RU2624840C2 - Радиопрозрачное покрытие - Google Patents

Радиопрозрачное покрытие Download PDF

Info

Publication number
RU2624840C2
RU2624840C2 RU2013139534A RU2013139534A RU2624840C2 RU 2624840 C2 RU2624840 C2 RU 2624840C2 RU 2013139534 A RU2013139534 A RU 2013139534A RU 2013139534 A RU2013139534 A RU 2013139534A RU 2624840 C2 RU2624840 C2 RU 2624840C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
radiolucent
silicon
component
coating
Prior art date
Application number
RU2013139534A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013139534A (ru
Inventor
Анталь КЕККЕС
Петер Шулер
Карлос РИБЕЙРО
Original Assignee
Эрликон Серфиз Солюшнз Аг, Пфеффикон
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эрликон Серфиз Солюшнз Аг, Пфеффикон filed Critical Эрликон Серфиз Солюшнз Аг, Пфеффикон
Publication of RU2013139534A publication Critical patent/RU2013139534A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624840C2 publication Critical patent/RU2624840C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/86Combinations of radar systems with non-radar systems, e.g. sonar, direction finder
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/3208Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used
    • H01Q1/3233Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used particular used as part of a sensor or in a security system, e.g. for automotive radar, navigation systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
    • H01Q1/3283Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle side-mounted antennas, e.g. bumper-mounted, door-mounted
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome
    • H01Q1/422Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome comprising two or more layers of dielectric material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/44Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • Y10T428/2651 mil or less

