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多轴定位平台: 并联定位系统与堆叠定位系统有何区别?

当面临需要多轴定位系统的运动控制应用时,用户通常只是简单地堆叠各个电动平台,事实上,对于只需少数几个轴的总成来说,这是一种不错的方法。 但随着应用变得愈发复杂,相应的平台堆叠结构也是如此,包括线缆管理、支架布置等,非常现实和实际的考量因素便开始显现。

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微定位和纳米定位术语定义

理解微定位和纳米定位系统性能与精度的关键术语

用于规定和描述精密运动控制设备性能的术语在日常使用中经常会发生严重的误解。 在讨论微定位和纳米定位应用中的重复精度、精度、准确度等术语及相关概念时,建立一致的理解至关重要。 为了帮助澄清,随附的术语表定义了很常见的术语。

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精密运动与定位系统用户的10个关键问答

选择运动系统前您需要了解的事项

选择运动系统前您需要了解的事项——定义、最新进展、编码器、控制器、环境条件、供应商。

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应用于纳米定位的高带宽六足位移台创新设计

选择运动系统前您需要了解的事项——定义、最新进展、编码器、控制器、环境条件、供应商。

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案例研究: 生产环境中的光子芯片级测试策略

在实际干扰条件下有效提升对准系统性能的设计考虑因素: 振动、热机械漂移与结构完整性

集成光子技术正成为支撑大语言模型与超大规模数据中心不断增长的带宽和能耗需求的关键要素。 随着传统电互连逐渐达到其性能极限,光子集成电路(PICs)为高速光通信提供了可扩展、低功耗的解决方案。 在PIC进入大规模量产阶段后,对精密测试自动化系统的要求也日益严格。

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六足位移台能否为微发光二极体生产提供优势?

微发光二极体代表着显示技术中非常令人振奋的前沿领域。 其芯片尺寸小于50 µm,在亮度、能效和使用寿命等方面均有望超越OLED和LCD。 但这些优势也伴随着现代制造业中特别复杂的挑战:以高吞吐量和近乎理想的良率处理并准确组装数百万个微型芯片。

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微小运动步进在火星生命探索中发挥重大作用

火星探测器上采用的精密调焦平台与压电换能器

在工程师们为“毅力号”火星探测器进行最后调试的同时,前代的“好奇号”火星探测器已在火星上可靠运行多年,至今仍在持续传回数据。 虽然未能发现现存生命形式,但根据NASA科学家的结论,关于“火星是否曾拥有支持原始生命存在的环境”这一基本问题,已得到明确的“肯定”答案。

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掌握精度

光子学对准技术从人工系统到算法辅助自动系统的演变

对准对于硅光子生产的效率和性能至关重要。 从光子学测试、组装和封装的手动流程到智能自动化,该行业得以发展。 由于光学器件、光纤阵列等的对准是最耗时的生产步骤,新的自动化解决方案可提高产量、缩短上市时间、降低成本并扩大生产量。

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掌握精度

光子学对准技术从人工系统到算法辅助自动系统的演变

对准对于硅光子生产的效率和性能至关重要。 从光子学测试、组装和封装的手动流程到智能自动化,该行业得以发展。 由于光学器件、光纤阵列等的对准是极其耗时的生产步骤,新的自动化解决方案可提高产量、缩短上市时间、降低成本并扩大生产量。

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用于空客A380的高品质压电声音换能器

从昔日的神话到今日的常态,空中旅行已经成为生活的一部分。我们不断追求更大、更快、更远的飞行器,而安全永远是我们的首要任务。所有飞机部件均需满足“适航性”标准,确保它们的可靠与耐久性,同时追求轻巧与紧凑的设计。此标准亦适用于声学声音换能器,这些设备能够在自动化操作过程中,比如在空客A380舱门关闭时,产生警告声音。

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