压电物镜扫描器里面有柔性铰链动态图吗

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压电偏摆镜 压电偏转镜 纳米定位 首选辽宁研生
&1 台¥1.00
&R2 台¥0.90
产品型号:P34系列
品&&&&&&&&牌:研生科技
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1台 | 1.00元
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&品牌:研生科技 &型号:P34系列 &加工定制:是 &&测量范围:多种行程版本可供选择 &测量精度:纳米量级 °&外形尺寸:紧凑型 mm&&用途:图像处理/稳定,隔行扫描,抖动 &长度:线缆长度150 mm&工作温度:-20~+80 ℃&&重量:≤1 K&装箱数:标准 &&
辽宁研生科技有限公司是压电纳米定位超精密位移台的专业制造商
压电偏摆镜 压电偏转镜 纳米定位 首选辽宁研生-专业制造商
P34系列是采用压电陶瓷驱动的二维纳米级精密光束偏摆镜,摆镜内部使用无回差柔性铰链并联导向结构,采用有限元仿真分析优化柔性铰链结构,紧凑的差分并联结构柔性导向系统具有超高的导向精度,且具有高刚性、高负载、无磨损、免维护等特点,摆镜内置精密位移传感器进行全闭环的位置反馈,确保了摆镜具有极佳的运动控制精度,定位精度、分辨率和稳定性可以达到纳米量级,定位稳定时间仅为毫秒量级。紧凑型设计,可更好的集成于光学系统中。可根据用户需求定制固定及出线方式。
产品特点:
◆ 外形尺寸:结构紧凑,易于集成;
◆ 采用无摩擦、无回差紧凑的差分式并联结构柔性导向系统,具有超高的导向精度;
◆&内置高性能的压电陶瓷,高可靠性;
◆ 内置精密位移传感器进行全闭环位置反馈,开/闭环可供选择,可提供定制安装及出线方式。
产品应用:
图像处理/稳定 & 隔行扫描,抖动 & 激光扫描 & 光束偏摆/稳定 & 激光通信 & 光过滤/转换 & 主动自适应光学
辽宁研生科技有限公司的纳米级精密定位产品类型丰富,运动自由度从一维至六维[X,Y,Z,&X, &Y,&Z],运动行程从几微米至几千微米,承载能力从几百克至几百千克,推/拉力从几牛顿至几千牛顿,具有多种结构类型如叠堆式结构、嵌套式结构以及性能更优异的并联式结构等,定位精度、分辨率和稳定性可以达到纳米量级,定位稳定时间仅为毫秒量级,主要技术指标已达到国际先进水平,可完美地替代进口产品。
& & & &研生科技的产品和技术主要应用于前沿领域科学研究、半导体制造与检测、生物显微成像、精密光学系统、光电子对准与封装、光学跟踪与扫描、超精密加工、先进自动化等领域。广泛服务于各高校、科研院所以及各类制造光学显微检测设备、激光加工设备、半导体IC设备、测量/检测仪器、光电设备、光学仪器、医疗设备、特种精密加工等的高精密装备制造商。
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网址:http://www.piezoxyz.com/
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压电偏摆镜 压电偏转镜 纳米定位 首选辽宁研生
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压电纳米定位定制化解决方案研生专注于纳米级超精密定位及运动控制技术领域,拥有近十余年的压电纳米定位产品研发与生产工艺的技术经验积累,专业的研发团队能够为用户提供各种类型的纳米级精密定位系统的解决方案,并为客户提供定制化服务,可根据用户实际应用需求进行研发设计与制造,为用户提供最佳的技术解决方案,同时为用户提供及时、周到的技术支持与售后服务。
研生最新研发成果研生最新研制的三至六维并联式结构纳米级超精密定位压电位移台,内部采用独特的柔性铰链并联式结构设计,所有促动器作用在同一个移动台面上,使台面具有更轻的质量和更低的惯量,相较于串联式结构,并联式结构具有更高的负载、更高的动态性,并解决了诸多串联多轴系统中存在的弊端,具有更优异的运动导向精度。
