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哈尔滨芯明天科技有限公司

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  • 2023

    09-12

    有关压电倾斜镜的知识汇总

    压电倾斜镜是一种利用压电效应来控制镜面倾斜角度的光学元件。它通常由一块薄片状的压电晶体材料和支撑结构组成,通过在晶体上施加电场,使其发生形变,从而实现对镜面的精确倾斜控制。它被广泛应用于自适应光学系统、激光束偏转、光学通信、垂直扫描等领域。压电倾斜镜的工作原理如下:压电效应:压电晶体材料具有压电效应,即在施加电场时会产生机械应变。这是由于压电材料内部的正负电荷分布发生改变,引起晶体结构发生微小形变。结构设计:由压电晶体材料和支撑结构构成。压电晶体固定在一个可弯曲的支撑结构上,当施加电场时,晶体发
  • 2023

    09-07

    压电陶瓷驱动器:在现代科技中的应用和潜力

    随着科学技术的不断进步,压电陶瓷驱动器作为一种重要的驱动技术,在各个领域展现出广阔的应用前景。本文将探讨它的原理、特点以及它在现代科技中的应用和潜力。原理:介绍压电效应:压电陶瓷材料具有压电效应,当施加电压时,会发生形变。工作原理:通过施加电压,能够产生机械位移或力,并将电能转化为机械运动。压电陶瓷驱动器的特点:快速响应:具有快速响应的特点,能够实现微秒级的高频响应。高精度:由于能够提供精确的位移或力,因此广泛应用于需要高精度控制的领域。低能耗:能够在低电压下实现高效能转换,具有较低的能耗。应用
  • 2023

    08-21

    压电陶瓷控制器可以实现精确的位移或形状控制

    压电陶瓷控制器是一种利用压电效应控制压电陶瓷的位移或形状的装置。压电陶瓷是一种特殊的陶瓷材料,具有压电效应,即在施加外力或电场时,会产生形变或电荷分布。通过施加电场或机械力,改变压电陶瓷的形变或电荷分布,从而实现对其位移或形状的控制。压电陶瓷控制器可以通过以下两种方式进行控制:电场控制:通过施加电场来控制压电陶瓷的形变。当电场施加在压电陶瓷上时,会引起压电陶瓷的分子结构变化,从而导致陶瓷的形变。通过调节施加在压电陶瓷上的电场强度和方向,可以实现对压电陶瓷的位移或形状的控制。机械控制:通过施加机械
  • 2023

    08-18

    还不了解压电平移台的点进来,值得搜藏

    压电平移台是一种基于压电效应的驱动器件,用于实现微小位移和定位控制。它的主要作用是在精密仪器、光学设备、生物医学和微纳技术等领域中,实现微米级甚至亚微米级的精确运动和位置控制。以下是压电平移台的作用和保养方法:作用:微小位移:通过压电效应实现微小的位移,常用于调谐光学元件、光纤对准等精确的光学调节。高稳定性:具有较高的稳定性和固有刚性,能够保持稳定的位置控制,并且可承受一定的外界干扰。快速响应:的响应速度非常快,可以在毫秒级别内完成位移,适用于需要快速、精确调节的应用。精确定位:压电平移台具备高
  • 2023

    08-16

    新品推荐|XD106.XYZ60K超低温真空无磁压电扫描台

    随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。XD106.XYZ60K由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,采用低温压电驱动,耐低温可达4K,它的体积小巧,尺寸仅
  • 2023

    08-10

    芯明天N61.R5E旋转压电马达用于光阑开关

    光阑在光学系统中有着不可忽视的作用,在光学系统中光阑能对光束起到限制的作用,主要用来控制光强度、减少像差及增加聚焦的深度等多种用途。通过合理设计和使用光阑,可以提高光学系统的成像质量和性能,满足不同应用场景的需求。注:图片来源于网络光阑孔径越小,像差越小,景深越大,像越清晰,但是明亮度则减弱,所以在使用光阑时,光阑控制显得尤为重要。由芯明天研发生产的N61.R5E旋转压电马达可应用于光阑控制,可有效控制光阑中孔直径大小来调节通孔透光量。N61.R5E旋转压电马达N61.R5E旋转压电马达是由压电
  • 2023

    08-03

    芯明天压电偏转镜应用于激光稳定!

    激光通信技术是先将语言、文字、数据、图像等信息调制到激光束上,然后把带有信息信号的激光发送出去,用接收装置把带有信息的光信号检测出来,激光通信按其应用范围可以划分为光纤通信和无线激光通信两类。激光通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃l听、成本低、安装快等特点。而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信号,将产生的电信号进行放大、滤波、数字化等处理重建成图像。激光成像同样也是利用光学原理。在激光通信、激光成像等光学应
  • 2023

    07-26

    新品推荐|ZT50N81K8压电螺钉调平台,适用晶圆调平!

