0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!

上海昊量光电设备有限公司 2024-01-26 08:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT

半导体界后摩尔时代的手术刀!

第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。

昊量光电推出“PIEZOCONCEPT”公司高精度纳米级压电位移平台系列产品,它的产品犹如一把手术刀,具备精确、锋利、专业、值得信任的特点;它代表着高精度、高稳定性、高响应速度、高抗疲劳性。

下面对“PIEZOCONCEPT”产品进行详细的介绍:


1

PIEZOCONCEPT单轴位移平台

PIEZOCONCEPT单轴位移平台产品是可以在单个维度上提供精确定位的产品,主要包含X轴压电平台、Z轴压电平台、物镜扫描台、快速反射镜。

060019ae-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

X轴产品图片

060b211e-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

Z轴产品图片

0624ae72-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

一维扫描平台

06288ace-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

一维快反镜

2

PIEZOCONCEPT两轴位移平台

两轴压电平台可以提供两个维度上的平移或偏转,主要包括XY二维压电纳米位移台和二维快反镜。

062c3b9c-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

XY轴压电平台

06464bea-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

二维快反镜

3

PIEZOCONCEPT三轴位移平台

064a384a-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

XYZ轴压电平台

4

PIEZOCONCEPT位移台独特优势

昊量光电推出“PIEZOCONCEPT”高精度单轴、双轴、三轴纳米级压电位移台、物镜扫描台、快反镜系列产品;该压电平台以压电陶瓷为驱动,采用了柔性铰链连接的方法,具备精确导向性、高稳定性、高抗疲劳性的特点,同时搭配高精度硅基位移传感器、16Bit高分辨率高速控制器,具有高响应速度,亚纳米级的分辨率,超低底噪(10-50pm)和超高线性度(0.02%),广泛应用于高精密位移领域,包括但不局限于半导体领域。

功能的独特优势包括:

亚微米级别的重复定位精度

稳定性远远优于同类产品

0-1500微米级的移动范围

064dfdae-bbe0-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

5

PIEZOCONCEPT使用什么类型的传感器?
为什么它优于其他传感器技术?

PIEZOCONCEPT使用单晶硅传感器,称为硅基位移传感器。尽管它是应变传感器大家族的一部分,但它优于其他两种常用传感器(电容式传感器和金属应变传感器)。这两种传感器与PIEZOCONCEPT单晶硅传感器相比都有明显的缺点。


电容式传感器与PIEZOCONCEPT硅基位移传感器相比,对以下方面很敏感:

气压变化:空气的介电常数取决于气压。测量将受到任何压力变化的影响。

温度变化:空气的介电常数也会随温度变化。

污染物的存在。


以上所有这些都会导致纳米级的一些不稳定性,即使可以对空气压力和温度进行校正,也不可能校正其它因素(污染物、排气)的影响。这解释了电容式传感器在真空环境中性能不佳的原因。此外,电容传感器非常昂贵和笨重。硅HR传感器技术是一种固态技术,它的电阻不依赖于空气压力或污染物的存在。其次,虽然温度变化对测量有影响(主要是因为材料的热膨胀),但这可以通过使用传感器阵列进行校正。基本上,PIEZOCONCEPT在每个轴上使用两个平行的硅传感器,一个用于测量,另一个用于考虑温度变化引起的材料膨胀。

6

金属应变传感器与
PIEZOCONCEPT硅基位移传感器的比较。

金属应变传感器和PIEZOCONCEPT硅基位移传感器之间的差异更大。

第一个区别是应变系数:半导体应变传感器(硅基位移传感器)的应变系数大约是金属应变传感器的100倍。更高的应变系数导致更高的信噪比,最终导致更高稳定性。

第二个区别是金属应变传感器不能直接安装在挠曲装置上(也就是实现运动的地方):金属应变传感器必须安装在某种“背衬”上,这就导致了压电致动器存在蠕变或滞后现象。由于压电致动器的膨胀不均匀,因此仅测量致动器的一部分伸长率无法精确推导其完整伸长率。硅基位移传感器是通过对挠曲本身进行测量,不存在这种“不均匀性”问题。

综上所述,硅基位移传感器在环境背景中优于电容式传感器,在信噪比和稳定性方面优于金属应变传感器。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2578

    文章

    55896

    浏览量

    795880
  • 半导体
    +关注

    关注

    339

    文章

    31562

    浏览量

    268036
  • 压电
    +关注

    关注

    1

    文章

    108

    浏览量

    14569
  • 定位
    +关注

    关注

    5

    文章

    1629

    浏览量

    36838
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    季丰电子建立微米电位移定制开发能力

    季丰电子专为 PCB 焊接制程、精密部件尺寸检测等场景设计的光电式测量模块:位置微米电位移传感器,由电源模块、光电传感器、信号采样模块、采样与处理单元四大核心部分构成。
    的头像 发表于 05-26 14:17 155次阅读
    季丰电子建立微米<b class='flag-5'>级</b>光<b class='flag-5'>电位移</b>定制开发能力

    我们该如何理解“微加工”,纳米级精度技术构成的重新解读

    结构变化、微裂纹、甚至失效。而在纳米级尺度上,这些问题被无限放大。 于是,“冷加工”成为必然方向。以飞秒激光为例,它的脉冲宽度极短,短到能量还没来得及扩散,材料就已经被“剥离”。这不是传统意义上的熔化或
    发表于 03-16 16:27

    光刻机的“精度锚点”:石英压力传感器如何守护纳米级工艺

    在7纳米、3纳米等先进芯片制造中,光刻机0.1纳米级的曝光精度离不开高精度石英压力传感器的支撑,其作为“隐形功臣”,是保障工艺稳定、设备安全
    的头像 发表于 12-12 13:02 1087次阅读

    决战纳米级缺陷!东亚合成IXEPLAS纳米离子捕捉剂如何助力先进封装?