研生专注于压电纳米定位技术领域辽宁研生科技有限公司专注于纳米级超精密定位及运动控制技术领域,专业从事压电纳米定位产品的研发、生产与销售。为需求超精密运动控制技术的高校、研究所、企业提供系统的技术解决方案与集成,提供各种一至六维的压电纳米位移台,运动行程可达2000μm,偏转行程可达120mrad,同时研生提供定制化服务,根据客户实际应用进行设计研发与制造。
研生为客户提供及时周到的服务研生秉承“客户第一,质量优先”的经营理念,把“不断提升客户满意度”作为追求的目标,以便捷通畅的沟通渠道,快速高效的响应速度,日臻完善的服务质量为客户提供满意的专业化服务。研生为客户提供全方位的优质服务,力争做到在最短的时间内为用户提供迅速有效的技术响应,使用户的各种技术服务要求尽量得到满足。
压电物镜位移器 ║P215S
60x65x52.5mm
机构放大式结构
压电物镜位移器 ║P215S是采用压电陶瓷驱动的纳米级压电物镜聚焦扫描器,压电物镜位移器内部使用无摩擦及空回的柔性铰链导向机构,采用有限元仿真分析优化柔性铰链结构,柔性导向系统具有超高的导向精度,且具有高刚性、高负载、无磨损、免维护等特点,聚焦行程可达560微米,压电物镜位移器内置精密位移传感器进行全闭环的位置反馈,确保了压电物镜位移器具有极佳的运动控制精度,定位精度、分辨率和稳定性可以达到纳米量级,定位稳定时间仅为毫秒量级。压电物镜定位器为无磁材质,使用过程中不产生磁场同时也不受磁场的影响。分立的螺纹转接器,可适配多种型号的物镜。深得三维成像技术、筛选、干涉、计量、自动对焦系统、共聚焦显微镜、半导体测试、生物技术等应用用户认可。◆ 外形尺寸:60x65x52.5mm,结构紧凑,易于集成,灵活的螺纹转接器,最大螺纹接口M32;◆ 超大行程达600um,超高分辨率达3nm;◆ 采用无摩擦高精度柔性铰链导向系统,快速响应;◆&内置高性能的压电陶瓷,高可靠性;◆ 内置精密位移传感器进行全闭环位置反馈,开/闭环可供选择。
专业知识与技术
突出优势:研生首创,国际技术领先:独特的超高精度全并联式柔性铰链导向系统。研生科技设计开发的并联式柔性铰链导向结构技术已成功转化为系列化产品,并广泛应用于各相关应用领域……
研生公司的压电偏摆系列产品可使光束偏转至120mrad(甚至更大),该系统基于所有运动轴在单一移动平台并联运动,可实现比两个单轴串联系统具有更高的线性度,且这种并联结构外形尺寸更加紧凑。压电偏摆镜和压电偏摆平台适用于高度动态操作,例如追踪、扫描、图像稳定、消除漂移和振动,同时也适用于光学系统和标本的静态定位等……
三脚压电陶瓷驱动的偏摆系统(三脚支架)由三个彼此呈120°角的压电陶瓷致动器控制。通过坐标变换,三支致动器配合调节实现偏运动。除了偏摆运动,平台也可以线性用于Z轴运动。例如,用于校正光路长度(移相器)……
带载反射镜的偏摆系统的谐振频率,根据已知的空载偏摆系统的谐振频率及转动惯量(参见&&产品技术参数)和计算得出的反射镜转动惯量,可通过公式计算得出整个偏摆系统的谐振频率……
压电纳米台结构类型
NO.1 &并联式结构
在多轴并联系统中,所有促动器直接作用于单一运动台面。即所有轴都被设计成具有相同的动态特性,从而显著减小移动质量,使平台具有高动态及轻量化的特点
对比叠堆式和嵌套式系统,并联系统有着更紧凑的结构、无累积误差和累积质量等特点。
并联系统可多达6个自由度,同时具有低惯性和出色的动态性能的特点。对比串联系统,并联系统具有更高的动态性能、更高的扫描频率、导向精度、重复精度和稳定性。
研生首创,国际技术领先:独特的超高精度全并联式柔性铰链导向系统&研生科技设计开发的并联式柔性铰链导向结构技术已成功转化为系列化产品,并广泛应用于各相关应用领域,研生的并联式压电纳米定位产品:运动自由度从一维至六维,运动行程从几微米至几千微米,承载能力从几百克至几百千克,运动推/拉力从几牛顿至几千牛顿等多种类型可供用户选择,研生还可根据用户需求提供定制化解决方案。
嵌套式串联结构
相较于并联结构系统,在串联多轴系统中,无论嵌套式或叠堆式,每个促动器连同对应的传感器控制一个方向运动。由于每轴的跳动会使整体系统的精度和重复性降低。
相较于并联结构系统,这种嵌套叠加组合的方式,会使系统动态性能和整体刚性都会降低。
嵌套式串联系统有着结构简单,高性价比的特点。
叠加式串联结构
NO.2 &串联式结构
右图是叠加式串联系统二维XY运动平台组合方式,2个一维X平台通过简单的叠加组合即可实现二维XY运动,弊端在于,台体高度升高,同时系统的重心也整体随之升高,且底部的平台除承载自身台面的重量外还需承载顶部位移台,这种质量与惯量的累计使得底部位移台承载能力降低的同时系统动态性也大大降低。
