Bagaimana untuk menentukan sistem kedudukan nano yang betul

Berita

Bagaimana untuk menentukan sistem kedudukan nano yang betul

6 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk kedudukan nano yang sempurna

Jika sebelum ini anda tidak pernah menggunakan sistem penentududukan nano, atau mempunyai sebab untuk menentukannya buat seketika, maka anda perlu mengambil masa untuk mempertimbangkan beberapa faktor utama yang akan memastikan pembelian yang berjaya.Faktor ini digunakan untuk semua aplikasi dalam pembuatan industri ketepatan, sains dan penyelidikan, fotonik dan instrumentasi satelit.

penjajaran gentian-ditonjolkan-875x350

1.Pembinaan peranti penentu kedudukan nano

Sains penentududukan nano, dengan resolusi luar biasa dalam julat nanometer dan sub-nanometer, dan kadar tindak balas yang diukur dalam sub-milisaat, bergantung pada asasnya pada kestabilan, ketepatan dan kebolehulangan teknologi mekanikal dan elektronik yang digunakan dalam setiap sistem.

Oleh itu, faktor utama pertama yang perlu dipertimbangkan semasa memilih sistem baharu adalah kualiti reka bentuk dan pembuatannya.Kejuruteraan ketepatan dan perhatian terhadap perincian akan jelas, dicerminkan dalam kaedah pembinaan, bahan yang digunakan dan susun atur bahagian komponen seperti peringkat, penderia, kabel dan lentur.Ini harus direka bentuk untuk mencipta struktur yang teguh dan pepejal, yang bebas daripada lenturan dan herotan di bawah tekanan atau semasa pergerakan, gangguan daripada sumber luar atau kesan alam sekitar seperti pengembangan dan pengecutan haba.

Sistem ini juga harus dibina untuk memenuhi permintaan setiap aplikasi;contohnya, keadaan di mana sistem yang digunakan untuk pemeriksaan optik wafer semikonduktor akan mempunyai kriteria operasi yang berbeza sama sekali dengan yang dimaksudkan untuk digunakan di kawasan vakum ultra tinggi atau sinaran tinggi.

2.Profil gerakan

Selain memahami tuntutan permohonan, adalah penting untuk mempertimbangkan profil gerakan yang diperlukan.Ini harus mengambil kira:

 Panjang lejang yang diperlukan untuk setiap paksi gerakan
Bilangan dan gabungan paksi gerakan: x, y dan z, tambah hujung dan kecondongan
 Kelajuan perjalanan
Gerak dinamik: contohnya, keperluan untuk mengimbas dalam kedua-dua arah di sepanjang setiap paksi, keperluan untuk sama ada gerakan malar atau melangkah, atau kelebihan menangkap imej dengan cepat;iaitu semasa alat yang dipasang sedang bergerak.

3. Kekerapan tindak balas

Tindak balas frekuensi pada asasnya adalah petunjuk kelajuan peranti bertindak balas kepada isyarat input pada frekuensi tertentu.Sistem Piezo bertindak balas dengan pantas kepada isyarat arahan, dengan frekuensi resonans yang lebih tinggi menghasilkan kadar tindak balas yang lebih pantas, kestabilan dan lebar jalur yang lebih tinggi.Walau bagaimanapun, perlu diakui bahawa frekuensi resonans untuk peranti penentu kedudukan nano boleh dipengaruhi oleh beban yang dikenakan, dengan peningkatan beban mengurangkan kekerapan resonan dan dengan itu kelajuan dan ketepatan penentu kedudukan nano.

4. Menetap dan masa bangkit

Sistem penentududukan nano bergerak pada jarak yang sangat kecil, pada kelajuan tinggi.Ini bermakna bahawa masa menyelesaikan boleh menjadi elemen penting.Ini ialah tempoh masa yang diperlukan untuk pergerakan menurun ke tahap yang boleh diterima sebelum imej atau ukuran boleh diambil kemudiannya.

Sebagai perbandingan, masa kenaikan ialah selang masa berlalu untuk peringkat kedudukan nano untuk bergerak antara dua titik arahan;ini biasanya jauh lebih cepat daripada masa penyelesaian dan, yang paling penting, tidak termasuk masa yang diperlukan untuk peringkat kedudukan nano untuk diselesaikan.

Kedua-dua faktor mempengaruhi ketepatan dan kebolehulangan dan harus disertakan dalam sebarang spesifikasi sistem.

5.Kawalan digital

Menyelesaikan cabaran tindak balas frekuensi, bersama-sama dengan masa penyelesaian dan kenaikan, sebahagian besarnya bergantung pada pilihan pengawal sistem yang betul.Hari ini, ini adalah peranti digital yang sangat canggih yang disepadukan dengan mekanisme penderiaan kapasitif ketepatan untuk menghasilkan kawalan yang luar biasa pada ketepatan kedudukan sub-mikron dan halaju tinggi.

Sebagai contoh, pengawal halaju gelung tertutup Queensgate terbaru kami menggunakan penapisan takuk digital bersama-sama dengan reka bentuk peringkat mekanikal ketepatan.Pendekatan ini memastikan bahawa frekuensi resonans kekal konsisten walaupun di bawah perubahan beban yang ketara, sambil menyediakan masa naik yang cepat dan masa mendap yang singkat - semuanya dicapai dengan tahap kebolehulangan dan kebolehpercayaan yang cemerlang.

6. Berhati-hati dengan spesis!

Akhir sekali, ambil perhatian bahawa pengeluar yang berbeza sering memilih untuk membentangkan spesifikasi sistem dalam pelbagai cara, yang boleh menyukarkan untuk membandingkan suka untuk suka.Selain itu, dalam beberapa keadaan, sistem mungkin berprestasi baik untuk kriteria tertentu – biasanya yang dipromosikan oleh pembekal – tetapi berfungsi dengan lemah di kawasan lain.Jika yang terakhir tidak penting untuk aplikasi khusus anda, maka ini tidak sepatutnya menjadi isu;adalah, walau bagaimanapun, adalah sama mungkin bahawa jika diabaikan mereka mungkin berpotensi memberi kesan buruk pada kualiti pengeluaran atau aktiviti penyelidikan anda kemudian.

Syor kami sentiasa berbincang dengan beberapa pembekal untuk mendapatkan pandangan yang seimbang sebelum membuat keputusan tentang sistem kedudukan nano yang paling memenuhi keperluan anda.Sebagai pengeluar terkemuka, yang telah mereka bentuk dan mengeluarkan sistem penentududukan nano – termasuk peringkat, penggerak piezo, penderia kapasitif dan elektronik, kami sentiasa gembira untuk memberikan nasihat dan maklumat tentang teknologi dan peranti penentududukan nano yang berbeza yang tersedia.


Masa siaran: Mei-22-2023