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиопрозрачному компоненту. Радиопрозрачный компонент (1), который включает в себя радиопрозрачное тело (3), предпочтительно пластиковое тело, причем по меньшей мере часть поверхности имеет слой (5), состоящий в основном из кремния, причем толщина состоящего в основном из кремния слоя (5) находится в пределах от 10 нм до 100 нм, причем между радиопрозрачным телом и состоящим в основном из кремния слоем (5) нанесен промежуточный слой (7), включающий в себя полимерный слой, который состоит из отверждаемого УФ-излучением лака, для сглаживания возможных поверхностных структур, при этом на состоящий в основном из кремния слой (5) в качестве защищающего от окружающей среды слоя нанесен полимерный слой (9), который состоит из отверждаемого ультрафиолетовым излучением лака. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к расположенному за обшивкой радиолокационному прибору, причем по меньшей мере части обшивки расположены на пути луча радиолокационного прибора. Радиолокационный прибор может представлять собой, например, источник радиолокационного излучения, сенсор для радиолокационных сигналов или комбинацию из того и другого.
Радиолокационные приборы могут применяться, например, в транспортных средствах для измерения расстояния. Часто такой прибор размещен за передней решеткой транспортного средства. С внешней стороны, соответствующий радиолокационный прибор не должен быть виден и поэтому должен быть расположен под обшивкой. Относящиеся к этим применениям радиолокационные лучи предпочтительно находятся в диапазоне частот 76-77 ГГц. Обшивка должна быть, с одной стороны, в значительной степени прозрачной для радиолокационных волн в этом диапазоне частот, а с другой стороны, снаружи она должна создавать желаемое оптическое впечатление. В частности, часто желателен металлический внешний вид.
В DE 19844021 раскрыта лежащая в пределах хода лучей радиолокационного прибора часть обшивки из пластика с видимой снаружи частичной областью из металла, причем частичная область из металла образована чрезвычайно тонким, то есть толщиной около 40 нм, осажденным из паровой фазы металлическим слоем. Этот слой, согласно приведенному там описанию, оптически соответствует прилегающим к нему элементам хромированной отделки.
С помощью описанной в DE 19844021 компоновки создается впечатление визуально металлического элемента. Но ввиду металлических свойств слоя, несмотря на малые толщины слоя, не являющаяся пренебрежимо малой часть радиолокационного луча поглощается и не может быть предоставлена в качестве сигнала. Кроме того, использование металлических слоев по существу не позволяет осуществлять согласования в отношении оптического (визуального) впечатления. Последнее не может варьироваться или варьируется только в очень узких пределах.
Поэтому задачей настоящего изобретения является преодоление или по меньшей мере уменьшение описанных выше проблем предшествующего уровня техники.
В соответствии с изобретением эта задача решается тем, что выполненная из радиопрозрачного материала, такого как пластик, обшивка покрыта тонким, предпочтительно толщиной от 10 нм до 100 нм слоем, содержащим по меньшей мере один полупроводниковый материал (также упоминаемым далее как полупроводниковый слой). Особенно подходящим для этого является кремний в качестве материала покрытия. Это покрытие может быть осуществлено путем физического осаждения из паровой фазы (PVD). Плотности и тем самым предпочтительные слои могут быть реализованы с помощью способа магнетронного распыления. Но также может применяться химическое осаждение из паровой фазы (CVD).
В этом описании полупроводниковый слой и слой, содержащий по меньшей мере один полупроводник, являются тождественными.
В рамках данного описания, компонент считается радиопрозрачным компонентом, если при двукратном прохождении радиолокационных лучей через компонент к сенсору попадает еще по меньшей мере 0,1% интенсивности, относительно интенсивности I0, которая поступила бы в сенсор без прохождения через компонент. Предпочтительно, проходит по меньшей мере 1% (I/I0≥1%), особенно предпочтительно 5% или более. Фиг.4 схематично представляет схему измерения с радиолокационным источником 403, отражающим элементом 405, радиолокационным сенсором 407 и измеряемым компонентом 409. Ход лучей обозначен стрелками. Опорное измерение интенсивности I0 осуществляется без компонента 405. Измерение пропускания интенсивности I выполняется с компонентом 405.
Далее изобретение более подробно поясняется на примерах и со ссылками на чертежи.
На фиг.1 показан соответствующий изобретению компонент 101 с радиопрозрачным телом 103 и слоем 105, содержащим полупроводниковый материал.
На фиг.2 показан компонент 1, который включает в себя радиопрозрачное тело 3, например, пластиковое тело, и слой 5, содержащий полупроводник, а также полимерный слой 7 между слоем 5 и подложкой, и полимерный слой 9 на слое 5.
На фиг. 3 показан соответствующий изобретению компонент 201 с радиопрозрачным телом 203, в котором слой 205, содержащий полупроводниковый материал, помещен между полимерным слоем 209 и системой 207 чередующихся слоев. Система чередующихся слоев выполнена как система интерференционных слоев. Специалист в данной области может применять коммерчески доступные программы тонкопленочных конструкций, такие как, например, OptiLayer, для реализации желаемой оптической функции. В частности, полупроводниковый слой может быть расположен в любом месте или быть разделен на несколько более тонких слоев.
В соответствии с первой формой выполнения настоящего изобретения, слой кремния толщиной 35 нм (т.е. в диапазоне толщины от 10 нм до 100 нм) в качестве полупроводникового слоя нанесен на черную пластиковую подложку. Чтобы сгладить любые поверхностные структуры, на поверхность пластика сначала наносится праймер (УФ акриловый лак). После нанесения слоя Si с помощью магнетронного распыления, в данном примере наносится покрывающий слой (УФ акриловый лак) для дополнительной защиты тонкого Si-слоя. Результатом является синевато или желтовато металлически мерцающая поверхность. Радиопрозрачность на 76-77 ГГц покрытой в соответствии с изобретением подложки не существенно ниже, чем таковая сопоставимой не имеющей покрытия подложки.
Схематичное представление, соответствующее первой форме выполнения, показано на фиг.2.
В соответствии со второй формой выполнения настоящего изобретения, полупроводниковый слой выполняется как система слоев, предпочтительно как система интерференционных слоев. Она может быть выполнена как система чередующихся слоев с полупроводником, например, Si и диэлектриком, например, SiO2. При этом общая толщина слоев Si должна составлять от 10 нм до 100 нм. Для того чтобы получить желательную характеристику пропускания и отражения в видимой области спектра электромагнитных лучей, в настоящее время специалисту предоставлены эффективные программы оптимизации для оптических тонких пленок. Поэтому более углубленное в этом отношении описание в данном случае опускается.
В соответствии с третьей формой выполнения настоящего изобретения для нанесения покрытия в качестве полупроводникового материала используется германий. Также это покрытие может быть выполнено как отдельный тонкий монослой с толщиной от 10 нм до 100 нм, или как система чередующихся слоев с одним или несколькими диэлектрическими материалами, такими как SiO2. В частности, Ge может также быть объединен с Si, чтобы достичь желательных эффектов.
В рамках этого описания раскрыт радиопрозрачный компонент, который содержит радиопрозрачное тело, предпочтительно пластиковое тело, причем по меньшей мере части поверхности содержат слой, включающий в себя по меньшей мере один полупроводник, толщина которого составляет от 10 нм до 100 нм.
Слой, включающий в себя по меньшей мере один полупроводник, может содержать кремний, предпочтительно кремний в качестве основного компонента, и особенно предпочтительно состоять в основном из кремния.
Слой, включающий в себя по меньшей мере один полупроводник, может быть составной частью системы слоев, включающей в себя по меньшей мере один другой слой, которая предпочтительно является системой интерференционных слоев.
По меньшей мере один другой слой может быть SiO2.
Система слоев может быть системой чередующихся слоев.
Между пластиковым телом и слоем, включающим в себя по меньшей мере один полупроводник, может быть предусмотрен промежуточный слой, который включает в себя полимерный слой, который предпочтительно состоит из УФ-отверждаемого лака.
На радиопрозрачном элементе может быть предусмотрен в качестве защиты от окружающей среды полимерный слой, который предпочтительно состоит из УФ-отверждаемого лака.
Радиопрозрачный компонент может быть частью обшивки, причем эта часть обшивки предпочтительно является частью автомобильной обшивки.
Раскрыт автомобиль с радиолокационным прибором, причем в ходе лучей радиолокационного прибора предусмотрен радиопрозрачный компонент в соответствии с вышеописанными возможностями, и этот компонент предпочтительно является по меньшей мере частью оболочки.
Раскрыт способ изготовления радиопрозрачного компонента, включающий в себя этапы:
- предоставление пластикового тела,
- покрытие пластикового тела слоем, содержащим полупроводниковый материал, причем толщина слоя составляет от 10 нм до 100 нм, при этом покрытие осуществляется посредством вакуумного процесса.
Предпочтительно, вакуумный процесс является процессом PVD и/или CVD.