传统的叠加式串联系统有着结构简单、易组合成多维、组合方式多样化和高性价比等特点。
研生科技可为用户提供各种类型的超高性价比串联式结构纳米定位台,并提供各种性能更优异的并联式结构压电位移台。
嵌套式串联系统内部同样采用高精度、无摩擦、无回差的柔性铰链导向结构,嵌套式结构简单,可通过嵌套实现二维XY运动,这种嵌套式比传统叠加方式具有轻薄的外形、更低的重心(高度)和更高的动态性,但外形尺寸会相对较大,同时也存在误差和质量累加的缺点。
叠加式串联系统内部同样采用高精度、无摩擦、无回差的柔性铰链导向结构,但较并联式结构系统,串联式结构存在累计误差和累计质量的缺点。由于叠加,导致系统的动态性和整体刚性都会低于并联式结构系统。
结构性能对比
研生科技提供多种类型的压电陶瓷纳米位移台可供选择,包括机构直驱式、机构放大式以及综合性能更优异的机构并联放大式纳米位移台,运动自由度从一维至六维,运动行程从几微米至几千微米,承载能力从几百克至几百千克,运动推/拉力从几牛顿至几千牛顿。
机构直驱式结构
机构放大式压电位移台解决了机构直驱式压电位移台运动行程过小的弊端,机构放大式结构可将压电陶瓷的位移放大几倍至几十倍,提高了位移台的行程。机构放大式位移台若实现多轴运动,可采用串联式(叠加或嵌套)或并联一体式结构。
机构直驱式压电纳米位移台是采用压电陶瓷直接驱动。
由于是机构直驱式结构,压电位移台的行程取决于内部压电陶瓷的位移,压电陶瓷自身位移量很小,若要增大压电位移台的行程,只能通过内部压电陶瓷的大量叠堆来实现,但叠堆的尺寸过长会又导致系统的可靠性变差、成本增高。
压电陶瓷具有很大的推力及刚度,从而使平台具有很高的运动刚度和推/拉力,同时具有优异的动态性能和承载能力。
机构直驱式结构可通过串联式或并联式来实现多轴运动。
机构放大式结构
机构放大式串联结构机构放大式结构位移台可通过采用串联式(叠加或嵌套)结构实现多轴运动,这种组合方式简单、成本较低。这类位移台在实现大行程多轴运动时,由于机构放大式结构自身的运动方向刚度、推/拉力较低,从而导致压电位移台的动态性能和承载能力也较低,此外叠加还会带来质量和误差的累加等问题,使位移台整体性能下降。
机构放大式全并联结构采用研生科技最新设计开发的机构放大式全并联结构来实现大行程多轴运动,不但有效解决了机构放大式结构自身的运动方向刚度、推/拉力较低的问题,在保证输出大行程的同时,还避免了机构放大式串联结构的诸多弊端,使压电位移台具有优异的承载能力、动态性能和极佳的综合性能,由于所有促动器并联在同一运动台面上,使运动台面轻量化、高动态,同时每轴具有相同的动态性。这种超高精度全并联式柔性铰链导向系统不但承载能力、动态性能优于串联式结构,而且运动导向精度、定位精度、稳定性也都远优于串联式结构。
配套控制器
PiezooNanooPositioning
压电物镜位移器 ║P215S
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压电o纳米o定位o运动o控制o系统解决方案基于柔性铰链支撑的动镜扫描系统--《光谱学与光谱分析》2015年08期
基于柔性铰链支撑的动镜扫描系统
【摘要】:为了改进傅里叶变换红外光谱仪的动镜驱动装置,设计了一种基于柔性铰链支撑的动镜扫描系统。采用柔性铰链的支撑方式和音圈电机的驱动方式,利用具有高精度高稳定性的直角型柔性铰链支撑机构支撑动镜,利用音圈电机驱动动镜前后往复运动,采用DSP控制系统对动镜的匀速进行控制。实验结果表明所设计的动镜扫描系统具有方向稳定性、速度稳定性、抗震性能优越等优点。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:TH744.1
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【参考文献】
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刘日龙;殷德奎;;[J];红外;2009年09期
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柳华;刘伟奇;撖芃芃;冯睿;魏忠伦;张健;;[J];光学技术;2011年04期
邱丽芳;霍明磊;李威;;[J];北京科技大学学报;2013年05期
