研究目的
研究采用激光粉末床熔融(L-PBF)技术制造用于卫星通信的高性能微波波导器件。
研究成果
研究表明,面向增材制造的射频设计能够提升激光粉末床熔融工艺制造的原型射频性能,满足卫星通信应用的标准规范。实现这一成果的关键在于对滤波器内部结构及增材制造设备参数的协同优化。
研究不足
该研究承认L-PBF工艺中因高能量使用而产生的球化、残余应力形成及零件变形等挑战。此外,还观察到波导尺寸存在残余系统性扩大现象,需进一步补偿。
研究目的
研究采用激光粉末床熔融(L-PBF)技术制造用于卫星通信的高性能微波波导器件。
研究成果
研究表明,面向增材制造的射频设计能够提升激光粉末床熔融工艺制造的原型射频性能,满足卫星通信应用的标准规范。实现这一成果的关键在于对滤波器内部结构及增材制造设备参数的协同优化。
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该研究承认L-PBF工艺中因高能量使用而产生的球化、残余应力形成及零件变形等挑战。此外,还观察到波导尺寸存在残余系统性扩大现象,需进一步补偿。
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