Claims (16)

1. Радиопрозрачный компонент (1), который включает в себя радиопрозрачное тело (3), предпочтительно пластиковое тело, причем по меньшей мере часть поверхности имеет слой (5), состоящий в основном из кремния,
причем толщина состоящего в основном из кремния слоя (5) находится в пределах от 10 нм до 100 нм,
причем между радиопрозрачным телом и состоящим в основном из кремния слоем (5) нанесен промежуточный слой (7), включающий в себя полимерный слой, который состоит из отверждаемого УФ-излучением лака, для сглаживания возможных поверхностных структур,
при этом на состоящий в основном из кремния слой (5) в качестве защищающего от окружающей среды слоя нанесен полимерный слой (9), который состоит из отверждаемого ультрафиолетовым излучением лака.
2. Радиопрозрачный компонент по п.1, отличающийся тем, что состоящий в основном из кремния слой (5) является компонентом системы слоев, включающей в себя по меньшей мере один другой слой, которая является системой интерференционных слоев.
3. Радиопрозрачный компонент по п.2, отличающийся тем, что система слоев представляет собой систему чередующихся слоев.
4. Радиопрозрачный компонент по п.2, отличающийся тем, что по меньшей мере один другой слой представляет собой слой SiO2.
5. Радиопрозрачный компонент по п.3, отличающийся тем, что по меньшей мере один другой слой представляет собой слой SiO2.
6. Часть обшивки с радиопрозрачным компонентом по любому из пп.1-5, причем эта часть обшивки предпочтительно является частью обшивки автомобиля.
7. Автомобиль с радиолокационным прибором, отличающийся тем, что в ходе лучей радиолокационного прибора предусмотрен радиопрозрачный компонент по любому из пп.1-5, и этот компонент является по меньшей мере частью части обшивки.
8. Способ изготовления радиопрозрачного компонента, включающий в себя этапы:
- предоставления радиопрозрачного тела с пластиковой поверхностью,
- покрытия по меньшей мере части пластиковой поверхности радиопрозрачного тела промежуточным слоем (7), включающим в себя полимерный слой, который состоит из отверждаемого УФ-излучением лака, для сглаживания возможных поверхностных структур,
- покрытия по меньшей мере части пластиковой поверхности радиопрозрачного тела состоящим в основном из кремния слоем (5), толщина которого составляет от 10 нм до 100 нм, при этом покрытие осуществляют посредством вакуумного процесса, и
- покрытия радиопрозрачного тела полимерным слоем (9) в качестве защищающего от окружающей среды слоя, который состоит из отверждаемого ультрафиолетовым излучением лака.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что вакуумный процесс является процессом PVD или CVD.
RU2013139534A 2011-01-27 2011-12-23 Радиопрозрачное покрытие RU2624840C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161436665P 2011-01-27 2011-01-27
US61/436,665 2011-01-27
DE102011016683.1 2011-04-11
DE102011016683A DE102011016683A1 (de) 2011-01-27 2011-04-11 Radartransparente Beschichtung
PCT/EP2011/006545 WO2012100805A1 (de) 2011-01-27 2011-12-23 Radartransparente beschichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013139534A RU2013139534A (ru) 2015-03-10
RU2624840C2 true RU2624840C2 (ru) 2017-07-07