    随着芯片制程不断微缩,先进封装中的离子迁移问题愈发凸显。传统微米添加剂面临分散不均、影响流动性等挑战。本文将深度解析日本东亚合成IXEPLAS纳米级离子捕捉剂的技术突破,及其在解决高密度封装可靠性难题上的独特优势。
    的头像 发表于 12-08 16:06 657次阅读
    决战<b class='flag-5'>纳米级</b>缺陷!东亚合成IXEPLAS<b class='flag-5'>纳米</b>离子捕捉剂如何助力先进封装?

    超小体积N11压电马达位移台如何解锁LED芯片修复和精密探针台

    在微观尺度下,每一次纳米级的移动,都可能牵动着一次技术突破。无论是修复微小的LED芯片,还是操控探针进行纳米级的定位,都需要一套能于方寸之间施展精准控制的运动系统。芯明天N11系列压电马达位移
    的头像 发表于 11-06 10:36 744次阅读
    超小体积N11<b class='flag-5'>压电</b>马达<b class='flag-5'>位移</b>台如何解锁LED芯片修复和精密探针台

    毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米级精度

    在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000压电纳米定位台,在继承P15系列卓越性能的基础上,将单轴
    的头像 发表于 10-16 15:47 632次阅读
    毫米行程柔性驱动<b class='flag-5'>压电纳米</b>定位台:超大行程,<b class='flag-5'>纳米级</b><b class='flag-5'>精度</b>

    工业测量的“精密之眼”:拉杆式位移传感器如何重塑生产精度

    拉杆式位移传感器正以“纳米级精度+军工可靠性”成为智能制造的核心元件。 一、从实验室到产线:高精度测量的技术革命 拉杆式
    的头像 发表于 10-16 08:40 536次阅读

    电压放大器赋能压电精密运动:基于超高精度位移平台研究与实现

    实验名称:基于振动滤波器的高精度压电位移平台研究的实验 研究方向:振动滤波器在压电马达领域的应用。 实验目的:本研究旨在深入探究压电马达中质
    的头像 发表于 09-01 18:10 784次阅读
    电压放大器赋能<b class='flag-5'>压电</b>精密运动:基于超<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>平台</b>研究与实现

    微米精度,毫米革新——重新定义精密测量的微小位移传感器

    在智能制造、半导体加工、航空航天等尖端领域,每一次技术突破的背后,都藏着对"微小"的极致追求。当机械臂的指尖需要感知一根头发的千分之一形变,当光学镜片的曲率必须精确到纳米级误差,传统测量工具已触达
    的头像 发表于 09-01 08:41 990次阅读

    高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统

    ,数据重复性差?→传统位移精度不足,无法满足纳米级研究需求?高精度压电纳米位移台正是解决这些痛
    的头像 发表于 08-13 11:08 1642次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>压电纳米</b><b class='flag-5'>位移</b>台:AFM显微镜的精密导航系统

    触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量

    纳米级三台阶高度样本(8nm/18nm/26nm)的高精度测量。并应用于薄膜沉积速率的计算与验证,结果显示轮廓仪与光谱椭偏仪的沉积速率测量结果一致。1触针轮廓仪测量f
    的头像 发表于 07-22 09:52 1024次阅读
    触针式轮廓仪 | 台阶仪 | <b class='flag-5'>纳米级</b>多台阶高度的精准测量

    多摩川17位绝对式编码器实现伺服系统纳米级定位精度

    在工业自动化的浪潮中,伺服系统的定位精度就像是一把精准的手术刀,决定着生产的质量和效率。而多摩川 17 位绝对式编码器,无疑是这把手术刀上最为锋利的刃口,它实现了伺服系统纳米级的定位精度,为工业生产带来了质的飞跃
    的头像 发表于 07-16 16:28 1605次阅读
    多摩川17位绝对式编码器实现伺服系统<b class='flag-5'>纳米级</b>定位<b class='flag-5'>精度</b>

    Keithley 2450数字源表纳米级材料测试的精密利器

    、操作复杂性高等问题亟待解决。美国吉时利(Keithley)推出的2450数字源表,凭借高精度、多功能及智能化设计,为纳米级材料测试提供了突破性解决方案,成为科研与工业领域的精密利器。   一、核心技术特性:精密测量的基石
    的头像 发表于 07-09 14:40 928次阅读
    Keithley 2450数字源表<b class='flag-5'>纳米级</b>材料测试的精密利器

    碳材料膨胀系数测试仪的高精度位移传感器选型与信号调理

    。其线性度较好,能在一定程度上保证测量准确性,但对环境温度变化较为敏感,在高温环境下可能出现零点漂移。​ 电容式位移传感器 :利用电容极板间距变化影响电容值的原理工作,分辨率极高,可实现亚微米甚至纳米级的测量精
    的头像 发表于 07-07 11:01 531次阅读
    碳材料膨胀系数测试仪的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>位移</b>传感器选型与信号调理

    压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘

    。 芯明天压电纳米定位与控制系统赋能量子科技,我们的系统可实现纳米级定位精度,响应速度可达毫秒,不错过任何数据;从单色心操控到多色心阵列研究,我们的多自由度
    的头像 发表于 06-05 09:30 1528次阅读
    <b class='flag-5'>压电纳米</b>定位系统搭档金刚石色心-在<b class='flag-5'>纳米</b>尺度上捕捉量子世界的奥秘