Ինչպես նշել ճիշտ նանոտեղադրման համակարգը

Նորություններ

Ինչպես նշել ճիշտ նանոտեղադրման համակարգը

6 գործոն, որոնք պետք է հաշվի առնել կատարյալ նանոտեղադրման համար

Եթե ​​դուք նախկինում չեք օգտագործել նանո դիրքավորման համակարգ, կամ որոշ ժամանակ նշելու պատճառ եք ունեցել, ապա արժե ժամանակ հատկացնել՝ հաշվի առնելու որոշ հիմնական գործոններ, որոնք կապահովեն հաջող գնումներ:Այս գործոնները վերաբերում են ճշգրիտ արդյունաբերական արտադրության, գիտության և հետազոտության, ֆոտոնիկայի և արբանյակային գործիքավորման բոլոր կիրառություններին:

fibre-alignment-featured-875x350

1. Nanopositioning սարքերի կառուցում

Նանոտեղադրման գիտությունը՝ նանոմետրերի և ենթնանոմետրերի տիրույթում բացառիկ լուծաչափով, և ենթամլիվայրկյաններով չափվող արձագանքման արագությամբ, հիմնովին կախված է յուրաքանչյուր համակարգում օգտագործվող մեխանիկական և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների կայունությունից, ճշգրտությունից և կրկնելիությունից:

Առաջին հիմնական գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել նոր համակարգ ընտրելիս, պետք է լինի դրա դիզայնի և արտադրության որակը:Ճշգրիտ ճարտարագիտությունը և մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունը ակնհայտ կլինեն՝ արտացոլվելով շինարարության մեթոդների, օգտագործվող նյութերի և բաղադրիչ մասերի դասավորության մեջ, ինչպիսիք են փուլերը, սենսորները, մալուխները և ճկունները:Դրանք պետք է նախագծված լինեն ամուր և ամուր կառուցվածք ստեղծելու համար, որը զերծ է ճնշման կամ շարժման ընթացքում ճկվելուց և աղավաղումից, կողմնակի աղբյուրների միջամտությունից կամ շրջակա միջավայրի ազդեցությունից, ինչպիսիք են ջերմային ընդարձակումը և կծկումը:

Համակարգը նույնպես պետք է կառուցվի այնպես, որ բավարարի յուրաքանչյուր հավելվածի պահանջները.Օրինակ, այն պայմանները, որոնց դեպքում կիսահաղորդչային վաֆլիների օպտիկական ստուգման համար օգտագործվող համակարգը կունենա բոլորովին այլ գործառնական չափանիշներ, որոնք նախատեսված են ծայրահեղ բարձր վակուումի կամ բարձր ճառագայթման տարածքներում օգտագործելու համար:

2. Շարժման պրոֆիլը

Հավելվածի պահանջները հասկանալուց բացի, կարևոր է նաև դիտարկել շարժման պրոֆիլը, որը անհրաժեշտ կլինի:Սա պետք է հաշվի առնի.

Շարժման յուրաքանչյուր առանցքի համար անհրաժեշտ հարվածի երկարությունը
Շարժման առանցքների թիվը և համակցությունը՝ x, y և z, գումարած ծայր և թեքություն
 Ճանապարհորդության արագությունը
Դինամիկ շարժում. օրինակ՝ յուրաքանչյուր առանցքի երկայնքով երկու ուղղություններով սկանավորելու անհրաժեշտությունը, մշտական ​​կամ աստիճանական շարժման պահանջը կամ թռիչքի ընթացքում պատկերներ նկարելու առավելությունը.այսինքն մինչ կցված գործիքը շարժման մեջ է:

3. Հաճախականության արձագանք

Հաճախականության արձագանքը, ըստ էության, ցույց է տալիս այն արագությունը, որով սարքը արձագանքում է տվյալ հաճախականության մուտքային ազդանշանին:Պիեզո համակարգերը արագ արձագանքում են հրամանի ազդանշաններին, ավելի բարձր ռեզոնանսային հաճախականություններով, որոնք առաջացնում են ավելի արագ արձագանքման արագություն, ավելի մեծ կայունություն և թողունակություն:Այնուամենայնիվ, պետք է գիտակցել, որ նանո դիրքավորող սարքի ռեզոնանսային հաճախականությունը կարող է ազդել կիրառվող բեռի վրա՝ բեռի աճով նվազեցնելով ռեզոնանսային հաճախականությունը և, հետևաբար, նանոդիրեկտորի արագությունն ու ճշգրտությունը:

