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采用壓電陶瓷驅動的二維納米級壓電顯微掃描臺
壓電顯微掃描平臺內置高性能壓電陶瓷,專為顯微掃描系統(tǒng)應用設計,用于高分辨率顯微鏡的高性價比納米定位系統(tǒng),結構緊湊、易于集成,壓電顯微掃描臺非常適合應用于超高精度的顯微掃描系統(tǒng)中,超大中空式設計,可方便安裝載片支架和培養(yǎng)皿支架,可更好的集成于顯微掃描系統(tǒng)中。
內置電容式精密位移傳感器,實現(xiàn)亞納米分辨率
壓電納米定位臺內置電容式精密位移傳感器進行全閉環(huán)的位置反饋,電容式傳感器以亞納米分辨率進行測量,且無接觸。它們可確保優(yōu)異的運動線性、長期穩(wěn)定性和千赫茲范圍的帶寬,確保納米定位臺具有極佳的運動控制精度,定位精度、分辨率和穩(wěn)定性可以達到納米量級,定位穩(wěn)定時間僅為毫秒量級。
無摩擦零間隙的柔性鉸鏈導向系統(tǒng)帶來高精度的運動導向
壓電納米位移臺內部使用無摩擦及空回的高精度柔性鉸鏈并聯(lián)導向系統(tǒng),采用有限元仿真分析優(yōu)化柔性鉸鏈結構,柔性導向系統(tǒng)具有超高的導向精度,可提供超高平面度的納米掃描,柔性鉸鏈導向具有高剛性、高負載、無摩擦、無磨損、無需潤滑、免維護等特點。它們的剛性可實現(xiàn)高負載能力,且它們對沖擊和振動不敏感。真空兼容,可在很廣的溫度范圍內工作。
采用無磁材質設計制造,不受磁場的影響
壓電納米位移臺為無磁材質,使用過程中不產(chǎn)生磁場同時也不受磁場的影響。
具有電容位移傳感器的高性能閉環(huán)多軸納米定位系統(tǒng)平臺,結合直接測量和并聯(lián)運動
研生PIEZOXYZ所研發(fā)的具有電容位移傳感器的高性能閉環(huán)多軸納米定位系統(tǒng)平臺,結合直接測量和并聯(lián)運動。在多軸壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)中使用時,允許同時測量所有自由度,并積極彌補運動導向錯誤(主動軌跡控制概念),實時校準多軸運動誤差,有效避免串聯(lián)或疊層結構的定位系統(tǒng)所帶來的誤差疊加。電容傳感器是給出最佳定位分辨率結果的最精準的測量系統(tǒng)。
內置高性能壓電陶瓷促動器帶來超長使用壽命
壓電陶瓷促動器由環(huán)氧脂質涂層包裹,具有優(yōu)異的防潮特性,避免漏電流增大造成故障。壓電陶瓷促動器比傳統(tǒng)式壓電促動器的使用壽命更長,性能更穩(wěn)定,可實現(xiàn)無故障運行1000億個循環(huán)。
直接位置測量帶來超高的運動控制精度
位移變化可直接在納米運動平臺上測量,完全不受驅動或導向元件的影響。這樣可以實現(xiàn)最佳的重復定位精度、優(yōu)異的穩(wěn)定性和剛性、快速響應控制。
可提供適用于復雜真空應用版本
壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)中使用的所有部件均非常適合于在真空環(huán)境中使用。操作無需潤滑劑或潤滑脂。壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)可實現(xiàn)極低的排氣率。
并聯(lián)式結構設計實現(xiàn)大承載、高精度、高動態(tài)的多軸并聯(lián)運動
壓電掃描平臺采用獨特的并聯(lián)式結構設計,結構緊湊。在并聯(lián)多軸運動定位系統(tǒng)中,所有促動器作用于同一個運動平臺,使所有軸具有最小的質量慣性和相同的動態(tài)性設計,使整體運動面具有更輕的質量和更低的慣量,可實現(xiàn)快速、高動態(tài)和高精密的多軸運動且每軸具有相同的動態(tài)性。相較于串聯(lián)式壓電掃描臺,并聯(lián)式壓電掃描臺具有更高的負載、更高的動態(tài)性和更優(yōu)的運動精度。
主動彌補串擾測量誤差,保證納米定位系統(tǒng)有效避免多軸運動串擾
研生PIEZOXYZ所研發(fā)的集成納米級電容位移傳感器的壓電陶瓷柔性鉸鏈位移臺,通過非接觸式多軸直接測量,實時檢測運動對另一個軸的串擾,主動彌補串擾測量誤差,保證納米定位系統(tǒng)有效避免多軸運動串擾,并且較高的傳感器帶寬可提供絕佳的動態(tài)性能。研生的低噪聲集成線性化納米定位系統(tǒng)在測量直線度和平面度方面技術優(yōu)勢顯著。
◆ 專為顯微系統(tǒng)設計,低外形,易于集成; ◆ 可另配顯微鏡載片支架、培養(yǎng)皿支架或量身定制支架; ◆ 并聯(lián)運動設計可實現(xiàn)更高精度和動態(tài)性; ◆ 無摩擦柔性鉸鏈導向可實現(xiàn)極高的運動精度; ◆ 高性能壓電陶瓷促動器帶來超長使用壽命; ◆ 內置電容式精密位移傳感器進行全閉環(huán)位置反饋,開/閉環(huán)可供選擇。 |
