Клітка Фарадея (також відома як екран Фарадея) — замкнена у просторі огорожа, сформована з електропровідного матеріалу (у вигляді суцільних елементів або сітки). Така огорожа нейтралізує зовнішні статичні та динамічні електричні поля всередині себе. Пристрій отримав назву від імені англійського фізика Майкла Фарадея, який винайшов його у 1836 році. Клітка Фарадея працює за рахунок того, що зовнішнє статичне електричне поле спричиняє перерозподілення електричних зарядів в електропровідному матеріалі клітки таким чином, що вони скасовують дію зовнішнього поля на внутрішній простір клітки. Це явище використовується, наприклад, для того, щоб захистити електронне обладнання від ударів блискавки та електростатичних розрядів.
Треба зазначити, що на відміну від електричного поля, магнітне поле кліткою Фарадея не нейтралізується. Через це, вона ніяк не впливає на статичні (або повільно змінювані) магнітні поля, зокрема на магнітне поле Землі. Компас всередині клітки Фарадея буде нормально працювати. У випадку електромагнітних хвиль, дія клітки Фарадея значно різниться в залежності від товщини та цілісності матеріалу, з якого вона виготовлена та частоти зовнішньої хвилі. Якщо електропровідний матеріал клітки достатньо товстий, а розмір отворів в ньому значно менший довжини зовнішньої електромагнітної хвилі, то така клітка послабить дію випромінення на простір всередині себе.
Наприклад, при здійсненні експертиз комп'ютерного обладнання інколи проводяться тести електронних компонентів, що потребують повного екранування середовища від зовнішніх електромагнітних завад. Такі тести можуть виконуватися у спеціальних екранованих кімнатах, які являють собою ділянки простору, повністю оточені кількома шарами листів перфорованої сталі або дрібної металевої сітки. Шари металу заземлюються з метою розсіяння будь-яких електричних струмів, які виникають в матеріалі клітки під дією зовнішніх (або внутрішніх) електромагнітних випромінювань. Завдяки цьому, такі кімнати здатні нейтралізовувати значну частину електромагнітних завад.
Прийом або передача радіохвиль (одного з видів електромагнітного випромінювання) за допомогою антени, розміщеної в клітці Фарадея, стає практично не можливою. Сигнал значно послаблюється або взагалі повністю блокується кліткою.
Історія
У 1836 році Майкл Фарадей спостерігав явище того, що електричні заряди на зарядженому провіднику розташовувалися лише на його зовнішній поверхні і ніяк не впливали на предмети, розміщені всередині провідника. Для демонстрації цього, він збудував ізольовану від землі дерев'яну кімнату, вкриту станіолем (олов'яною фольгою). В той час, коли на зовнішню поверхню цієї кімнати подавалися електричні заряди від [en], електроскоп, розміщений в середині кімнати, показував відсутність заряду на її внутрішніх поверхнях. Навіть у випадку, коли з зовнішньої сторони клітки, при наближенні до неї тіл, починали вилітали іскри, що є ознакою значної різниці потенціалів між кліткою та землею, чутливий електроскоп в середині в цей час не реєстрував жодних електричних зарядів на внутрішній поверхні клітки.
Хоча відкривачем цього кліткового ефекту в наш час визнано Майкла Фарадея, існують відомості про те, що першим, хто спостерігав його у своїх дослідах, був Бенджамін Франклін. У 1755 році він натикнувся на аналогічне явище, опускаючи незаряджену коркову кульку, підвішену на шовковій нитці у електрично заряджену металеву банку крізь отвір. За його словами, «корок не притягувався до внутрішніх частин банки так само, як притягнувся би до поверхонь зовнішніх. Завдяки цьому, він зміг доторкнутися до дна банки, а коли його витягли, виявилося, що він не наелектризувався (зарядився) внаслідок цього дотику, так, як він зарядився би, доторкнувшись до зовнішньої поверхні. Цей факт є незвичайним.» Таким чином Франклін відкрив явище, яке в наш час пов'язується із кліткою Фарадея або екрануванням (на основі результатів одного з відомих [en], який фактично повторював експеримент Франкліна).
В результаті досліджень подібних ефектів виявилося, що в середині довільного провідника (зарядженого або не зарядженого) електричне поле завжди відсутнє.
Принцип дії
Для розуміння роботи клітки Фарадея її зручно представити у вигляді ідеального порожнього провідника. Прикладені до неї зовнішні або внутрішні електромагнітні поля утворюють сили, які діють на носіїв заряду (зазвичай електрони) всередині провідника. Під дією цих сил, заряди починають відповідним чином перерозподілятися, в процесі чого виникають електричні струми. Після того, як заряди перегрупуються таким чином, що вони нейтралізують своїм полем дію зовнішнього поля в середині клітки, струми припиняються.
Без заземлення
Якщо в середині незаземленої клітки Фарадея розмістити заряд, то її внутрішня поверхня стане зарядженою (аналогічним шляхом, як і у вищеописаному випадку зовнішнього заряду), створюючи тим самим протидію існуванню поля всередині тіла клітки. Однак, заряджання внутрішньої поверхні клітки призводить до перерозподілення зарядів у її тілі. За рахунок цього, зовнішня поверхня клітки отримує заряд того самого знаку і величини, що і заряд, розміщений в середині. Оскільки заряд в середині клітки, та заряд її внутрішньої поверхні скасовують один одного, то розподілення заряду на зовнішній поверхні клітки ніяк не залежатиме від просторового положення заряду, розміщеного в середині клітки. Тому в усіх прикладних задачах, клітка створюватиме таке саме статичне електричне поле, яке утворилося б за рахунок самого лише електричного заряду, розміщеного в середині. Але теж саме не виконується у випадку електромагнітних хвиль.
Із заземленням
Якщо ж клітку заземлено, то надлишкові заряди перейдуть не на зовнішню поверхню клітки, а у землю. Внаслідок цього, внутрішня поверхня клітки та заряд розміщений в середині її, скасують один одного. В результаті, заряд усієї іншої частини клітки залишиться нейтральним.