    本次给大家介绍一款电动压电螺钉调平台——ZT50N81K8,它是专为三轴调平而设计,具有三个直线促动点,通过二维θx、θy偏转和Z向升降运动可对载物台进行调节,其主要的特点就是定位精度高,承载能力强,电动操作更便捷,因其高精度、可控性强、实用性高,因而广泛应用于科研、激光应用、工业自动化等领域。ZT50N81K8压电螺钉调平台台面直径160mm,直线行程可达3mm,θx、θy偏转角度为±1.5°,角分辨率可达0.3μrad,承载可达2kg,具有出色的长期稳定性,且能在断电情况下继续保持在设定位置
  • 2023

    07-20

    新品推荐|E82.C256K-J1百通道压电控制器

    变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器,在自适应光学系统中起着极其重要的作用,是自适应光学系统中的重要部件之一,其性能直接影响自适应光学系统的校正精度。随着自适应光学技术的发展,变形镜的应用种类也不断增多,由压电驱动的变形镜以其响应速度快、分辨率高、大形变行程等特点在自适应光学技术中有着广泛应用,例如天文望远镜、激光加工、生物显微、激光通讯等,根据应用的不同使用的压电变形镜中的致动器单元不同,可由几个到几百上千不等。E82.C256K-J1压电控制器E82.C256K-J1压电控制器专为驱
  • 2023

    06-14

    芯明天压电物镜定位器应用于半导体晶圆质量检测系统

    随着半导体产业的发展和制造工艺的发展,对晶圆质量检测要求高效准确,能够精准捕捉缺陷,特别是晶圆作为半导体芯片制造的基本元件,准确度非常重要,所以晶圆质量检测高度依赖超精密仪器测量,可通过激光共聚焦显微镜来实现晶圆质量检测,帮助改善制造工艺,提高良品率。激光共聚焦显微镜以激光作为光源,采用共轭聚焦装置,激光束经照明针孔,经由分光镜反射至物镜,并通过压电物镜定位器带载物镜进行精密定位调整聚焦于样品上,对标本焦平面上每一点进行扫描。组织样品中如果有可被激发的荧光物质,受到激发后发出的荧光经原来入射光路
  • 2023

    05-31

    如何正确使用纳米定位台?

    在当今科技急速发展的时代,越来越多的高精度实验需要使用到纳米级别的定位。而传统机械定位装置存在精度不够高、易受外界干扰的问题。为此,压电纳米定位台应运而生。它利用压电效应将电能转化为机械能,以达到纳米级别的精度和稳定性。本文将介绍如何正确使用压电纳米定位台。首先,安全操作是基本的要求。纳米定位台在使用前,需要确认设备已接好地线,并关闭其他电子设备,以免产生电磁干扰影响实验结果。还需要仔细查阅说明书,了解每个控制按钮的作用和使用方法,避免误操作导致设备故障或数据失真。其次,正确的样品放置也是关键步
  • 2023

    05-31

    压电平台的作用和优势

    随着科技的不断发展,各种高科技设备正在逐渐进入我们的生活和工作中。压电平台作为一种新型的机械设备,可以实现高精度的运动控制和振动控制,广泛应用于各种工业领域。本文将介绍压电平台的作用和优势。压电平台是一种可以通过压电材料实现高精度运动和振动控制的机械设备。它通过压电效应将电能转化为机械能,从而实现运动控制和振动控制。相比传统的机械设备,压电平台具有更高的精度和更好的稳定性。压电平台的优势主要体现在以下几个方面。首先,它可以实现高精度的运动控制和振动控制,可以满足高精度加工和实验等领域的需求。其次
  • 2023

    05-09

    压电致动器适用于基于原子力显微镜AFM的纳米切割!

    依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感器、反馈控制系统和压电致动器一起运行,可以在加工过程中保持恒定的法向切削力。微纹理、微结构或工程化的表面在各种工业领域(如电子、能源、光学、机械、摩擦学和生物学)中得到广泛应用,例如在光学透镜、液晶显示(LCD)面板的棱镜片、设计用于产生“莲花效应”以排斥水的纹理表面、热交换器等。机械部件上的微结构通常使用光刻和蚀刻技术制造,但这些工艺需要复杂和昂贵的设备、对材料的限制、几何限
  • 2023

    04-26

    压电纳米定位台在数据存储中的应用!

