[发明专利]太赫兹波纹喇叭天线的制备方法有效
申请号: | 201710196805.1 | 申请日: | 2017-03-29 |
公开(公告)号: | CN107020378B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 郑小平;邓晓娇;李志杰;苏云鹏 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | B22F3/105 | 分类号: | B22F3/105;H01Q13/02;B33Y10/00;B33Y80/00 |
代理公司: | 11606 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 代理人: | 哈达 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 赫兹 波纹 喇叭天线 制备 方法 | ||
本发明涉及一种太赫兹波纹喇叭天线的制备方法,所述方法包括:获取太赫兹波纹喇叭天线的模型切片数据;根据模型切片数据设置3D打印参数;根据3D打印参数打印太赫兹波纹喇叭天线胚体;通过流体介质对太赫兹波纹喇叭天线胚体进行处理,获得太赫兹波纹喇叭天线。本发明提供的太赫兹波纹喇叭天线的制备方法,制作精度高、周期短、自由度高、成本低。
技术领域
本发明涉及太赫兹天线领域,特别是涉及一种太赫兹波纹喇叭天线的制备方法。
背景技术
天线作为雷达与外界传递信息的关键部件,它的性能对整个雷达系统具有重要的影响。在整个天馈系统中,馈源的性能直接影响被照射天线的整体性能。波纹喇叭天线辐射方向图可以做到圆对称,而且工作频段宽,副瓣电平低,交叉极化分量小,相位特性好,用作馈源,可使反射面天线效率提高到75%-80%。
传输太赫兹波的波纹喇叭天线的内腔特征尺寸要求更小,需要达到亚毫米级,而精度要求更高。波纹喇叭天线制造关键在于内腔波纹结构的精密微细制造,而当前难以用传统工艺路线对亚毫米尺寸的内腔波纹结构进行直接精密加工成形。
发明内容
基于此,有必要针对上述难于制备的问题,提供一种太赫兹波纹喇叭天线的制备方法。
一种太赫兹波纹喇叭天线的制备方法,其中,所述方法包括:
获取太赫兹波纹喇叭天线的模型切片数据;
根据模型切片数据设置3D打印参数;
根据3D打印参数打印太赫兹波纹喇叭天线胚体;
通过流体介质对太赫兹波纹喇叭天线胚体进行处理,获得太赫兹波纹喇叭天线。
在其中一个实施例中,所述获取太赫兹波纹喇叭天线的模型切片数据的步骤包括:
获取太赫兹波纹喇叭天线的三维数字模型;
将三维数字模型进行切片处理,获得太赫兹波纹喇叭天线的模型切片数据。
在其中一个实施例中,在根据3D打印参数打印太赫兹波纹喇叭天线胚体的步骤中通过激光烧结的方式对打印材料进行烧结。
在其中一个实施例中,所述打印材料为铜基金属粉末。
在其中一个实施例中,在激光烧结的方式中,激光功率为50W-500W,扫描间距为0.01mm-0.4mm,扫描速度为10mm/s至500mm/s。
在其中一个实施例中,在激光烧结的方式中,激光功率为350W,扫描间距为0.15mm,扫描速度为100mm/s,铺粉层厚0.1mm。
在其中一个实施例中,在所述根据3D打印参数打印太赫兹波纹喇叭天线胚体的步骤中,采用分组变向扫描的方式对太赫兹波纹喇叭天线胚体进行扫描,且层与层之间的时间间隔为1s。
在其中一个实施例中,流体介质为气体,保温范围为500℃-1000℃,压强范围为100Mpa-160Mpa,时间为1小时-10小时。
在其中一个实施例中,所述流体介质为氩气,保温温度为700℃,保压压强为140Mpa,保温时间为2小时。
本发明提供的基于3D打印技术的太赫兹波纹喇叭天线的制备方法,采用3D打印技术,具有制作精度高、周期短、自由度高、成本低等优点。
附图说明
图1为本发明实施例提供的太赫兹波纹喇叭天线制备方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的太赫兹波纹喇叭的结构示意图。
具体实施方式
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