Ефективність екранування статичного електричного поля залежить від електропровідності матеріалу клітки та опору заземлення (чим менше тим краще), а також від геометрії клітки. При цьому, товщина екрану та магнітні властивості його матеріалу на ефективність ніяк не впливають.
У випадку електромагнітних хвиль
При наявності нелінійно змінюваного електричного поля, і, як наслідок, появи супровідного змінюваного магнітного поля, чим швидшими є зміни (тобто чим вище частота електромагнітної хвилі), тим краще матеріал протидіє проникненню. Але з іншого боку, якщо матеріал представлений у вигляді сітки, при зростанні частоти хвилі, рівень проникнення також зростає, у зв'язку з чим необхідно зменшувати розміри чарунок сітки для збереження заданої ефективності екранування.
Якість екранування електромагнітних хвиль залежить не тільки від електропровідності матеріалу клітки, але і від його магнітної проникності. Все це визначає глибину поверхневого ефекту, який починає грати роль в роботі клітки, а отже, важливого значення набуває товщина матеріалу клітки.
Для електромагнітних хвиль, дія клітки Фарадея пов'язана з відбиванням їх від тієї поверхні на яку вони падають. Цей процес супроводжується виникненням в товщині матеріалу клітки вихрових струмів, енергія яких в подальшому поглинається за рахунок перетворення її в тепло. Вихрові струми створюють зворотне магнітне поле, яке «виштовхує» зовнішнє поле з внутрішнього простору клітки, створюючи тим самим ефект відбивання хвиль. В залежності від частоти хвилі, магнітних та електричних властивостей матеріалу, співвідношення дій ефектів відбивання та поглинання може значно різнитися. На низьких частотах найбільший внесок в ефективність екранування дає відбивання електромагнітних хвиль, оскільки поверхневий ефект виявляється незначним і глибина проникнення вихрових струмів може перевищувати товщину матеріалу клітки. Наприклад, на частотах 0,1–1 кГц магнітну складову хвилі можна послабити тільки шляхом її шунтування (витіснення) за допомогою феромагнітного матеріалу з високою відносною магнітною приникністю. В таких умовах, найважливішим параметром виявляється саме магнітна проникність матеріалу клітки. Але із зростанням частоти хвилі, вплив вихрових струмів на загальну ефективність екранування зростає, а глибина проникнення цих струмів в товщу матеріалу клітки експоненційно зменшується за рахунок поверхневого ефекту. Внаслідок цього, товщина екрану втрачає свою актуальність, оскільки гасіння відбувається лише в тонкому поверхневому шарі матеріалу клітки. Величина магнітної проникності матеріалу із зростанням частоти хвилі також втрачає важливість.
Побудова клітки Фарадея
При створенні кліток Фарадея можуть бути застосовані різноманітні типи матеріалів, до яких можна віднести:
- листові металічні екрани;
- фольгові матеріали;
- спеціальні тканини;
- електропровідні клеї;
- електропровідні фарби;
- сіткові матеріали;
Вибір конкретного типу матеріалу та його характеристик залежить від вимог щодо ефективності екранування кліткою заданого діапазону частот та умов її подальшої експлуатації.
Вид екрану | Матеріал екрану | Частота електромагнітної хвилі, кГц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1000 | 10 000 | 100 000 | ||
Металеві листи товщина 0,5 мм | Сталь | 64 | 87 | 120 | 120 | 120 |
Мідь | 67 | 70 | 88 | 120 | 120 | |
Алюміній | 65 | 66 | 80 | 120 | 120 | |
Металеві сітки | Мідний дріт 0,1 мм, чарунки 1×1 мм | 65 | 55 | 50 | 42 | 32 |
Сталевий дріт 0,1 мм, чарунки 1×1 мм | 48 | 47 | 42 | 36 | 29,5 |
При екрануванні елекромагнітних хвиль листові матеріали забезпечують найвищу ефективність дії. На високих частотах, глибина проникнення вихрових струмів в товщу поверхонь клітки є дуже малою, що робить не доцільним застосування при її побудові матеріалів із високою магнітною проникністю (пермалою, мю-металу). Для діапазону хвиль f > 1 МГц екран з будь-якого металу, товщина якого становить 0,5–1,5 мм, діє вельми ефективно. При цьому, для частот f > 10 МГц значний екрануючий ефект забезпечується навіть мідною фольгою 0,1 мм, тому в таких випадках товщину матеріалу клітки обирають виходячи виключно з вимог міцності конструкції. Екранування хвиль діапазону 0,1–1 кГц є найскладнішою проблемою, яку в багатьох випадках взагалі намагаються уникати.
В цілому, на низьких частотах важливими характеристиками матеріалу клітки є його товщина та високі значення магнітної проникності та електропровідності. На високих же частотах, вимоги до товщини матеріалу та його магнітної проникності значно знижуються, але електропровідність залишається важливим параметром – вона повинна бути якомога вищою.
Для ефективного екранування широкого діапазону частот, що включає в себе проміжок 0,1–1 кГц, можуть застосовуватися багатошарові, комбіновані конструкції екранів, побудовані з почергово розміщених магнітних (сталь, пермалой) та немагнітних (мідь, алюміній, латунь) матеріалів. При цьому, роль відіграє не тільки кількість екрануючих шарів та матеріали з яких вони виготовлені, але і співвідношення їх товщини, відстань між ними, та тип застосованого діелектричного наповнювача. У порівнянні з однорідними екранами, такі конструкції мають вищу ефективність дії у діапазонах низьких частот, за рахунок збільшення кількості відбивань хвилі, але в той же час, вони є дуже складними та громіздкими.
Для забезпечення якісного екранування електричної складової електромагнітних хвиль, екран необхідно заземлювати, але в той же час, якість екранування магнітної складової від наявності заземлення ніяк не залежить. Для блокування магнітного поля необхідно уникати довгих та вузьких щілин в конструкції екрану, особливо якщо вони спрямовані поперек напрямку руху вихрових струмів. Наявні в елементах конструкції щілини не повинні за розмірами перевищувати 0,01–0,001 від довжини хвилі.