Family

ID=46511472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139534A RU2624840C2 (ru) 2011-01-27 2011-12-23 Радиопрозрачное покрытие

Country Status (15)

Country Link
US (1) US9494679B2 (ru)
EP (1) EP2668695B1 (ru)
JP (1) JP6030577B2 (ru)
KR (1) KR101856807B1 (ru)
CN (1) CN103329348B (ru)
BR (1) BR112013018727B1 (ru)
CA (1) CA2825529C (ru)
DE (1) DE102011016683A1 (ru)
ES (1) ES2656001T3 (ru)
HU (1) HUE035874T2 (ru)
MY (1) MY172716A (ru)
PL (1) PL2668695T3 (ru)
PT (1) PT2668695T (ru)
RU (1) RU2624840C2 (ru)
WO (1) WO2012100805A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013221055A1 (de) * 2013-10-17 2015-04-23 Robert Bosch Gmbh Kombination aus Radarsensor und Verkleidungsteil für ein Kraftfahrzeug
KR20170086520A (ko) * 2014-11-25 2017-07-26 오를리콘 서피스 솔루션스 아크티엔게젤샤프트, 페피콘 자외선 양생에 대한 공정 감시
CN107004948B (zh) * 2014-12-09 2021-12-24 3M创新有限公司 具有隐蔽通信元件的系统及隐蔽室外通信元件的方法
DE102015119427A1 (de) * 2015-10-29 2017-05-04 Bowa Electronic Gmbh & Co. Kg Vorrichtung zur Aufnahme eines Präparates in einen Bergebeutel
US9828036B2 (en) 2015-11-24 2017-11-28 Srg Global Inc. Active grille shutter system with integrated radar
JP2017106906A (ja) 2015-12-09 2017-06-15 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company 金属光沢を有する電波透過型カバー
KR101918351B1 (ko) * 2015-12-09 2018-11-14 현대자동차주식회사 금속광택을 갖는 전파 투과형 커버
WO2017211419A1 (en) * 2016-06-09 2017-12-14 Zanini Auto Grup, S.A. Radome for vehicles
US10840953B2 (en) * 2018-07-18 2020-11-17 Ppg Industries Ohio, Inc. Coated articles demonstrating electromagnetic radiation transparency and method of mitigating contaminant build-up on a substrate
DE102019135733B3 (de) * 2019-12-23 2021-01-21 Jenoptik Automatisierungstechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Verkleidungsteils
EP4208510A1 (de) 2020-09-03 2023-07-12 Merck Patent GmbH Metalleffektpigmente enthaltende radar-fähige beschichtung auf einem substrat
CN117279985A (zh) * 2021-04-26 2023-12-22 默克专利股份有限公司 可透雷达波的塑料部件

