Eklemeli imalatın anten tasarımı üzerindeki olumlu etkileri, gelecekteki üretim süreçlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu teknoloji, geleneksel üretim yöntemlerine göre daha hızlı ve verimli bir şekilde karmaşık anten yapılarının üretilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma, eklemeli imalat kullanılarak tasarlanan çift sırtlı horn antenin performansını incelemektedir. Anten, elektromanyetik simülasyonlarla tasarlanmış, PLA malzemesi kullanılarak 3D yazıcı ile üretilmiş ve metalik sprey kaplama ile optimize edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, tasarlanan anten 2.65 GHz ile 5 GHz arasında çalışabilir. Anten, merkez frekansı olan 3.2 GHz’de maksimum-0.65 dB reel kazanca sahiptir. Ayrıca, yarı güç ışıma genişliği (HPBW) 75° olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, çift sırtlı horn antenin kablosuz iletişim uygulamalarında başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir. 3D yazıcılarla anten üretim teknolojisi, karmaşık anten yapılarının daha hızlı ve verimli bir şekilde üretilmesine katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma, eklemeli imalatın anten tasarımı alanındaki önemini vurgulayarak gelecekteki kablosuz iletişim uygulamaları için umut verici bir perspektif sunmaktadır.
Etik ilkelere uyularak veriler elde edildiğini beyan ederim.
Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
AÇÜ-BAP-2022.F14.02.01
Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim.
The positive impacts of additive manufacturing on antenna design will play a significant role in future manufacturing processes. This technology will enable the faster and more efficient production of complex antenna structures compared to traditional manufacturing methods. This study investigates the performance of a dual-ridged horn antenna designed using additive manufacturing. The antenna was designed through electromagnetic simulations, fabricated using PLA material with a 3D printer, and optimized with metallic spray coating. According to the study results, the designed antenna can operate between 2.65 GHz and 5 GHz. It achieves a maximum real gain of -0.65 dB at its center frequency of 3.2 GHz. Additionally, the half-power beamwidth (HPBW) is determined to be 75°. These findings demonstrate the successful applicability of the dual-ridged horn antenna in wireless communication applications. The technology of antenna production using 3D printers will significantly contribute to the production of complex antenna structures. In conclusion, this study underscores the importance of additive manufacturing in antenna design, offering a promising perspective for future wireless communication applications.
AÇÜ-BAP-2022.F14.02.01
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik Elektromanyetiği |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Proje Numarası | AÇÜ-BAP-2022.F14.02.01 |
Yayımlanma Tarihi | 28 Aralık 2023 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 2 |