姜承志;梁静秋;梁中翥;孙强;王维彪;;[J];光谱学与光谱分析;2014年01期
闪明才;王伟明;马树元;刘霜;谢虎;;[J];纳米技术与精密工程;2012年03期
李宗轩;金光;张雷;闫勇;解鹏;孔林;;[J];红外与激光工程;2012年08期
张雷;金光;;[J];红外与激光工程;2012年09期
肖前进;贾宏光;韩雪峰;席睿;;[J];红外与激光工程;2013年04期
念龙生;隆志力;张璐凡;方记文;;[J];纳米技术与精密工程;2014年01期
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贾明,毕树生,于靖军,徐一村;[J];北京航空航天大学学报;2005年07期
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王姝歆;陈国平;周建华;颜景平;;[J];机械制造;2005年12期
张永宇;陈晓阳;赵江铭;;[J];机械工程学报;2006年06期
陈贵敏;刘小院;贾建援;;[J];机械工程学报;2006年S1期
张志杰;袁怡宝;于汶;;[J];机械设计与研究;2007年01期
赵艳涛;吕丽军;;[J];机械设计与研究;2007年01期
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赵相国;周泗忠;江波;;[A];2012年西部光子学学术会议论文摘要集[C];2012年
余晓芬;魏玉凤;;[A];全国生产工程第九届年会暨第四届青年科技工作者学术会议论文集(二)[C];2004年
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李世峻;[D];西安电子科技大学;2006年
杜文婷;[D];华南理工大学;2011年
林容周;[D];华南理工大学;2013年
徐丽平;[D];华侨大学;2013年
王嘉璐;[D];西安电子科技大学;2014年
罗维;[D];中北大学;2012年
聂品;[D];西安电子科技大学;2007年
马亚坤;[D];西安电子科技大学;2014年
张亚超;[D];天津大学;2012年
刘青;[D];兰州理工大学;2011年
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400-819-9993柱形压电促动器当前位置: >>
& & &堆叠压电陶瓷也叫叠层式微位移压电陶瓷或多层堆叠式压电陶瓷微动装置,可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生。压电陶瓷微动器作为机电换能器能将电信号转换成机械位移并应用于调节控制系统,多层堆叠结构压电陶瓷具有体积小、位移分辨率极高、响应速度快、低电压驱动、输出力大。&
& & &压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成封装式压电陶瓷促动器,使得它可具有微位移分辨率高、稳定性强,同时弥补了叠堆压电陶瓷不能承受拉力的缺点。从而更适用于其他恶劣环境。&
& & &从驱动电压上的不同,压电陶瓷促动器可分为高压压电陶瓷促动器与低压压电陶瓷促动器,高压压电陶瓷促动器内部由高压叠堆压电陶瓷驱动,低压压电陶瓷促动器内部由低压压电陶瓷驱动。低压压电陶瓷的驱动电压一般为150V左右,高压压电陶瓷的驱动电压一般可达500V或1000V;高压压电陶瓷具有更低的静电容量,且出力一般比低压的高很多。&
& & &从外形形状上,压电陶瓷促动器又可分为柱形压电陶瓷促动器及环形压电陶瓷促动器。环形压电压电促动器中心有孔径,可供光路通过或适应特殊要求的机械结构等。&
& & &以下为哈尔滨闰强科技有限公司提供的柱形压电陶瓷促动器,请点击查看详情。&
& & &型号选择请参考压电陶瓷促动器选型指南。
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P73-压电物镜定位器为小体积大行程压电物镜定位器,内置高性能压电陶瓷,闭环精度高,响应速度快、满行程线性度达纳米量级,可进行激光聚焦,已广泛应用与晶圆切割、半导体及微电子加工领域。
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