4. Կարգավորման և վերելքի ժամանակը

Nanopositioning համակարգերը շարժվում են չափազանց փոքր հեռավորություններով, բարձր արագությամբ:Սա նշանակում է, որ կարգավորման ժամանակը կարող է վճռորոշ տարր լինել:Սա այն ժամանակն է, որը պահանջվում է, որպեսզի շարժումը իջնի ընդունելի մակարդակի, նախքան պատկերը կամ չափումը հետագայում հնարավոր լինի կատարել:

Համեմատության համար նշենք, որ բարձրացման ժամանակը նանոտեղադրման փուլի անցած ինտերվալն է՝ երկու հրամանի կետերի միջև շարժվելու համար.սա սովորաբար շատ ավելի արագ է, քան նստեցման ժամանակը և, ամենակարևորը, չի ներառում այն ​​ժամանակը, որը պահանջվում է նանոտեղադրման փուլի նստեցման համար:

Երկու գործոններն էլ ազդում են ճշգրտության և կրկնելիության վրա և պետք է ներառվեն համակարգի ցանկացած բնութագրում:

5.Թվային հսկողություն

Հաճախականության արձագանքման մարտահրավերների լուծումը, նստեցման և բարձրացման ժամանակների հետ միասին, մեծապես կախված է համակարգի կարգավորիչի ճիշտ ընտրությունից:Այսօր դրանք չափազանց առաջադեմ թվային սարքեր են, որոնք ինտեգրվում են ճշգրիտ կոնդենսացիոն զգայական մեխանիզմների հետ՝ բացառիկ հսկողություն ստեղծելու ենթամիկրոն դիրքային ճշտություններով և բարձր արագություններով:

Որպես օրինակ՝ մեր վերջին «Queensgate» փակ հանգույցի արագության կարգավորիչները օգտագործում են թվային խազերի զտիչ՝ բեմի ճշգրիտ մեխանիկական ձևավորման հետ համատեղ:Այս մոտեցումը երաշխավորում է, որ ռեզոնանսային հաճախականությունները մնում են հետևողական նույնիսկ ծանրաբեռնվածության զգալի փոփոխությունների դեպքում՝ միաժամանակ ապահովելով արագ բարձրացման ժամանակներ և նստեցման կարճ ժամանակներ, որոնք բոլորն էլ ձեռք են բերվում կրկնելիության և հուսալիության ակնառու մակարդակներով:

6. Զգուշացեք տիպարից:

Ի վերջո, տեղյակ եղեք, որ տարբեր արտադրողներ հաճախ ընտրում են տարբեր ձևերով ներկայացնել համակարգի բնութագրերը, ինչը կարող է դժվարացնել «like»-ի հետ համեմատելը:Բացի այդ, որոշ դեպքերում համակարգը կարող է լավ գործել որոշակի չափանիշների համար (սովորաբար նրանք, որոնք խթանում է մատակարարը), բայց վատ է գործում այլ ոլորտներում:Եթե ​​վերջիններս վճռորոշ չեն ձեր կոնկրետ դիմումի համար, ապա դա չպետք է խնդիր լինի.Այնուամենայնիվ, նույնքան հնարավոր է, որ անտեսման դեպքում դրանք կարող են պոտենցիալ վնասակար ազդեցություն ունենալ ձեր հետագա արտադրության կամ հետազոտական ​​գործունեության որակի վրա:

Մեր առաջարկությունն այն է, որ միշտ խոսեք մի քանի մատակարարների հետ՝ հավասարակշռված տեսակետ ստանալու համար՝ նախքան ձեր կարիքները լավագույնս բավարարող nanopositioning համակարգի մասին որոշում կայացնելը:Որպես առաջատար արտադրող, որը նախագծում և արտադրում է նանո դիրքավորման համակարգեր՝ ներառյալ փուլերը, պիեզո ակտուատորները, կոնդենսիվ սենսորները և էլեկտրոնիկան, մենք միշտ ուրախ ենք տրամադրել խորհրդատվություն և տեղեկատվություն տարբեր նանո դիրքավորման տեխնոլոգիաների և սարքերի վերաբերյալ, որոնք առկա են:


Հրապարակման ժամանակը` մայիս-22-2023