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PI是精密运动控制自动化系统、六轴并行机器人级、航空运动系统、甘特林系统、3D打印、激光机械化和派电纳米定位解决方案的主要制造者应用包括光学技术、半导体技术、医学工程、汇编、检验、材料处理和生物纳米技术PI开发并定制精度产品并配有双电磁

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新低剖面 XY阶段高清晰度显微镜优等

OSTED03/01/2023

高分辨率显微镜样本传统上依赖带铅螺旋系统机动级数,但这种方法有局限性。铅螺旋机制设计时通常高适配相对慢分辨率移动或低适配精度下降快速移动为了避免这些折中作用,显微分片可用超声波派驱动器操作Piezo驱动阶段提供数大优势,如消除渔场比问题、回击和游戏,同时提供自锁定位稳定,导致长期解析极稳定图像

超声波机

超声波线性电机功能原理

谈到显微镜定位样本时,XY级应尽量低调,以便于集成和存取线性直接驱动机制由紧凑派机驱动,消除传统级所需的散装附加物需求,如铅螺丝管道和转接踏板电机.提供无与伦比的动态和广度高速高分辨率,这些是高分辨率显微镜的基本要素分片驱动提供超优图像稳定性和低噪声运算

PI开发出多功能显微镜阶段,低可见度仅为30毫米,不干扰铅螺丝管或电机投射(见图1)。本阶段可实现85x135毫米反位并装有大孔径,可容留Petri盘子、标准对象滑板或微板

超声波派驱动实现极快速度稳定,广度从10m/s到100m/s高放大度直接视觉观察合宜(100x目标约10m/s),不发生视觉人工制品,如打字干扰用户并令用户疲劳同样的显微镜阶段同样适合自动化扫描应用,这些应用需要高达100毫米/秒的高速度和短时间安插

机电显微镜XY阶段

PIU-780 XY低显微镜级.基于紧凑直接驱动派索电机原理 不存在干扰铅螺丝管或电机插件长途机动化阶段可与PaizoZ纳米定位阶段并发Zstack图像采集

速度稳定/恒定速度:

10微米/s至100毫米/s大动态范围允许极快速度稳定,多用超声波派映射结果允许高放大度。例如,以100X目标记录极低速度约10m/s此外,显微镜阶段同样适应自动化扫描应用,需要高速度达100mm/s并短时安插


视频:超声波驱动显微镜阶段基本功能

动态范围 :

XY级高动态范围来自使用pizo超声波线性驱动器(见图2),在那里,高频振荡电波传感器生成推力专利超声波电机直接工作无中间元素,不同于旋转电机需要铅螺旋或齿轮。直接驱动机制免反冲结合线性编码器时, stage可实现定位分辨率0.1m和双向重复性0.4m,从而有可能可靠定位并精确处理“兴趣点”。除短期安顿时间外,这种可重复性水平对于这类应用中的图像填报至关紧要

低热漂流

与直接驱动电磁线性电机、继子电机和DCservo电机形成对比的是,派索马机不消耗任何能量保持稳定级位,结果当级休眠时不产生热与传统电磁驱动器相比,几乎没有热流,位置保持高度稳定特征对超分辨率显微镜应用特别有利,这些应用需要延长记录时间,持续数分钟。

Piezo驱动器组件

派索驱动器由台阶组成,内置分片振荡器和运算器称摩擦条直接附属于马车可动段振荡剖面生成驱动前向向运动,允许理论上无限旅行范围陶瓷预先加载到摩擦栏上,当电压下降时它保留在休眠位置

XY运动控制器

控制器适应机动显微镜级并配有综合软件包,拥有“跟踪存储器”,使轨迹能显示为连接主机位置/时间图特征允许控制参数为特定应用优化调整

Piezo弹性Z-Nano定位阶段

弹性引导Paizo-Z纳米定位级同厂设计低调,适合高分辨率定位取向光轴任务,如三维成像应用Z-Stack记录清晰孔径为160x110毫米,垂直射程为200m,分辨率为1纳米,可安装到XY级上,无需适配器并使用同一种控制器控制