Інколи зручно застосовувати екрани не з суцільно-листових, а з сіткових матеріалів. Вони мають гірші екрануючі якості, але у випадках, коли послаблення електромагнітних хвиль на 20–30 дБ є достатнім, сітки можуть з успіхом використовуватися. Ефективність дії такого екрану еквівалентна суцільно-листовому екрану за умови, якщо крок сітки та діаметр її дроту значно менші чверті довжини падаючої хвилі.електропровідності. Але важливим недоліком чистої міді в даному випадку є її значна вартість, через що компромісним варіантом при побудові сіток часто виступає більш дешева латунь (сплав на основі міді), або алюміній, який до того ж має меншу густину, що дозволяє суттєво зменшити вагу усього екрану.
Зокрема, металеві сітки є одним з найпопулярніших матеріалів для захисту цілих приміщень. Вони забезпечують достатньо високу ефективність, є довговічними, мають значно меншу вагу у порівнянні з листовими матеріалами, забезпечують достатній обмін повітря та рівень прозорості, є зручними у монтажі та експлуатації. Для екранування високочастотних полів, сітку найдоцільніше виготовляти з міді, завдяки її високійПриклади реалізації
- Будь-який тип екранованого кабелю в своїй конструкції має клітку Фарадея, витягнуту по всій довжині провідників. До таких відносяться, наприклад, телевізійний коаксіальний кабель або комп'ютерні мережеві (на основі звитої пари) та USB кабелі. Екран захищає провідники в середині себе від дії зовнішніх електромагнітних шумів та одночасно запобігає витокам назовні радіочастотних сигналів, знижуючи тим самим швидкість затухання сигналу.
- Багато електронних приладів (в тому числі побутових) мають в своїй конструкції одну чи декілька кліток Фарадея в тому чи іншому вигляді. В ролі клітки може виступати увесь металевий корпус приладу, або якщо корпус пластиковий, то під ним зазвичай розміщуються екрануючі елементи (зібрані з перфорованих металевих листів чохли, покриття з фольги на поверхні пластика, металеві коробки, тощо). Екранування може здійснюватися з метою захисту чутливих компонентів від зовнішніх електромагнітних завад, для зменшення взаємного впливу між окремими вузлами пристрою (через електромагнітну або електростатичну індукцію), а також для зниження електромагнітного забруднення довкілля, яке здатний створювати потужний прилад. Зокрема, мікрохвильова піч є прикладом клітки Фарадея, що діє у зворотному напрямку: тобто перешкоджає розповсюдженню назовні внутрішніх електромагнітних хвиль, а не навпаки.
- Електромонтери інколи застосовують спеціальні костюми Фарадея, які дозволяють працювати на високовольтних лініях електропередач, що знаходяться під напругою, без ризику отримання електротравми. Такий костюм запобігає виникненню електричних струмів в тілі людини від зовнішнього джерела напруги. Максимально допустима напруга, при цьому, не має теоретичної межі. Електромонтери з успіхом працювали навіть на лінії електропередачі [en] (напруга 1150 кВ – найбільша в світі).
- Кімнати, в яких встановлюється обладнання для проведення магніто-резонансної томографії, з самого початку проектуються як клітки Фарадея. Це унеможливлює змішування сигналів, отримуваних від тіла пацієнта із зовнішніми радіочастотними завадами, що запобігає спотворенню результуючого зображення. Оператори МРТ проходять спеціальне тренування і вміють виявляти характерні артефакти, що виникають на зображеннях у випадку пошкодження клітки Фарадея.
- Екрановані кімнати застосовуються для локалізації розповсюдження власних електромагнітних випромінювань, створюваних встановленим в них електронним обладнанням. Це робить практично неможливим несанкціоноване зняття за межами такого приміщення, конфіденційної інформації яка оброблюється на технічних засобах. Подібний підхід є важливим методом технічного захисту інформації.
- При зберіганні та транспортуванні чутливих електронних компонентів широко застосовуються [en], які являють собою клітку Фарадея виконану з металізованої плівки (як правило на основі поліетилену). Така упаковка забезпечує екранування пристрою від електричних полів та, найголовніше, захищає його від електростатичних розрядів, які є фатальними для мікросхем та польових транзисторів виготовлених за КМОН технологією.
- Клітки Фарадея регулярно використовуються в аналітичній хімії для зменшення шумів в процесі проведення чутливих вимірювань.
Цікаві факти
- Ліфти та інші кімнати з металевими, електропровідними каркасами (в тому числі із залізобетонними перекриттями), транспортні засоби з металевими оболонками (автомобілі, літаки, пасажирські залізничні вагони) відомі тим, що створюють ефект клітки Фарадея. Це інколи призводить до втрати рівня сигналу та появи «мертвих зон» при використанні мобільних телефонів, радіоприймачів, точок доступу Wi-Fi мереж та інших електронних пристроїв, яким при роботі потрібні зовнішні електромагнітні сигнали. При тестуванні подібних пристроїв, інженери часто використовують малі клітки Фарадея, з метою імітації незручного для них середовища. Це дозволяє заздалегідь перевірити працездатність пристрою у важких умовах роботи та при необхідності внести зміни в його конструкцію.
- У 2013 році клітка Фарадея використовувалась у Ватикані в процесі таємного конклаву при виборах нового Папи Римського. Сикстинська капела була екранована з метою перешкоджання роботі телекомунікаційних пристроїв і запобігання можливого витоку інформації про хід голосування.
- Інколи клітку Фарадея використовують у видовищних виставах разом із трансформатором Тесли або іншим високовольтним джерелом напруги. Таке поєднання дозволяє безпечно наближатися до потужних електричних розрядів.
