射频 (RF) 组件供应商 SWISSto12 已从一家未透露姓名的欧洲飞机制造商那里获得了价值 1000 万美元的合同。作为协议的一部分,这家瑞士公司将提供 3D 打印射频设备,以提高海上安全。
这些组件将使用专有的 3D 打印技术制造,包括射频增材制造 (RFAM) 工艺。
SWISSto12 产品总监 Frank Schreckenbach 表示,传统天线受到传统制造和装配的限制。 3D 打印通过创建高度复杂的轻型天线设计来解决这些问题,从而提高涂层的灵活性。
紧凑而坚固的 3D 打印射频组件非常适合恶劣的海洋环境。
“这开辟了一种新的天线性能类别,对海上、空中和陆地安全具有广泛的好处,”施雷肯巴赫补充道。
这份新合同是该公司最近与诺斯罗普·格鲁曼公司达成的协议,为 GEOStar-3 商业卫星计划提供 3D 打印天线电源电路。
SWISSto12 声称拥有全球最大的 RF 应用 3D 打印知识产权 (IP) 组合。
3D 打印射频设备组合 SWISSto12
SWISSto12 是瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL) 的一个分支机构,提供各种 3D 打印天线系统。特别是,它专注于航空航天领域通信和雷达应用的高性能射频元件。
该公司的 3D 打印之旅始于立体光刻技术,用于制造射频元件的零件。 SWISSto12 现在使用金属增材制造,特别是粉末床熔合 (PBF) 来生产波导、天线组件和阵列。
在最近接受 3D Printing Industry 采访时,SWISSto12 的机械工程师 Mathieu Billaud 解释了该公司的 3D 打印方法如何产生了令人印象深刻的成果。他指出,整合组件并将功能集成到各个零件中可以优化多个项目的生产力并降低成本。
该公司与美国全球国防公司诺斯罗普·格鲁曼公司合作,将 3D 打印天线馈线链开发为完全集成的整体组件。双工器、滤波器、偏振器、喇叭孔径和机械接口作为一个单元进行 3D 打印,最大限度地减小了尺寸和重量。该 SatComm 项目首先由 SWISSto12 新成立的美国子公司 St12 RF Solutions Inc. 实施。
2022 年,国防巨头洛克希德·马丁公司的航天部门选择 SWISSto12 来 3D 打印相控阵天线,用于未来的卫星任务。该公司与 CAES(Cobham Advanced Electronic Solutions)合作,旨在让洛克希德等美国国防制造商更容易使用 3D 打印。
作为该项目的一部分,SWISSto12 进行了相控阵天线的初步开发。随后,CAES 在其位于新罕布什尔州埃克塞特的 3D 打印实验室中制造了最终部件。
同样,2020 年,SWISSto12 向航空航天制造商 Thales Alenia Space 提供了“大批量”3D 打印波导信号连接。这些组件用于 Eutelsat KONNECT 甚高吞吐量卫星 (VHTS) 计划。
该公司利用其 3D 打印和化学涂层来生产波导组件。据报道,这节省了重量和成本,同时提高了射频性能。
3D 打印改善卫星生产
鉴于增材制造在创建具有复杂几何形状的可定制轻质结构方面的优势,3D 打印卫星天线正变得越来越受欢迎。
3D 打印机制造商 3D Systems 此前曾与澳大利亚卫星开发商 Fleet Space 合作 3D 打印射频天线。它们是为后者的 Alpha 卫星开发的,由 3D Systems 的应用创新小组 (AIG) 制造。
通过此次合作,AIG 使用 DMP Flex 350 金属打印机在短短三周内将 Fleet Space 的设计投入小批量生产。3D 打印天线对于发射到低地球轨道 (LEO) 的 Fleet Space 阿尔法星座卫星至关重要。 。 去年。
在其他地方,波特兰州立航空航天协会 (PSAS) 3D 打印了 OreSat0 CubeSat 的关键子系统,该卫星于 2023 年 10 月发射到近地轨道。
子系统包括三频十字转门天线的部署器、星跟踪器镜头和传感器组件以及紧凑的电池组。该团队使用低成本 FDM 3D 打印机进行原型制作,然后使用选择性激光烧结 (SLS) 生产 Windform LX 3.0 玻璃纤维复合材料部件。
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主图显示了可以使用 SWISSto12 3D 打印射频天线的船舶类型。图片由 SWISSto12 提供。
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