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5373306A (en) * 1992-05-19 1994-12-13 Martin Marietta Corporation Optimized RF-transparent antenna sunshield membrane
JP2002192645A (ja) * 2000-12-27 2002-07-10 Nikka Techno:Kk 電磁波透過性金属蒸着膜転写材とその製造方法
RU61467U1 (ru) * 2006-10-23 2007-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" Многослойное радиопрозрачное укрытие для антенн
WO2010084733A1 (ja) * 2009-01-20 2010-07-29 信越ポリマー株式会社 電波透過性装飾部材およびその製造方法
DE102009025950A1 (de) * 2009-06-10 2010-12-16 Yih Dar Technologies Co., Ltd. Für 3C-Produkte verwendete Beschichtungsstruktur mit einem metallähnlichen Glanz und ohne jegliche Abschwächung der RF-Frequenzen

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5273815A (en) 1991-08-27 1993-12-28 Space Systems/Loral, Inc. Thermal control and electrostatic discharge laminate
JPH05193057A (ja) * 1992-01-20 1993-08-03 Nissan Motor Co Ltd 表面が硬化された透明樹脂基板
JP3130406B2 (ja) * 1993-05-14 2001-01-31 三菱電機株式会社 電波と赤外線との分離板およびその製法
US5608414A (en) * 1995-06-30 1997-03-04 Martin Marietta Corp. Heat rejecting spacecraft array antenna
DE19538295A1 (de) * 1995-10-14 1997-04-17 Basf Ag Goniochromatische Glanzpigmente mit siliciumhaltiger Beschichtung
DE19819709C2 (de) * 1998-05-02 2000-05-25 Daimler Chrysler Ag Verfahren zur Herstellung eines Radoms für ein Abstandswarnradar und Radom für ein Abstandswarnradar
DE19844021C2 (de) 1998-09-25 2001-05-10 Daimler Chrysler Ag Innerhalb des Strahlenganges eines Radargerätes liegendes Verkleidungsteil
DE10026454C1 (de) * 2000-05-27 2001-12-20 Daimler Chrysler Ag Radom für ein Abstands-Warn-Radar (AWR)
JP2002173339A (ja) * 2000-12-07 2002-06-21 Central Glass Co Ltd 電波低反射コーティングガラス
DE10064237A1 (de) * 2000-12-22 2002-07-04 Volkswagen Ag Radarradom zum Schutz von Radarstrahlern
DE20219029U1 (de) * 2002-12-04 2003-02-20 Fuß, Torsten, Dr.-Ing., 01445 Radebeul Reflexionsoptimierte Antennenverkleidungen
JP2005249773A (ja) * 2004-02-02 2005-09-15 Toyota Motor Corp レーダ装置ビーム経路内用成形品
JP2006264593A (ja) * 2005-03-25 2006-10-05 Toyota Motor Corp レーダ装置ビーム経路内用光輝装飾成形品
JP4667923B2 (ja) * 2005-03-25 2011-04-13 トヨタ自動車株式会社 レーダ装置ビーム経路内用光輝装飾成形品
US7691731B2 (en) * 2006-03-15 2010-04-06 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Deposition of crystalline layers on polymer substrates using nanoparticles and laser nanoforming
JP2008024254A (ja) * 2006-07-25 2008-02-07 Mazda Motor Corp 車両の外装部品及びその製造方法
DE102006046436B3 (de) * 2006-09-25 2008-04-30 Decoma (Germany) Gmbh Abdeckelement
CN101802248B (zh) * 2007-09-18 2013-10-16 信越聚合物株式会社 电波透过性装饰构件
DE102007059758A1 (de) * 2007-12-12 2009-06-18 Daimler Ag Radom für ein Abstands-Warn-Radar in einem Kraftfahrzeug
DE102007062945A1 (de) * 2007-12-21 2009-06-25 Rehau Ag + Co. Karosserie-Kunststoffbauteil für ein Kraftfahrzeug sowie dessen Verwendung
CN101952478A (zh) * 2008-03-07 2011-01-19 三菱电机株式会社 加饰部件
JP5207899B2 (ja) * 2008-09-25 2013-06-12 三菱電機株式会社 電磁波透過性加飾基板および筐体
DE102009029763A1 (de) * 2009-06-18 2010-12-23 Rehau Ag + Co. Karosserie-Kunststoffbauteil für ein Kraftfahrzeug
KR101074139B1 (ko) * 2009-06-25 2011-10-18 (주)태인케미컬 이방성 도전 필름용 열압착 이형시트 및 이의 제조방법
US8699537B2 (en) * 2009-10-29 2014-04-15 Tarun Kumar Sharma Application-oriented nitride substrates for epitaxial growth of electronic and optoelectronic device structures
DE102011014902B3 (de) * 2011-03-23 2012-02-02 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Verfahren zur Herstellung eines Antennen-Bauelements

