Le blindage électromagnétique devient de plus en plus important dans les appareils électroniques d’aujourd’hui. Il s'agit d'un bouclier composé de matériaux conducteurs ou magnétiques conçu pour réduire ou modifier les champs électromagnétiques dans l'espace. Cette technologie n’est pas seulement utilisée dans le boîtier des équipements électriques, mais est également largement utilisée dans les câbles pour isoler leurs circuits internes lors de la transmission du signal. Parmi eux, le cuivre, en tant que matériau privilégié pour isoler le rayonnement radiofréquence (RF), a suscité des discussions approfondies de la part des chercheurs des domaines connexes.
Le cuivre est le meilleur choix pour le blindage contre les radiofréquences, car il absorbe efficacement les ondes radio et autres ondes électromagnétiques.
Le cuivre est une substance extrêmement conductrice, ce qui en fait un réflecteur et un absorbeur efficace du rayonnement électromagnétique. Lorsque les ondes radio frappent des matériaux métalliques, le courant conducteur induit compense le champ électrique incident, isolant et réduisant ainsi l’impact du champ électromagnétique dans l’espace interne.
Ce phénomène de pénétration et de réflexion est scientifiquement connu sous le nom d'effet « cage de Faraday ».
Le cuivre est utilisé dans une grande variété d’appareils électroniques, notamment les ordinateurs, les équipements d’imagerie médicale et même les applications militaires. La conception d'une coque de blindage en cuivre professionnelle pour l'équipement afin de protéger les composants électroniques internes des interférences électromagnétiques externes est une partie importante de la réalisation de sa fonction. Par exemple, la porte d’un four à micro-ondes est dotée d’un écran en maille qui s’appuie sur les propriétés de blindage du cuivre.
Avec les progrès continus de la technologie, le développement de nouveaux nanocomposites a rendu le blindage EMI plus efficace. Ces matériaux comprennent des polymères et des métaux des terres rares pour résister et éliminer les effets des ondes RF. Le cuivre, en tant que matériau traditionnel, fonctionne encore bien dans la plupart des cas.
Un boîtier blindé RF correctement conçu et construit peut répondre à la plupart des besoins de blindage.
Bien que le cuivre offre un bon blindage, il présente néanmoins des pertes et des faiblesses dans certaines situations. À mesure que diverses menaces d’interférence électromagnétique non graphique émergent progressivement, la manière d’optimiser la sélection des matériaux et d’améliorer les effets de blindage deviendra de nouveaux défis auxquels les chercheurs seront confrontés à l’avenir.
La conception de structures multicouches permet de surmonter les limites des matériaux monocouches traditionnels.
Compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, la conductivité élevée du cuivre et ses bonnes propriétés de blindage en font toujours le meilleur choix pour le blindage des radiofréquences. À mesure que la technologie progresse, de meilleurs matériaux pourraient devenir disponibles, mais pour l’instant, le cuivre reste le leader dans ce domaine. Alors que nous envisageons de futures innovations en matière de matériaux, pensez-vous que le cuivre conservera son leadership ?