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Forschungsgruppe 3D-HF-MID
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    Forschungsgruppe 3D-HF-MID

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    Forschungsgruppe 3D-HF-MID

    Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

    Bereichsnavigation: Teilprojekte
    • Teilprojekt 1 - Modellierung der HF-Eigenschaften von gedruckten Materialien und deren Oberflächen
    • Teilprojekt 2 - Dielektrische Materialien für Hochfrequenzanwendungen
    • Teilprojekt 3 - Hochleitfähige Komposite für die Herstellung von Schichten mit einstellbaren Leitfähigkeitsgradienten
    • Teilprojekt 4 - Online-Regelung des Aerosol-Jet-Druckprozesses durch Integration der Laser-Transmissions-Analyse
    • Teilprojekt 5 - Erforschung des Sintereinflusses auf die Makro- und Mikrogeometrie von 3D-HF-Strukturen
    • Teilprojekt 6 - Simulation und Optimierung des Aerosol-Jet Druck-Prozesses
    • Teilprojekt 7 - Lebensdauer-Modelle für gedruckte 3D-HF-Strukturen
    • Teilprojekt 8 - Konzeptionierung, Entwurf und messtechnische Verifizierung von 3D-funktionalen HF-Komponenten
    • Teilprojekt Z - Koordinierung

    Teilprojekt 8 – Konzeptionierung, Entwurf und messtechnische Verifizierung von 3D-funktionalen HF-Komponenten

    Teilprojekt 8 – Konzeptionierung, Entwurf und messtechnische Verifizierung von 3D-funktionalen HF-Komponenten

    Ziel des Vorhabens ist der Entwurf, der Aufbau und die messtechnische Charakterisierung eines neuartigen HF-Demonstrators unter Nutzung neuartiger Strukturen, Geometrien, lokal definierbarer Leitfähigkeitspartikel-Konzentration und, lokal variablen Materialeigenschaften sowie deren Beeinflussung durch die hervorragenden Auflösungsmöglichkeiten von 3D-Druckverfahren, insbesondere dem Aerosol-Jet-Druck. Hiermit soll die Leistungsfähigkeit aktuell mittels konventionell in Leiterplattenmaterial hergestellter HF-Module für berührungslose Sensorik-Anwendungen deutlich verbessert werden. Dies gelingt durch Nutzung neuartiger, additiver Fertigungsverfahren auf Basis von Aerosol-Jet-Druck, welche durch ihre sequenzielle Aufbautechnik bestehende Limitierungen konventioneller Leiterplattenherstellung eliminieren und bemerkenswerte Auflösungsgrenzen bieten.

     

    Abbildung: Blockschaltbild eines passiven, ganzheitlichen HF-Demonstrators zur additiven Fertigung und Anwendung als 3D-HF-MID-Element

     

    Friedrich-Alexander-Universität
    Erlangen-Nürnberg

    Schlossplatz 4
    91054 Erlangen
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