El parámetro más importante que debe tener en cuenta para comprender cómo cualquier material protegerá una radiación electromagnética de alta frecuencia es la profundidad de la piel [1]:
[matemáticas] \ delta = {{1} \ over {\ sqrt {\ pi \ cdot {\ nu} \ cdot {\ mu} \ cdot {\ sigma}}}} [/ math]
donde [math] \ nu [/ math] es la frecuencia de la radiación, [math] \ mu [/ math] es el producto de la permeabilidad absoluta y relativa (que, cuidado, podría ser una función de la frecuencia) y [math] \ sigma [/ math] es la conductividad eléctrica, que es el recíproco de la resistividad eléctrica.
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La eficiencia de blindaje (SE) se puede aproximar como [2]:
[matemáticas] SE = 20 \ log {{{\ \ eta_ {o}} \ over {4 \ eta_ {S}}}} + 20 \ log {e ^ {{t} \ over {\ delta}}} [/ matemáticas]
donde [matemáticas] \ eta_ {0} = \ sqrt {{\ mu_ {o}} \ over {\ epsilon_ {0}}} \ aprox {377} \ Omega [/ matemáticas] es la impedancia intrínseca; [math] \ eta_ {s} [/ math] es la impedancia dentro del material de protección y [math] t [/ math] es el grosor del material de protección. La primera parte es la pérdida de reflexión, mientras que la segunda se llama pérdida de absorción.
Si calcula los números, obtendrá algo muy parecido a esto @ 1 THz y 1 [math] \ mu [/ math] m pf de espesor, calculado para algunos metales comunes:
Lo que más influye, además de las altas conductividades eléctricas como en plata (Ag), cobre (Cu) y oro (Au), son los altos valores de permeabilidad magnética (utilicé 160 para Cobalt, Co y 355 para Nickel, Ni, cuál no es el valor máximo que puedes encontrar en la literatura [3]).
Nota al margen: para frecuencias bajas, deberá desacoplar el apantallamiento del campo eléctrico y el campo magnético mediante el uso de un compuesto compuesto de materiales de alta permeabilidad (como mu-metal) y materiales de alta conductividad eléctrica.
Notas al pie
[1] http://www.ets-lindgren.com/pdf/…
[2] Teoría del blindaje
[3] Propiedades magnéticas de los materiales.