● 跟蹤 ● 高分辨率顯微鏡 ● 倒置顯微鏡 ● 篩選 ● 共聚焦顯微鏡 ● 生物技術 |
顯微鏡 | |
---|---|
成像工藝在醫(yī)學工程、藥學研究和半導體制造等諸多領域都有著極為廣泛的應用,可以顯著提高這些領域的工作效率。干涉測量法及顯微術等為人所熟知的光學計量方法常常被應用到自動化流程中。而超聲和核磁共振技術則是各種可視化作業(yè)的理想選擇。這些方法和技術都離不開快速精準的驅動系統(tǒng),在有些應用場合,這些驅動系統(tǒng)還需要具有盡可能緊湊的結構,以及甚至在強磁場中亦能保持穩(wěn)定的超高可靠性。基于這些要求,壓電驅動器、掃描器和定位系統(tǒng)是非常理想的選擇。
?醫(yī)學工程中的共聚焦顯微鏡 ?熒光顯微鏡中的納米位移臺系統(tǒng) ?電子顯微鏡的驅動器及定位系統(tǒng) ?服務于現(xiàn)代研究的定位系統(tǒng)如STED;TIRF;DIC;2光子顯微鏡 ?可集成到幾乎所有的主流顯微鏡的定位系統(tǒng) |
|
型號 |
P250C |
P251C |
P252C |
P254C |
單位 |
公差 |
主動軸 |
X,Y,Z |
X,Y,Z |
X,Y,Z |
X,Y,Z |
- |
- |
運動和定位 |
|
|
|
|
|
|
傳感器類型 |
電容式,直接測量 |
電容式,直接測量 |
電容式,直接測量 |
電容式,直接測量 |
- |
- |
開環(huán)行程[-20V~+150V] |
60x60x60 |
120x120x120 |
250x250x250 |
500x500x250 |
μm |
±20% |
閉環(huán)行程[0V~+120V] |
50x50x50 |
100x100x100 |
200x200x200 |
400x400x200 |
μm |
±20% |
開環(huán)分辨率 |
0.3 |
0.6 |
1.3 |
2.5 |
nm |
typ. |
閉環(huán)分辨率[16bit DAC] |
0.8 |
1.6 |
3.1 |
6.2 |
nm |
typ. |
閉環(huán)線性度 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
%F.S. |
typ. |
重復定位精度 |
±3 |
±3 |
±3 |
±5 |
nm |
typ. |
機械特性 |
|
|
|
|
|
|
運動方向剛度 |
1.2/1.2/1.2 |
0.6/0.6/0.6 |
0.5/0.5/0.5 |
0.2/0.2/0.2 |
N/μm |
±20% |
空載諧振頻率 |
450/450/320 |
260/260/230 |
220/220/190 |
130/130/190 |
Hz |
±20% |
運動方向推/拉力 |
100/30 |
50/30 |
50/30 |
50/30 |
N |
Max. |
推薦負載 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
Kg |
typ. |
其他 |
|
|
|
|
|
|
工作溫度 |
15~40 |
15~40 |
15~40 |
15~40 |
℃ |
- |
材質 |
鋁,鋼 |
鋁,鋼 |
鋁,鋼 |
鋁,鋼 |
- |
- |
外形尺寸 |
217x150x20 |
217x150x20 |
217x150x20 |
217x150x20 |
mm |
- |
通光孔徑 |
93x65 |
93x65 |
93x65 |
93x65 |
mm |
- |
重量 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.6 |
kg |
±5% |
線纜長度 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
m |
±10mm |
連接器類型 |
LEMO│SMB |
LEMO│SMB |
LEMO│SMB |
LEMO│SMB |
- |
- |
注:最大驅動電壓為-20V...+150V;對于高可靠的長期使用,建議驅動電壓為0V...+120V。 |
? 基于無摩擦高精度柔性鉸鏈運動導向的壓電陶瓷納米定位系統(tǒng),系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術的限制。開環(huán)分辨率為受系統(tǒng)放大器噪聲限制所能達到的典型值。極低的系統(tǒng)定位噪聲可獲得滿行程十萬分之一以上的閉環(huán)分辨率。
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