- Клітка Фарадея часто використовується зловмисниками для крадіжок з магазину товарів, які мають радіочастотні (RFID) мітки. Як екран у такому разі зазвичай виступає спеціальна валіза, рюкзак або гаманець, вистелений зсередини алюмінієвою фольгою.
- Окремі люди з ознаками психічних розладів, можуть використовувати імітацію клітки Фарадея як головний убір, у вигляді шапочок з фольги. Вони переконані, що це захищає їхні думки від «зчитування» на відстані та протидіє «керуванню» їхньою свідомістю.
- Металізовані пластикові пакети використовуються для упакування пристроїв при їх перевезенні замовнику. Це дозволяє уникнути небажаних спрацюваннь системи при проході вантажівки перевізника через пункт збору мита.
Див. також
- Електромагнітна перешкода
- Електромагнітне поле
- Безлунна камера
- Мю-метал
- Перехоплення ван Ейка – процес отримання зображення, що виводиться на екран монітора, шляхом реєстрації випромінюваних ним при роботі електромагнітних шумів.
- [en] – стандарт на припустимі побічні електромагнітні випромінювання приладів.
Примітки
- Фарадей, Майкл - ninemsn Encarta. Архів оригіналу за 31 жовтня 2009. Процитовано 20 листопада 2008.
- Дж. Д. Краусс, Електромагнетика, 4-те видання, McGraw-Hill, 1992,
- Богуш, В.А.; Борботько, Т.В.; Гусинський, А.В.; Линьков, Л.М.; Тамело, А.А. (2003). Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты [Електромагнітні випромінювання. Методи та засоби захисту] (російською) . Минск: Бестпринт. ISBN .
- . Архів оригіналу за 29 жовтня 2012. Процитовано 24 червня 2013.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . International Business Times. 10 березня 2013. Архів оригіналу за 13 березня 2013. Процитовано 19 березня 2013.
- Хемілл, Шон (22 грудня 2008). . Нью-Йорк Таймс. Архів оригіналу за 3 липня 2011. Процитовано 12 серпня 2009.
- Як зробити клітку Фарадея – гаманець. Інструкція зі створення кишенькової клітки Фарадея (англ.). howto.wired.com. оригіналу за 28 червня 2013. Процитовано 24 червня 2013.
Посилання
- Конспект лекції в якій розглядається клітка Фарадея [ 24 серпня 2015 у Wayback Machine.] – Мічиганський університет (англ.)
- Винахід клітки Фарадея [ 4 червня 2013 у Wayback Machine.] – Історія створення клітки Фарадея та принцип її роботи (англ.)
- Демонстрація дії клітки Фарадея при напрузі 100 тис. вольт [ 6 липня 2015 у Wayback Machine.] – Відео YouTube (нім.)
- – Physel.ru (рос.)
- Клітка Фарадея [ 24 листопада 2013 у Wayback Machine.] – Школа электрика (рос.)
- Електромагнітне екранування приміщень – Яндекс словники (рос.)
- Сітки для екранування приміщень [ 7 вересня 2013 у Wayback Machine.] – Виготовлення металевих сіток (рос.)
- Вторинні випромінення і захист інформації в комп'ютерних мережах [ 3 липня 2011 у Wayback Machine.] – ЕПОС, Інформаційна безпека (рос.)
- TEMPEST – історія, міфи та реальність – ЕПОС, Інформаційна безпека (рос.)
- Екранування побічних випромінюваннь та наводок [ 5 березня 2016 у Wayback Machine.] – Інформаційна безпека (рос.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Klitka Faradeya takozh vidoma yak ekran Faradeya zamknena u prostori ogorozha sformovana z elektroprovidnogo materialu u viglyadi sucilnih elementiv abo sitki Taka ogorozha nejtralizuye zovnishni statichni ta dinamichni elektrichni polya vseredini sebe Pristrij otrimav nazvu vid imeni anglijskogo fizika Majkla Faradeya yakij vinajshov jogo u 1836 roci Klitka Faradeya pracyuye za rahunok togo sho zovnishnye statichne elektrichne pole sprichinyaye pererozpodilennya elektrichnih zaryadiv v elektroprovidnomu materiali klitki takim chinom sho voni skasovuyut diyu zovnishnogo polya na vnutrishnij prostir klitki Ce yavishe vikoristovuyetsya napriklad dlya togo shob zahistiti elektronne obladnannya vid udariv bliskavki ta elektrostatichnih rozryadiv Demonstraciya roboti klitki Faradeya Zovnishnye pole sprichinyaye pereoriyentaciyu zaryadiv v klitci za rahunok chogo pole vseredini nejtralizuyetsya Treba zaznachiti sho na vidminu vid elektrichnogo polya magnitne pole klitkoyu Faradeya ne nejtralizuyetsya Cherez ce vona niyak ne vplivaye na statichni abo povilno zminyuvani magnitni polya zokrema na magnitne pole Zemli Kompas vseredini klitki Faradeya bude normalno pracyuvati U vipadku elektromagnitnih hvil diya klitki Faradeya znachno riznitsya v zalezhnosti vid tovshini ta cilisnosti materialu z yakogo vona vigotovlena ta chastoti zovnishnoyi hvili Yaksho elektroprovidnij material klitki dostatno tovstij a rozmir otvoriv v nomu znachno menshij dovzhini zovnishnoyi elektromagnitnoyi hvili to taka klitka poslabit diyu viprominennya na prostir vseredini sebe Napriklad pri zdijsnenni ekspertiz komp yuternogo obladnannya inkoli provodyatsya testi elektronnih komponentiv sho potrebuyut povnogo ekranuvannya seredovisha vid zovnishnih elektromagnitnih