    存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。芯明天压电纳米定位台具有*高的运动定位精度和稳定性,在数据存储中具有着非常广泛的应用。在数据存储的领域,通常需要压电纳米定位台来实现纳米甚至亚纳米级别的运动控制精度。压电纳米定位台用于读写头的高精度调节压电纳米定位台可以在光盘数据存储中应用于高密度数据存储和读取。压电纳米定位台是一种纳米级别的机械调节系统,它由压电陶瓷和纳米机械部件
  • 2023

    04-26

    压电物镜定位器前景

    压电物镜定位器是一种高精度的光学定位器,主要用于显微镜等光学仪器中对物体进行快速、准确的自动对焦和跟踪。本文将从以下几个方面来介绍压电物镜定位器的相关知识。一、压电物镜定位器工作原理压电物镜定位器通过控制压电陶瓷的形变来实现物镜的准确定位。当施加电压时,压电陶瓷会发生形变,从而改变物镜的位置。不同的电压会使得压电陶瓷产生不同的形变量,进而控制物镜的移动距离。通过不断调整电压大小和极性,可以实现物镜在三个方向上的准确定位。二、压电物镜定位器的优点与传统的机械定位器相比,压电物镜定位器具有以下优点:
  • 2023

    04-26

    压电扫描台概述

    压电扫描台是一种用于原子力显微镜和扫描隧道显微镜等高分辨率显微镜的样品扫描平台。它利用了压电效应,将电场施加到晶体上时会导致晶体发生形变,从而实现对扫描平台的精细控制。在本文中,我们将探讨压电扫描台的工作原理、优缺点以及其应用领域。压电扫描台的工作原理压电扫描台由压电陶瓷材料制成,通常为铌酸锂(LiNbO3)或钛酸锆(PZT)。当这些材料受到施加的电压时,它们会产生形变。通过将这些材料制成扫描平台的基座和负载杆,可以实现对扫描平台位置的微调和准确控制。当需要移动样品时,施加电场使基座发生形变,从
  • 2023

    04-26

    压电陶瓷控制器和集成式控制器有什么区别?

    压电陶瓷控制器是用来驱动控制压电陶瓷以及纳米定位台等产品的设备,根据结构形式主要分为模块化式、集成式、OEM板卡式控制器产品。包含模拟、数字、键盘、I/O等多种控制方式,具有开环、闭环、单路、多路多种型号可选。高精度读取位移台内置的位移传感器的信号,通过PID控制实现高速,高精度的定位。输入接口支持模拟和数字信号,并具监测输出功能。函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫兹到几十兆赫兹。除供通信、仪表
  • 2023

    04-26

    压电物镜扫描器的精度有多高?

    压电物镜扫描器是径向极化压电材料的薄圆管体,具有四个外部电极和连续的内部电极。当电压施加到外部电极之一时,相应区域的致动器管壁膨胀,这引起管尖的垂直收缩和大的横向偏转。圆周电极可用于垂直或径向伸展和收缩。压电管扫描器广泛用于扫描探针显微镜、光纤拉伸和光束扫描等应用。可根据要求提供定制尺寸、规格。压电物镜扫描器的命名实际由它的驱动原理及其应用目的相结合而来的。“压电”指的是它的驱动原理,即利用PZT压电陶瓷来作为驱动源从而产生运动;而“物镜定位器”则是它的应用目的,即用来带载物镜头调节运动。但通常
  • 2023

    04-13

    压电纳米运动产品在激光器中的应用

    什么是激光器?激光器是一种能够发射激光的装置,它的工作原理是通过把一个束流物质(如气体、固体或液体)激发到一个激发能级,然后利用光反馈作用,在这个物质中形成一束高度一致的、集中的、单色的激光光束。激光器的应用范围很广,包括科学研究、医学、工业、军事和娱乐等领域。激光器的基本结构激光器的种类激光器根据不同的物理原理、应用领域和波长范围可以分为多种类型,主要包括以下几类:1.气体激光器:使用气体作为工作介质,如二氧化碳激光器、氮氖激光器、氩离子激光器等。2.固体激光器:使用固体材料作为工作介质,如N
  • 2023

    04-06

    XYZ三维运动、电容闭环、无磁压电纳米定位台与控制器!

    本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。01P12.XYZ100C压电纳米定位台P12.XYZ100C压电纳米定位台的三维运动是采用串联形式,在设计过程中,将体积尽可能的缩小,它的体积仅80×80×45mm^3。中心具有φ40mm圆形通孔,适用于光的透射或结构的集成、放置。电容式传感器闭环P12.XYZ100C压电纳米定位台采用电容式传感器进行闭环控制,内部具有3个电容传感器,分别对X、Y
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