無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)在民用與軍用領域取得快速發展,涵蓋航拍、農業、物流、測繪、環境監測、邊境巡防及戰術偵察等應用。無人機內部結合導航、通訊、感測模組與飛控系統,高速資料傳輸與多頻 RF 訊號並存,使系統易受到電磁干擾(EMI)影響。再者,無人機結構受限、模組密度高,加上多旋翼馬達與高速驅動器產生的電磁雜訊,使 EMI 問題更為複雜。吸波材(Electromagnetic Absorber)因此成為提升無人機可靠度與任務成功率的重要解決方案。
多頻通訊共存
UAV 需同時使用 GPS、Wi-Fi、LTE/5G、LoRa 或軍規無線電,系統間易互相干擾,造成連線不穩。
導航系統受干擾
IMU、磁力計、GPS 模組對 EMI 非常敏感,受干擾後可能造成定位誤差,甚至飛行失控。
高速馬達驅動器雜訊
ESC 與馬達切換產生寬頻雜訊,會耦合至感測器與通訊線路。
結構空間小、整合密集
電力系統、天線、感測器集中在有限空間,近場耦合嚴重。
外部電磁環境複雜
工業區、基地台等環境會造成額外干擾。
若電磁問題未妥善處理,可能造成:
GPS 訊號弱或漂移
IMU/磁力計誤判
視訊傳輸延遲
通訊中斷
自動返航或墜落
影響任務成果甚至造成安全風險。
吸波材利用磁性損耗或介電損耗將電磁波轉化為熱能,達到吸收效果;其主要特點包括:
可薄型(0.05–1 mm)
可裁切、易安裝
重量輕,不影響飛行承載
寬頻吸收(MHz–GHz)
可局部補強
非常符合 UAV 空間緊縮、重量敏感之需求。
種類包含:
磁性吸波材:適合抑制馬達驅動與數位雜訊
介電吸波材:適用高頻 RF、天線隔離
複合型吸波材:提供寬頻防護
將吸波材貼附於導航模組周邊,可:
降低雜訊耦合
防止馬達與 ESC 的 EMI 影響
提升定位與姿態估算精度。
在 Wi-Fi、5G、LoRa、遙控系統天線附近配置吸波材可:
降低天線間互擾
提升訊號穩定性
確保通訊不中斷。
ESC switching noise 是 UAV EMI 主要來源,吸波材可:
貼於 ESC 與馬達周邊
降低寬頻雜訊產生
保護敏感感測器。
攝像與控制訊號(HDMI、SerDes、FPV 影像傳輸)對 EMI 敏感;吸波材可用於:
高速 IC 周圍
連接器處
以減少影像延遲與失真。
在機身內部採用吸波材覆蓋,可降低:
反射
附近模組耦合
提升整體電磁環境穩定。
✔ 增加 GPS / IMU 導航精準度
✔ 提升通訊與影像傳輸穩定性
✔ 減少 ESC / 馬達干擾
✔ 降低感測器故障與誤判
✔ 提高任務成功率
✔ 支援後期 EMC 問題補救
✔ 重量輕,不影響續航
吸波材可與金屬屏蔽、接地設計、濾波搭配使用以達最佳效果。
無人機因高度整合多種通訊、導航與控制模組,並伴隨高速馬達與功率元件,使 EMI 問題複雜且關鍵。吸波材具備輕量化、薄型、可局部改善及寬頻吸收特性,可有效抑制 ESC 與馬達雜訊、提升 GPS 與 IMU 精度、改善 RF 通訊品質並維持系統穩定。
隨著 UAV 技術朝向更高頻、智慧化與自主飛行發展,吸波材將持續扮演 UAV 電磁管理中關鍵角色,是提升可靠性與任務成功率的重要解決方案。