zavad Taki testi mozhut vikonuvatisya u specialnih ekranovanih kimnatah yaki yavlyayut soboyu dilyanki prostoru povnistyu otocheni kilkoma sharami listiv perforovanoyi stali abo dribnoyi metalevoyi sitki Shari metalu zazemlyuyutsya z metoyu rozsiyannya bud yakih elektrichnih strumiv yaki vinikayut v materiali klitki pid diyeyu zovnishnih abo vnutrishnih elektromagnitnih viprominyuvan Zavdyaki comu taki kimnati zdatni nejtralizovuvati znachnu chastinu elektromagnitnih zavad Prijom abo peredacha radiohvil odnogo z vidiv elektromagnitnogo viprominyuvannya za dopomogoyu anteni rozmishenoyi v klitci Faradeya staye praktichno ne mozhlivoyu Signal znachno poslablyuyetsya abo vzagali povnistyu blokuyetsya klitkoyu source source source source Klitka Faradeya i transformator TesliIstoriyaU 1836 roci Majkl Faradej sposterigav yavishe togo sho elektrichni zaryadi na zaryadzhenomu providniku roztashovuvalisya lishe na jogo zovnishnij poverhni i niyak ne vplivali na predmeti rozmisheni vseredini providnika Dlya demonstraciyi cogo vin zbuduvav izolovanu vid zemli derev yanu kimnatu vkritu staniolem olov yanoyu folgoyu V toj chas koli na zovnishnyu poverhnyu ciyeyi kimnati podavalisya elektrichni zaryadi vid en elektroskop rozmishenij v seredini kimnati pokazuvav vidsutnist zaryadu na yiyi vnutrishnih poverhnyah Navit u vipadku koli z zovnishnoyi storoni klitki pri nablizhenni do neyi til pochinali vilitali iskri sho ye oznakoyu znachnoyi riznici potencialiv mizh klitkoyu ta zemleyu chutlivij elektroskop v seredini v cej chas ne reyestruvav zhodnih elektrichnih zaryadiv na vnutrishnij poverhni klitki Hocha vidkrivachem cogo klitkovogo efektu v nash chas viznano Majkla Faradeya isnuyut vidomosti pro te sho pershim hto sposterigav jogo u svoyih doslidah buv Bendzhamin Franklin U 1755 roci vin natiknuvsya na analogichne yavishe opuskayuchi nezaryadzhenu korkovu kulku pidvishenu na shovkovij nitci u elektrichno zaryadzhenu metalevu banku kriz otvir Za jogo slovami korok ne prityaguvavsya do vnutrishnih chastin banki tak samo yak prityagnuvsya bi do poverhon zovnishnih Zavdyaki comu vin zmig dotorknutisya do dna banki a koli jogo vityagli viyavilosya sho vin ne naelektrizuvavsya zaryadivsya vnaslidok cogo dotiku tak yak vin zaryadivsya bi dotorknuvshis do zovnishnoyi poverhni Cej fakt ye nezvichajnim Takim chinom Franklin vidkriv yavishe yake v nash chas pov yazuyetsya iz klitkoyu Faradeya abo ekranuvannyam na osnovi rezultativ odnogo z vidomih en yakij faktichno povtoryuvav eksperiment Franklina V rezultati doslidzhen podibnih efektiv viyavilosya sho v seredini dovilnogo providnika zaryadzhenogo abo ne zaryadzhenogo elektrichne pole zavzhdi vidsutnye Princip diyiDlya rozuminnya roboti klitki Faradeya yiyi zruchno predstaviti u viglyadi idealnogo porozhnogo providnika Prikladeni do neyi zovnishni abo vnutrishni elektromagnitni polya utvoryuyut sili yaki diyut na nosiyiv zaryadu zazvichaj elektroni vseredini providnika Pid diyeyu cih sil zaryadi pochinayut vidpovidnim chinom pererozpodilyatisya v procesi chogo vinikayut elektrichni strumi Pislya togo yak zaryadi peregrupuyutsya takim chinom sho voni nejtralizuyut svoyim polem diyu zovnishnogo polya v seredini klitki strumi pripinyayutsya Bez zazemlennya Yaksho v seredini nezazemlenoyi klitki Faradeya rozmistiti zaryad to yiyi vnutrishnya poverhnya stane zaryadzhenoyu analogichnim shlyahom yak i u visheopisanomu vipadku zovnishnogo zaryadu stvoryuyuchi tim samim protidiyu isnuvannyu polya vseredini tila klitki Odnak zaryadzhannya vnutrishnoyi poverhni klitki prizvodit do pererozpodilennya zaryadiv u yiyi tili Za rahunok cogo zovnishnya poverhnya klitki otrimuye zaryad togo samogo znaku i velichini sho i zaryad rozmishenij v seredini Oskilki zaryad v seredini klitki ta zaryad yiyi vnutrishnoyi poverhni skasovuyut odin odnogo to rozpodilennya zaryadu na zovnishnij poverhni klitki niyak ne zalezhatime vid prostorovogo polozhennya zaryadu rozmishenogo v seredini klitki Tomu v usih prikladnih zadachah klitka stvoryuvatime take same statichne elektrichne pole yake utvorilosya b za rahunok samogo lishe elektrichnogo zaryadu rozmishenogo v seredini Ale tezh same ne vikonuyetsya u vipadku elektromagnitnih hvil Iz zazemlennyam Yaksho zh klitku zazemleno to nadlishkovi zaryadi perejdut ne na zovnishnyu poverhnyu klitki a u zemlyu Vnaslidok cogo vnutrishnya poverhnya klitki ta zaryad rozmishenij v seredini yiyi skasuyut odin odnogo V rezultati zaryad usiyeyi inshoyi chastini klitki zalishitsya nejtralnim Efektivnist ekranuvannya statichnogo elektrichnogo polya zalezhit vid elektroprovidnosti materialu klitki ta oporu zazemlennya chim menshe tim krashe a takozh vid geometriyi klitki Pri comu tovshina ekranu ta magnitni vlastivosti jogo materialu na efektivnist niyak ne