Nola zehaztu nanoposizionamendu-sistema zuzena

Berriak

Nola zehaztu nanoposizionamendu-sistema zuzena

Nanoposizioamendu perfekturako kontuan hartu beharreko 6 faktoreak

Aurretik nanoposizionamendu-sistemarik erabili ez baduzu, edo pixka bat zehazteko arrazoirik baduzu, merezi du denbora hartzea erosketa arrakastatsua bermatuko duten funtsezko faktore batzuk kontuan hartzeko.Faktore hauek doitasuneko industria-fabrikazioan, zientzian eta ikerketan, fotonikan eta satelite-tresneriaren aplikazio guztietan aplikatzen dira.

zuntz-lerrokatzeak-nabarmendu-875x350

1.Nanoposizionatzeko gailuen eraikuntza

Nanoposizionamenduaren zientzia, nanometro eta azpinanometro barrutian aparteko bereizmenarekin eta milisegundo azpian neurtutako erantzun tasak, sistema bakoitzean erabiltzen den teknologia mekaniko eta elektronikoaren egonkortasunaren, zehaztasunaren eta errepikakortasunaren araberakoa da funtsean.

Sistema berri bat aukeratzerakoan kontuan hartu beharreko lehen funtsezko faktorea, beraz, diseinuaren eta fabrikazioaren kalitatea izan behar du.Doitasun-ingeniaritza eta xehetasunen arreta nabaria izango da, eraikuntza-metodoetan, erabilitako materialen eta osagaien diseinuan islatuko dira, hala nola, etapak, sentsoreak, kableak eta malguak.Hauek egitura sendo eta sendo bat sortzeko diseinatu behar dira, presioan edo mugimenduan zehar flexiorik eta distortsiorik gabe, kanpoko iturrien interferentziarik edo ingurumen-ondoriorik, hala nola hedapen termikoa eta uzkurdura bezalakoak.

Era berean, sistema aplikazio bakoitzaren eskakizunei erantzuteko eraiki behar da;esate baterako, oble erdieroaleen ikuskapen optikorako erabiltzen den sistemak funtzionamendu-irizpide guztiz desberdinak izango dituena oso hutsean edo erradiazio handiko eremuetan erabiltzeko pentsatutakoaren arabera.

2. Mugimenduaren profila

Aplikazioaren eskakizunak ulertzeaz gain, beharrezkoa izango den mugimendu-profila ere kontuan hartzea garrantzitsua da.Honek kontuan hartu behar ditu:

Mugimendu-ardatz bakoitzeko behar den trazuaren luzera
Higidura-ardatzen kopurua eta konbinazioa: x, y eta z, gehi punta eta okertu
Bidaia-abiadura
Mugimendu dinamikoa: adibidez, ardatz bakoitzean bi noranzkoetan eskaneatu beharra, mugimendu konstantea edo mailakatua izatea edo irudiak hegan ateratzearen abantaila;hau da, erantsitako tresna mugimenduan dagoen bitartean.

3.Maiztasunaren erantzuna

Maiztasun-erantzuna, funtsean, gailu batek maiztasun jakin batean sarrerako seinale bati erantzuten dion abiaduraren adierazlea da.Piezo-sistemek aginte-seinaleei azkar erantzuten diete, erresonantzia-maiztasun handiagoak erantzun-tasa azkarragoak, egonkortasuna eta banda-zabalera handiagoak sortzen dituzte.Hala ere, aintzat hartu behar da nanoposizioamendurako gailu baten erresonantzia-maiztasuna aplikatutako kargaren eraginpean egon daitekeela, karga handitzeak erresonantzia-maiztasuna eta, beraz, nanoposizioatzailearen abiadura eta zehaztasuna murrizten duelarik.

4.Kartu eta igoera denbora

Nanoposizioatze-sistemek distantzia oso txikiak mugitzen dituzte, abiadura handian.Horrek esan nahi du denbora finkatzea elementu erabakigarria izan daitekeela.Mugimenduak maila onargarri batera murrizteko behar duen denbora da irudi bat edo neurketa bat egin arte.

Alderatuz, igoera denbora nanoposizionamendu-etapa batek bi aginte punturen artean mugitzeko igarotako tartea da;hau, normalean, finkatze-denbora baino askoz azkarragoa da eta, batez ere, ez du sartzen nanoposizionamendu-etapa finkatzeko behar den denbora.

Bi faktoreek zehaztasuna eta errepikakortasuna eragiten dute eta sistemaren edozein zehaztapenetan sartu behar dira.

5.Kontrol digitala

Maiztasun-erantzunaren erronkak konpontzea, finkatzeko eta igoera denborarekin batera, sistema kontrolatzailearen aukeraketa zuzenaren araberakoa da neurri handi batean.Gaur egun, gailu digital oso aurreratuak dira, zehaztasun kapazitiboko sentsazio-mekanismoekin integratzen direnak, mikrometro azpiko posizio-zehaztasun eta abiadura handiko kontrol aparta sortzeko.

Adibide gisa, gure Queensgate-ren azken begizta itxiko abiadura kontrolagailuek notch-iragazki digitala erabiltzen dute doitasuneko etapa mekanikoaren diseinuarekin batera.Planteamendu honek bermatzen du erresonantzia-maiztasunak koherenteak izaten jarraitzen dutela karga-aldaketa nabarmenetan ere, igoera denbora azkarrak eta finkapen denbora laburrak eskaintzen dituen bitartean, hori guztia errepikagarritasun eta fidagarritasun maila bikainekin lortzen da.

6.Kontuz espektroarekin!

Azkenik, kontuan izan fabrikatzaile ezberdinek sistemaren zehaztapenak modu ezberdinetan aurkeztea aukeratzen dutela sarri, eta horrek zaildu dezakeela antzekoekin alderatzea.Gainera, zenbait kasutan, sistema batek irizpide jakin batzuetarako ondo funtziona dezake, normalean hornitzaileak sustatutakoak, baina gaizki funtziona dezake beste arlo batzuetan.Azken hauek zure aplikazio zehatzerako erabakigarriak ez badira, orduan honek ez luke arazo bat izan behar;hala ere, posible da kontuan hartuz gero geroko produkzio- edo ikerketa-jardueren kalitatean eragin kaltegarria izatea.

Gure gomendioa beti da hainbat hornitzailerekin hitz egitea, ikuspegi orekatu bat lortzeko, zure beharretara hobekien egokitzen den nanoposizionamendu sistema erabaki aurretik.Fabrikatzaile nagusi gisa, nanoposizionamendu-sistemak diseinatzen eta fabrikatzen aritu dena (etapak, piezo-eragileak, sentsore kapazitiboak eta elektronika barne), beti gaude eskuragarri dauden nanoposizionamendu-teknologia eta gailu desberdinei buruzko aholkuak eta informazioa emateko.


Argitalpenaren ordua: 2023-05-22