の健康を守るためには、基地局に電磁シールドを実装することが重要です。 これは、電磁波を吸収または反射する効率的な電磁シールド材料を使用することで実現でき、それによって人体への放射線被ばくを軽減できます。
基地局の筐体は通常、アルミニウム合金ダイカストで作られています。 包括的な電磁放射線保護のために、ダイカスト接合部を導電性シリコン ストリップで接続する必要があります。 これらのストリップは、アルミニウム合金基地局の筐体に沿って連続導体を形成し、渦電流と反射効果を利用して基地局内に電磁波を閉じ込め、漏洩と放射を防ぎます。 5G 高周波通信の場合、導電性シリコン ストリップのシールド効果は主に渦電流効果によって実現されます。 材料の導電性が強いほど、渦電流の影響がより顕著になります。 したがって、電磁波シールド効果を高めるためには、材料の導電性を高める必要があります。 導電性シリコーンストリップは、導電性に加えて、実際の用途に特有の機械的性能要件も満たさなければなりません。 基地局インテグレーターには、引張強度、引裂き強度、破断点伸び、圧縮永久歪みに対する厳しい要求があります。 屋外基地局は、長時間の高温、厳しい寒さ、湿気、腐食条件などの過酷な環境で動作し、導電性材料が劣化する可能性があります。 したがって、導電性シリコンストリップは、厳しい環境老化試験に耐える必要があります。
ベースステーションの筐体を導電性ゴムストリップで全体的にシールドすることに加えて、信号の干渉を防ぐために内部の電子部品を部分的に電磁シールドする必要があります。 Form-In-Place(FIP)プロセスにより、導電性接着剤を必要な部品に正確に塗布できます。 この単純なプロセスは、材料利用率が高く、複雑な表面上に形成できるため、基地局装置の局所的な電磁保護に最適です。 FIPプロセスを使用して、導電性接着剤を必要な部分に塗布し、硬化後に導電性の弾性「壁」を形成し、部分的にシールドします。
通信基地局で使用される一般的な電磁シールド材料には、電磁シールド ガスケット、導電性接着剤、シールド パッドなどがあります。
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