vplivayut U vipadku elektromagnitnih hvil Pri nayavnosti nelinijno zminyuvanogo elektrichnogo polya i yak naslidok poyavi suprovidnogo zminyuvanogo magnitnogo polya chim shvidshimi ye zmini tobto chim vishe chastota elektromagnitnoyi hvili tim krashe material protidiye proniknennyu Ale z inshogo boku yaksho material predstavlenij u viglyadi sitki pri zrostanni chastoti hvili riven proniknennya takozh zrostaye u zv yazku z chim neobhidno zmenshuvati rozmiri charunok sitki dlya zberezhennya zadanoyi efektivnosti ekranuvannya Yakist ekranuvannya elektromagnitnih hvil zalezhit ne tilki vid elektroprovidnosti materialu klitki ale i vid jogo magnitnoyi proniknosti Vse ce viznachaye glibinu poverhnevogo efektu yakij pochinaye grati rol v roboti klitki a otzhe vazhlivogo znachennya nabuvaye tovshina materialu klitki Dlya elektromagnitnih hvil diya klitki Faradeya pov yazana z vidbivannyam yih vid tiyeyi poverhni na yaku voni padayut Cej proces suprovodzhuyetsya viniknennyam v tovshini materialu klitki vihrovih strumiv energiya yakih v podalshomu poglinayetsya za rahunok peretvorennya yiyi v teplo Vihrovi strumi stvoryuyut zvorotne magnitne pole yake vishtovhuye zovnishnye pole z vnutrishnogo prostoru klitki stvoryuyuchi tim samim efekt vidbivannya hvil V zalezhnosti vid chastoti hvili magnitnih ta elektrichnih vlastivostej materialu spivvidnoshennya dij efektiv vidbivannya ta poglinannya mozhe znachno riznitisya Na nizkih chastotah najbilshij vnesok v efektivnist ekranuvannya daye vidbivannya elektromagnitnih hvil oskilki poverhnevij efekt viyavlyayetsya neznachnim i glibina proniknennya vihrovih strumiv mozhe perevishuvati tovshinu materialu klitki Napriklad na chastotah 0 1 1 kGc magnitnu skladovu hvili mozhna poslabiti tilki shlyahom yiyi shuntuvannya vitisnennya za dopomogoyu feromagnitnogo materialu z visokoyu vidnosnoyu magnitnoyu priniknistyu V takih umovah najvazhlivishim parametrom viyavlyayetsya same magnitna proniknist materialu klitki Ale iz zrostannyam chastoti hvili vpliv vihrovih strumiv na zagalnu efektivnist ekranuvannya zrostaye a glibina proniknennya cih strumiv v tovshu materialu klitki eksponencijno zmenshuyetsya za rahunok poverhnevogo efektu Vnaslidok cogo tovshina ekranu vtrachaye svoyu aktualnist oskilki gasinnya vidbuvayetsya lishe v tonkomu poverhnevomu shari materialu klitki Velichina magnitnoyi proniknosti materialu iz zrostannyam chastoti hvili takozh vtrachaye vazhlivist 114 115Pobudova klitki FaradeyaPri stvorenni klitok Faradeya mozhut buti zastosovani riznomanitni tipi materialiv do yakih mozhna vidnesti listovi metalichni ekrani folgovi materiali specialni tkanini elektroprovidni kleyi elektroprovidni farbi sitkovi materiali Vibir konkretnogo tipu materialu ta jogo harakteristik zalezhit vid vimog shodo efektivnosti ekranuvannya klitkoyu zadanogo diapazonu chastot ta umov yiyi podalshoyi ekspluataciyi Efektivnist ekranuyuchoyi diyi v decibelah dB sitkovih ta metalevih materialiv 149 Vid ekranu Material ekranu Chastota elektromagnitnoyi hvili kGc 10 100 1000 10 000 100 000 Metalevi listi tovshina 0 5 mm Stal 64 87 120 120 120 Mid 67 70 88 120 120 Alyuminij 65 66 80 120 120 Metalevi sitki Midnij drit 0 1 mm charunki 1 1 mm 65 55 50 42 32 Stalevij drit 0 1 mm charunki 1 1 mm 48 47 42 36 29 5 Pri ekranuvanni elekromagnitnih hvil listovi materiali zabezpechuyut najvishu efektivnist diyi Na visokih chastotah glibina proniknennya vihrovih strumiv v tovshu poverhon klitki ye duzhe maloyu sho robit ne docilnim zastosuvannya pri yiyi pobudovi materialiv iz visokoyu magnitnoyu proniknistyu permaloyu myu metalu Dlya diapazonu hvil f gt 1 MGc ekran z bud yakogo metalu tovshina yakogo stanovit 0 5 1 5 mm diye velmi efektivno Pri comu dlya chastot f gt 10 MGc znachnij ekranuyuchij efekt zabezpechuyetsya navit midnoyu folgoyu 0 1 mm tomu v takih vipadkah tovshinu materialu klitki obirayut vihodyachi viklyuchno z vimog micnosti konstrukciyi Ekranuvannya hvil diapazonu 0 1 1 kGc ye najskladnishoyu problemoyu yaku v bagatoh vipadkah vzagali namagayutsya unikati 115 V cilomu na nizkih chastotah vazhlivimi harakteristikami materialu klitki ye jogo tovshina ta visoki znachennya magnitnoyi proniknosti ta elektroprovidnosti Na visokih zhe chastotah vimogi do tovshini materialu ta jogo magnitnoyi proniknosti znachno znizhuyutsya ale elektroprovidnist zalishayetsya vazhlivim parametrom vona povinna buti yakomoga vishoyu Dlya efektivnogo ekranuvannya shirokogo diapazonu chastot sho vklyuchaye v sebe promizhok 0 1 1 kGc mozhut zastosovuvatisya bagatosharovi kombinovani konstrukciyi ekraniv pobudovani z pochergovo rozmishenih magnitnih stal permaloj ta nemagnitnih mid alyuminij latun materialiv Pri comu rol vidigraye ne tilki kilkist ekranuyuchih shariv ta materiali z yakih voni vigotovleni ale i spivvidnoshennya yih tovshini vidstan mizh nimi ta tip zastosovanogo dielektrichnogo napovnyuvacha U porivnyanni z odnoridnimi ekranami taki konstrukciyi mayut vishu efektivnist diyi u diapazonah nizkih chastot za rahunok zbilshennya kilkosti vidbivan hvili ale v toj zhe chas voni ye duzhe skladnimi ta gromizdkimi 146 147 Dlya zabezpechennya yakisnogo ekranuvannya elektrichnoyi skladovoyi elektromagnitnih hvil ekran neobhidno zazemlyuvati ale v toj zhe chas yakist ekranuvannya magnitnoyi skladovoyi vid nayavnosti zazemlennya niyak ne zalezhit Dlya blokuvannya magnitnogo polya neobhidno unikati dovgih ta vuzkih shilin v konstrukciyi ekranu osoblivo yaksho voni spryamovani poperek napryamku ruhu vihrovih strumiv Nayavni v elementah konstrukciyi shilini ne povinni za rozmirami perevishuvati 0 01 0 001 vid dovzhini hvili 117 Inkoli zruchno zastosovuvati ekrani ne z sucilno listovih a z sitkovih materialiv Voni mayut girshi ekranuyuchi yakosti ale u vipadkah koli poslablennya elektromagnitnih hvil na 20 30 dB ye dostatnim sitki mozhut z uspihom vikoristovuvatisya Efektivnist diyi takogo ekranu ekvivalentna sucilno listovomu ekranu za umovi yaksho krok sitki ta diametr yiyi drotu znachno menshi chverti dovzhini padayuchoyi hvili 149 Zokrema metalevi sitki ye odnim z najpopulyarnishih materialiv dlya zahistu cilih primishen Voni zabezpechuyut dostatno visoku efektivnist ye dovgovichnimi mayut znachno menshu vagu u porivnyanni z listovimi materialami zabezpechuyut dostatnij obmin povitrya ta riven prozorosti ye zruchnimi u montazhi ta ekspluataciyi Dlya ekranuvannya visokochastotnih poliv sitku najdocilnishe vigotovlyati z midi zavdyaki yiyi visokij elektroprovidnosti Ale vazhlivim nedolikom chistoyi midi v danomu vipadku ye yiyi znachna vartist cherez sho kompromisnim variantom pri pobudovi sitok chasto vistupaye bilsh desheva latun splav na osnovi midi abo alyuminij yakij do togo zh maye menshu gustinu sho dozvolyaye suttyevo zmenshiti vagu usogo ekranu Prikladi realizaciyiKlitka Faradeya na elektrostanciyi Art Novau u NimechchinaVhid do kimnati Faradeya Bud yakij tip ekranovanogo kabelyu v svoyij konstrukciyi maye klitku Faradeya vityagnutu po vsij dovzhini providnikiv Do takih vidnosyatsya napriklad televizijnij koaksialnij kabel abo komp yuterni merezhevi na osnovi zvitoyi pari ta USB kabeli Ekran zahishaye providniki v seredini sebe vid diyi zovnishnih elektromagnitnih shumiv ta odnochasno zapobigaye vitokam nazovni radiochastotnih signaliv znizhuyuchi tim samim shvidkist zatuhannya signalu Bagato elektronnih priladiv v tomu chisli pobutovih mayut v svoyij konstrukciyi odnu chi dekilka klitok Faradeya v tomu chi inshomu viglyadi V roli klitki mozhe vistupati uves metalevij korpus priladu abo yaksho korpus plastikovij to pid nim zazvichaj rozmishuyutsya ekranuyuchi elementi zibrani z perforovanih metalevih listiv chohli pokrittya z folgi na poverhni plastika metalevi korobki tosho Ekranuvannya mozhe zdijsnyuvatisya z metoyu zahistu chutlivih komponentiv vid zovnishnih elektromagnitnih zavad dlya zmenshennya vzayemnogo vplivu mizh okremimi vuzlami pristroyu cherez elektromagnitnu abo elektrostatichnu indukciyu a takozh dlya znizhennya elektromagnitnogo zabrudnennya dovkillya yake zdatnij stvoryuvati potuzhnij prilad Zokrema mikrohvilova pich ye prikladom klitki Faradeya sho diye u zvorotnomu napryamku tobto pereshkodzhaye rozpovsyudzhennyu nazovni vnutrishnih elektromagnitnih hvil a ne navpaki Elektromonteri inkoli zastosovuyut specialni kostyumi Faradeya yaki dozvolyayut pracyuvati na visokovoltnih liniyah elektroperedach sho znahodyatsya pid naprugoyu bez riziku otrimannya elektrotravmi Takij kostyum zapobigaye viniknennyu elektrichnih strumiv v tili lyudini vid zovnishnogo dzherela naprugi Maksimalno dopustima napruga pri comu ne maye teoretichnoyi mezhi Elektromonteri z uspihom pracyuvali navit na liniyi elektroperedachi en napruga 1150 kV najbilsha v sviti Kimnati v yakih vstanovlyuyetsya obladnannya dlya provedennya magnito rezonansnoyi tomografiyi z samogo pochatku proektuyutsya yak klitki Faradeya Ce unemozhlivlyuye zmishuvannya signaliv otrimuvanih vid tila paciyenta iz zovnishnimi radiochastotnimi zavadami sho zapobigaye spotvorennyu rezultuyuchogo zobrazhennya Operatori MRT prohodyat specialne trenuvannya i vmiyut viyavlyati harakterni artefakti sho vinikayut na zobrazhennyah u vipadku poshkodzhennya klitki Faradeya Ekranovani kimnati zastosovuyutsya dlya lokalizaciyi rozpovsyudzhennya vlasnih elektromagnitnih viprominyuvan stvoryuvanih vstanovlenim v nih elektronnim obladnannyam Ce robit praktichno nemozhlivim nesankcionovane znyattya za mezhami takogo primishennya konfidencijnoyi informaciyi yaka obroblyuyetsya na tehnichnih zasobah Podibnij pidhid ye vazhlivim metodom tehnichnogo zahistu informaciyi Pri zberiganni ta transportuvanni chutlivih elektronnih komponentiv shiroko zastosovuyutsya en yaki yavlyayut soboyu klitku Faradeya vikonanu z metalizovanoyi plivki yak pravilo na osnovi polietilenu Taka upakovka zabezpechuye ekranuvannya pristroyu vid elektrichnih poliv ta najgolovnishe zahishaye jogo vid elektrostatichnih rozryadiv yaki ye fatalnimi dlya mikroshem ta polovih tranzistoriv vigotovlenih za KMON tehnologiyeyu Klitki Faradeya regulyarno vikoristovuyutsya v analitichnij himiyi dlya zmenshennya shumiv v procesi provedennya chutlivih vimiryuvan Cikavi faktiLifti ta inshi kimnati z metalevimi elektroprovidnimi karkasami v tomu chisli iz zalizobetonnimi perekrittyami transportni zasobi z metalevimi obolonkami avtomobili litaki pasazhirski zaliznichni vagoni vidomi tim sho stvoryuyut efekt klitki Faradeya Ce inkoli prizvodit do vtrati rivnya signalu ta poyavi mertvih zon pri vikoristanni mobilnih telefoniv radioprijmachiv tochok dostupu Wi Fi merezh ta inshih elektronnih pristroyiv yakim pri roboti potribni zovnishni elektromagnitni signali Pri testuvanni podibnih pristroyiv inzheneri chasto vikoristovuyut mali klitki Faradeya z metoyu imitaciyi nezruchnogo dlya nih seredovisha Ce dozvolyaye zazdalegid pereviriti pracezdatnist pristroyu u vazhkih umovah roboti ta pri neobhidnosti vnesti zmini v jogo konstrukciyu U 2013 roci klitka Faradeya vikoristovuvalas u Vatikani v procesi tayemnogo konklavu pri viborah novogo Papi Rimskogo Sikstinska kapela bula ekranovana z metoyu pereshkodzhannya roboti telekomunikacijnih pristroyiv i zapobigannya mozhlivogo vitoku informaciyi pro hid golosuvannya Klitka Faradeya yak element shou Inkoli klitku Faradeya vikoristovuyut u vidovishnih vistavah razom iz transformatorom Tesli abo inshim visokovoltnim dzherelom naprugi Take poyednannya dozvolyaye bezpechno nablizhatisya do potuzhnih elektrichnih rozryadiv Klitka Faradeya chasto vikoristovuyetsya zlovmisnikami dlya kradizhok z magazinu tovariv yaki mayut radiochastotni RFID mitki Yak ekran u takomu razi zazvichaj vistupaye specialna valiza ryukzak abo gamanec vistelenij zseredini alyuminiyevoyu folgoyu Okremi lyudi z oznakami psihichnih rozladiv mozhut vikoristovuvati imitaciyu klitki Faradeya yak golovnij ubir u viglyadi shapochok z folgi Voni perekonani sho ce zahishaye yihni dumki vid zchituvannya na vidstani ta protidiye keruvannyu yihnoyu svidomistyu Metalizovani plastikovi paketi vikoristovuyutsya dlya upakuvannya pristroyiv pri yih perevezenni zamovniku Ce dozvolyaye uniknuti nebazhanih spracyuvann sistemi pri prohodi vantazhivki pereviznika cherez punkt zboru mita Div takozhElektromagnitna pereshkoda Elektromagnitne pole Bezlunna kamera Myu metal Perehoplennya van Ejka proces otrimannya zobrazhennya sho vivoditsya na ekran monitora shlyahom reyestraciyi viprominyuvanih nim pri roboti elektromagnitnih shumiv en standart na pripustimi pobichni elektromagnitni viprominyuvannya priladiv PrimitkiFaradej Majkl ninemsn Encarta Arhiv originalu za 31 zhovtnya 2009 Procitovano 20 listopada 2008 Dzh D Krauss Elektromagnetika 4 te vidannya McGraw Hill 1992 ISBN 0 07 035621 1 Bogush V A Borbotko T V Gusinskij A V Linkov L M Tamelo A A 2003 Elektromagnitnye izlucheniya Metody i sredstva zashity Elektromagnitni viprominyuvannya Metodi ta zasobi zahistu rosijskoyu Minsk Bestprint ISBN 985 6722 32 2 Arhiv originalu za 29 zhovtnya 2012 Procitovano 24 chervnya 2013 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya International Business Times 10 bereznya 2013 Arhiv originalu za 13 bereznya 2013 Procitovano 19 bereznya 2013 Hemill Shon 22 grudnya 2008 Nyu Jork Tajms Arhiv originalu za 3 lipnya 2011 Procitovano 12 serpnya 2009 Yak zrobiti klitku Faradeya gamanec Instrukciya zi stvorennya kishenkovoyi klitki Faradeya angl howto wired com originalu za 28 chervnya 2013 Procitovano 24 chervnya 2013 PosilannyaKonspekt lekciyi v yakij rozglyadayetsya klitka Faradeya 24 serpnya 2015 u Wayback Machine Michiganskij universitet angl Vinahid klitki Faradeya 4 chervnya 2013 u Wayback Machine Istoriya stvorennya klitki Faradeya ta princip yiyi roboti angl Demonstraciya diyi klitki Faradeya pri napruzi 100 tis volt 6 lipnya 2015 u Wayback Machine Video YouTube nim Physel ru ros Klitka Faradeya 24 listopada 2013 u Wayback Machine Shkola elektrika ros Elektromagnitne ekranuvannya primishen Yandeks slovniki ros Sitki dlya ekranuvannya primishen 7 veresnya 2013 u Wayback Machine Vigotovlennya metalevih sitok ros Vtorinni viprominennya i zahist informaciyi v komp yuternih merezhah 3 lipnya 2011 u Wayback Machine EPOS Informacijna bezpeka ros TEMPEST istoriya mifi ta realnist EPOS Informacijna bezpeka ros Ekranuvannya pobichnih viprominyuvann ta navodok 5 bereznya 2016 u Wayback Machine Informacijna bezpeka ros