Hoe om die korrekte nanoposisioneringstelsel te spesifiseer

Nuus

Hoe om die korrekte nanoposisioneringstelsel te spesifiseer

Die 6 faktore om te oorweeg vir perfekte nanoposisionering

As jy nie voorheen 'n nanoposisioneringstelsel gebruik het nie, of rede gehad het om een ​​vir 'n rukkie te spesifiseer, dan is dit die moeite werd om tyd te neem om sommige van die sleutelfaktore te oorweeg wat 'n suksesvolle aankoop sal verseker.Hierdie faktore is van toepassing op alle toepassings in presisie industriële vervaardiging, wetenskap en navorsing, fotonika en satellietinstrumentasie.

vesel-belyning-kenmerk-875x350

1.Konstruksie van nanoposisioneringstoestelle

Die wetenskap van nanoposisionering, met uitsonderlike resolusie in die nanometer- en sub-nanometerreeks, en reaksietempo's gemeet in sub-millisekondes, hang fundamenteel af van die stabiliteit, akkuraatheid en herhaalbaarheid van die meganiese en elektroniese tegnologie wat in elke stelsel gebruik word.

Die eerste sleutelfaktor wat in ag geneem moet word wanneer 'n nuwe stelsel gekies word, moet dus die kwaliteit van die ontwerp en vervaardiging daarvan wees.Presisie-ingenieurswese en aandag aan detail sal voor die hand liggend wees, wat weerspieël word in die konstruksiemetodes, materiale wat gebruik word en die uitleg van komponentonderdele soos trappe, sensors, bekabeling en buigings.Hierdie moet ontwerp word om 'n robuuste en soliede struktuur te skep, wat vry is van buiging en vervorming onder druk of tydens beweging, interferensie van eksterne bronne, of omgewingseffekte soos termiese uitsetting en sametrekking.

Die stelsel moet ook gekonstrueer word om aan die eise van elke toepassing te voldoen;byvoorbeeld, die toestande waaronder 'n stelsel wat vir die optiese inspeksie van halfgeleierwafers gebruik word, heeltemal ander bedryfskriteria sal hê as een wat bedoel is vir gebruik in gebiede van ultrahoë vakuum of hoë bestraling.

2.Die bewegingsprofiel

Benewens die begrip van die eise van die toepassing, is dit ook belangrik om die bewegingsprofiel wat nodig sal wees, te oorweeg.Dit moet rekening hou met:

Die vereiste slaglengte vir elke bewegingsas
Die aantal en kombinasie van bewegingsasse: x, y en z, plus punt en kantel
 Die spoed van reis
 Dinamiese beweging: byvoorbeeld die behoefte om in beide rigtings langs elke as te skandeer, die vereiste vir óf konstante óf trapsgewyse beweging, of die voordeel om beelde op die vlug te neem;dit wil sê terwyl die aangehegte instrument in beweging is.

3.Frekwensie reaksie

Frekwensierespons is in wese 'n aanduiding van die spoed waarmee 'n toestel op 'n insetsein op 'n gegewe frekwensie reageer.Piezo-stelsels reageer vinnig op bevelseine, met hoër resonante frekwensies wat vinniger reaksietempo's, groter stabiliteit en bandwydte produseer.Dit moet egter erken word dat die resonante frekwensie vir 'n nanoposisioneringstoestel beïnvloed kan word deur die las wat toegepas word, met 'n toename in las wat die resonansiefrekwensie verminder en dus die spoed en akkuraatheid van die nanoposisioneerder.

4.Besinking en opstaantyd

Nanoposisioneringstelsels beweeg uiters klein afstande, teen hoë spoed.Dit beteken dat afsaktyd 'n deurslaggewende element kan wees.Dit is die tyd wat dit neem vir beweging om tot 'n aanvaarbare vlak af te neem voordat 'n beeld of meting daarna geneem kan word.

Ter vergelyking, stygtyd is die verloop van interval vir 'n nanoposisioneringstadium om tussen twee bevelpunte te beweeg;dit is gewoonlik baie vinniger as die afsaktyd en, bowenal, sluit nie die tyd in wat nodig is vir die nanoposisioneringstadium om te vestig nie.

Beide faktore beïnvloed akkuraatheid en herhaalbaarheid en moet by enige stelselspesifikasie ingesluit word.

5.Digitale beheer

Die oplossing van die uitdagings van frekwensierespons, tesame met afsak- en stygtye, hang grootliks af van die korrekte keuse van stelselbeheerder.Vandag is dit uiters gevorderde digitale toestelle wat met presisie kapasitiewe waarnemingsmeganismes integreer om buitengewone beheer te produseer teen sub-mikron posisionele akkuraatheid en hoë snelhede.

As 'n voorbeeld, ons nuutste Queensgate geslote-lus snelheidsbeheerders gebruik digitale kerffiltrering in samewerking met presisie meganiese verhoogontwerp.Hierdie benadering verseker dat resonante frekwensies konsekwent bly selfs onder beduidende veranderinge van las, terwyl dit vinnige stygtye en kort afsettingstye verskaf – wat alles bereik word met uitstaande vlakke van herhaalbaarheid en betroubaarheid.

6. Pasop vir spesifikasies!

Ten slotte, wees bewus daarvan dat verskillende vervaardigers dikwels kies om stelselspesifikasies op verskillende maniere aan te bied, wat dit moeilik kan maak om soos vir soortgelyke te vergelyk.Daarbenewens kan 'n stelsel in sommige gevalle goed presteer vir bepaalde kriteria - gewoonlik dié wat deur die verskaffer bevorder word - maar in ander gebiede swak funksioneer.As laasgenoemde nie deurslaggewend vir jou spesifieke toepassing is nie, behoort dit nie 'n probleem te wees nie;dit is egter ewe moontlik dat as dit oor die hoof gesien word, dit moontlik 'n nadelige impak op die kwaliteit van jou latere produksie- of navorsingsaktiwiteite kan hê.

Ons aanbeveling is altyd om met verskeie verskaffers te praat om 'n gebalanseerde siening te kry voordat jy besluit op die nanoposisioneringstelsel wat die beste aan jou behoeftes voldoen.As 'n toonaangewende vervaardiger, wat nanoposisioneringstelsels ontwerp en vervaardig het – insluitend stadiums, piëzo-aktuators, kapasitiewe sensors en elektronika, verskaf ons altyd graag advies en inligting oor die verskillende nanoposisioneringstegnologieë en -toestelle wat beskikbaar is.


Postyd: 22 Mei 2023