日前,日本国家天文台(NAOJ)使用金属3D打印机成功制造了一个波纹喇叭,这是ALMA望远镜Band1接收器的一个部件。
日本国家天文台自2015年开始研究3D打印的应用,天文仪器往往是独一无二的,比如ALMA望远镜需要特殊的部件,这意味着3D打印可以得到有效利用。
当时(2015年),ALMA望远镜的Band1接收器(观测频率35-50GHz)还在设计和开发中,因此就选择Band1接收器作为3D打印的试验对象。2019年的时候,他们采购了一台金属3D打印机,开始制造可以使用的波纹喇叭。
波纹喇叭的作用:首先协助接收器接收来自天体的电磁波,接着将电磁波聚焦到探测器上。为了配合最先进的接收器,必须评估金属材料的特性,以确保满足天线波束模式、频率响应和其他性能规格,并确保喇叭在低温真空环境下能够顺利运行。
3D打印的波纹喇叭目前已经被安装在了台湾中央研究院天文学和天体物理学研究所(ASIAA)的一个Band1接收器中,在那里,它正在经历-258°C下的最后阶段的性能测试。
到目前为止的测试结果证实,该接收器符合ALMA望远镜的规格。一旦测试完成,该接收器将被安装在ALMA望远镜上,从而创造出射电天文学中第一个采用金属3D打印机生产高灵敏度接收器组件。
本网站转载内容为作者个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除
上一篇: 数控加工中心对夹具有什么要求?
热门资讯
机械加工件的激光蚀刻加工
在现代工业加工领域,激光器的应用越来越普遍,激光...
2022-11-07
阅读:3268
垂直农业和3D打印
3D打印可以促使日益增长的垂直农业更好地发展。垂...
2022-10-28
阅读:1665
沙特创造了新的3D打印建筑高度记录
近日,沙特****的房地产公司DarAlArka...
2022-11-03
阅读:2532
铜精密零件切割注意事项
要制造高精度的铜精密部件,往往会采用数控加工,包...
2022-10-31
阅读:2904
3D打印的岩石砖可以承受月球的极端环境
自20世纪60年代人类首次进入太空和登录月球后,...
2022-10-31
阅读:2120