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5373306A (en) * 1992-05-19 1994-12-13 Martin Marietta Corporation Optimized RF-transparent antenna sunshield membrane
JP2002192645A (ja) * 2000-12-27 2002-07-10 Nikka Techno:Kk 電磁波透過性金属蒸着膜転写材とその製造方法
RU61467U1 (ru) * 2006-10-23 2007-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" Многослойное радиопрозрачное укрытие для антенн
WO2010084733A1 (ja) * 2009-01-20 2010-07-29 信越ポリマー株式会社 電波透過性装飾部材およびその製造方法
DE102009025950A1 (de) * 2009-06-10 2010-12-16 Yih Dar Technologies Co., Ltd. Für 3C-Produkte verwendete Beschichtungsstruktur mit einem metallähnlichen Glanz und ohne jegliche Abschwächung der RF-Frequenzen

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014511285A (ja) 2014-05-15
WO2012100805A1 (de) 2012-08-02
JP6030577B2 (ja) 2016-11-24
RU2013139534A (ru) 2015-03-10
CN103329348A (zh) 2013-09-25
KR101856807B1 (ko) 2018-05-10
PL2668695T3 (pl) 2018-05-30
CA2825529C (en) 2019-10-22
US9494679B2 (en) 2016-11-15
ES2656001T3 (es) 2018-02-22
CN103329348B (zh) 2017-03-22
EP2668695B1 (de) 2017-11-29
PT2668695T (pt) 2018-02-07
CA2825529A1 (en) 2012-08-02
EP2668695A1 (de) 2013-12-04
KR20130140128A (ko) 2013-12-23
BR112013018727B1 (pt) 2021-10-19
BR112013018727A2 (pt) 2016-10-25
US20140049427A1 (en) 2014-02-20
HUE035874T2 (hu) 2018-06-28
DE102011016683A1 (de) 2012-08-02
MY172716A (en) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2624840C2 (ru) Радиопрозрачное покрытие
CN109983620B (zh) 具有非均匀后件的多件式车辆天线罩及其制造方法
US20180254551A1 (en) Radome
US6184842B1 (en) Process for manufacturing a radome for a range warning radar
CN106908884B (zh) 具有金属光泽的无线电波可穿透层
JP5237713B2 (ja) 電磁波透過性光輝塗装樹脂製品及び製造方法
WO2016104197A1 (ja) レーダカバーの製造方法及びレーダカバー
US20150109162A1 (en) Combination of radar sensor and trim component for a motor vehicle
JP2010243436A (ja) 赤外線センサ機器
US20220065422A1 (en) Decorative pvd coated items and radomes and methods of making same
JP2003023290A (ja) 電磁波遮蔽用部材及びその製造方法
WO2019093022A1 (ja) 車両用電波透過部品及びその製造方法
JP7338567B2 (ja) 電磁波透過カバー
WO2021065839A1 (ja) 積層体
JP2020059804A (ja) 塗料、塗料の製造方法、塗装部品及び塗装部品の製造方法
US20210132217A1 (en) Radome for a radar sensor of a motor vehicle and motor vehicle
JP6775608B2 (ja) 複数の領域を備える光学的に透過性を有する電磁気的遮蔽素子
RU2626655C2 (ru) Датчик приближения
JP7131506B2 (ja) 車載センサカバー
CN112317278A (zh) 透明车辆部件的制造方法
GB2563619A (en) Surface treating method for a body panel component of a vehicle
KR102059484B1 (ko) 차량용 커버 플레이트 조립체
KR102520745B1 (ko) 적층체
EP4396903A1 (en) Decorative radome with transparent visual feature
CN117464888A (zh) 覆有涂层的车辆部件的制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant