传统方法vs超声压电电机:谁更胜一筹?

导语:在半导体、光学与生命科学等高度依赖精密运动的领域,传统驱动技术长期受限于「精度」与「速度」难以兼得的矛盾。而基于超声压电电机的PILine®定位技术,正以纳米级精度叠加高速运动的独特组合,向这一格局发起挑战。近年来,压电陶瓷电机受到广泛关注,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学产业,精密运动与定位直接决定产品性能、测量精度与制造良率。PI(Physik Instrumente)的PILine®定位技术集成了超声压电电机,将纳米级定位精度与高速运动融为一体——这种组合鲜有传统驱动技术能够企及,因此特别适合既要求高吞吐量、又要求极高定位精度的应用场景。与传统依赖齿轮减速或滚珠丝杠的方案相比,压电超声电机以摩擦直驱绕开了机械背隙与磨损,长期稳定性更优。PILine®精密定位系统以超声压电电机为核心,无需齿轮、螺杆或皮带即可实现直驱式线性运动。一个在超声频率振动的压电换能器,通过耦合元件以预压方式贴合在导轨(runne......阅读全文

传统方法-vs-超声压电电机:谁更胜一筹?

导语:在半导体、光学与生命科学等高度依赖精密运动的领域,传统驱动技术长期受限于「精度」与「速度」难以兼得的矛盾。而基于超声压电电机的PILine®定位技术,正以纳米级精度叠加高速运动的独特组合,向这一格局发起挑战。近年来,压电陶瓷电机受到广泛关注,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学产业

为何超声电机引发关注?

导语:在半导体、光学与生命科学等领域,精密运动直接决定产品性能与良率。为何超声压电电机引发关注?答案藏在PI的PILine®技术之中。 近年来,压电陶瓷电机的兴趣显著上升,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学行业——这些领域里,精密运动与定位关乎产品性能、测量精度与制造良率。PI基于P

研究显示:超声压电电机精度提升显著

研究显示:超声压电电机精度提升显著 近年来,压电陶瓷马达在半导体、光学、光子学、显微镜、医疗与生命科学等行业的需求显著增长,因为精确运动与定位直接关乎产品性能、测量精度与制造良率。基于PI公司PILine®定位技术的运动系统,将超声压电电机与纳米级定位精度和高速度运动结合在一起——这是传统驱动技术难

研究显示:超声压电马达定位精度显著提升

核心看点:在半导体、光学、显微与医疗等领域,精密运动定位既要求纳米级精度又要求高速。PI 的 PILine® 超声压电马达以直接驱动突破传统瓶颈,数据显示其兼具亚纳米分辨率与高通量。 精密定位长期面临一个难题:齿轮、丝杠、皮带等传统驱动难以同时实现纳米级定位精度与高运动速度。而在半导体、光学、

压电纳米定位介绍

  叠堆型压电促动器是利用纵向压电效应将电能转化为位移动力等机械能的陶瓷元件,采用高应变率的压电陶瓷材料,以及独有的元件结构设计,外形更小,形状各异,造型丰富,应用范围涵盖各种装置的精密定位或驱动源等,用途广泛。基于他们的设计,非常适合易于集成到特定的客户系统中。它们外部表面是由一个灵活的绝缘材料构

扫描电化学显微镜的探针驱动电路

引言  扫描电化学显微镜(SECM)是80年代发展起来的一种电化学现场检测新技术。该技术驱动非常小的电极(探针) 在靠近样品处进行扫描,样品可以是金属、半导体、高分子、生物基底等材料。SECM具有化学灵敏性,可测量微区内物质氧化或还原所产生的电化学电流,从而获得对应的微区电化学和相关信息。它主要由电

激光精密定位将改变整个行业

在材料加工领域,激光长期被用于焊接与切割。然而,激光技术过去一直被视为一个高度专业的细分领域,要实现对光束的精准定位,往往需要复杂的控制系统、可观的资金投入以及丰富的经验积累,这构成了行业普及的首要难题。许多中小企业因门槛过高而被挡在门外,只能依赖传统的机械加工方式维持生产,难以迈入高精度制造的大

超声波探伤缺陷定位

我们做超声波探伤检测要做到效率和准确,这就要求我们使用性能稳定的仪器,掌握专业的检测知识,了解探测方法。超声波探伤仪相对于其他传统的探伤仪,它的性、便捷性、快速等多方面的性能都更胜*。探测缺陷要结合实际情况找准缺陷位置,所以我们之前要首先对缺陷进行定位。下面我们就讲解一下超声波探伤仪缺陷定位的情况:

BESA-源定位分析软件工作原理

  ERP分析与平均:    BESA 涵盖了从获得原始数据到动态源成像的信号处理和分析的所有过程:数据回顾和处理;ERP分析和平均;源导联和三维头模图;源定位和源成像;源的一致性和时序性分析;皮层脑地形图和可视的3D/2D MRI。它提供了简单的交互式工具设计您自己编写的脚本范式,以及预定义的触

ZigBee无线定位技术

  大多数无线传感器网络都要求具备一种确定网络节点位置的方法。因此在设备安装期间,需要弄清楚哪些节点相互之间直接进行数据交换,或者确定哪些节点直接与中央数据采集点进行数据交换。  当通过基于软件的计算方法来确定网络节点位置时,就需要考虑到市场化解决方案 (market solution)。这些具体的

布鲁克发布timsTOF-fleX™-为空间定位组学配置ESI/MALDI双源

——timsTOF Pro™系统进一步增强用于4D蛋白质组学的MBR-ddaPASEF和diaPASEF性能——timsTOF Pro超高灵敏度的4D蛋白质组学和4D脂质组学性能推进单细胞生物学研究——在ASMS 2019上还发布了用于4D蛋白质组学的新消耗品、软件合作伙伴及软件产品  分析测试百科

带您更加深入的了解微区电化学显微镜

 微区电化学显微镜是一款精密的扫描微电极系统,具有极高空间分辨率,在溶液中可检测电流或施加电流于微电极与样品之间。是一种无接触,无破坏性的仪器,可以用于测量导电,涂膜,或半导体材料,与样品探针之间的功函差。这种技术是用一个振动电容探针来工作的,通过调节一个外加的前级电压测量样品表面和扫描探针的参比针

运动中的肺部肿瘤可精确定位

  肺癌患者呼吸时,肺部肿瘤也会跟着运动。放疗时如何精确瞄准运动中的肿瘤?日前,河南省肿瘤医院放疗科主任医师葛红找到一种更加精确勾画肿瘤内靶区的方法――联合采用3DCT和4DCT确定内靶区,或将改写国际放疗“金标准”。   目前,国际上采用的勾画内靶区的“金标准”是4DCT,但葛红发现,“金标准”

使用转录定位法进行基因定位

许多 RNA病毒的整个基因组往往作为一个单位转录。随着转录的进行,由基因组上各个基因所编码的蛋白质也依序在寄主细胞中出现。当寄主细胞被紫外线照射使本身的蛋白质合成受到抑制时,病毒蛋白的出现更为明显。紫外线照射也起着抑制病毒基因组的转录的作用。紫外线在 RNA分子的某一部位造成损伤后,损伤的部位和它后

用缺失定位法进行基因定位

缺失定位法一个细胞中的两个同源染色体中的一个上有一个突变基因,另一染色体上有一小段已知范围的缺失,如果这一突变基因的位置在缺失范围内,便不可能通过重组而得到野生型重组体;如果突变基因不在缺失范围内,那么就可以得到野生型重组体。利用一系列已知缺失位置和范围的缺失突变型,便能测定突变型基因的位置。

中国完成首台磁电双定位心脏手术

   中国首台全程可视暨磁电双定位心脏手术,近日在海南博鳌超级医院成功完成,这是在博鳌乐城国际医疗旅游先行区享受的特殊政策下,该院利用特许进口器械开展的第一台心脏电生理手术,也是强生医疗研发的全程三维可视、磁电双定位电生理手术产品在中国医院的首次应用,为中国心血管病患者带来了与国际同步的前沿心脏手术

脑立体定位技术的应用

脑立体定位技术的应用 哺乳动物的大脑是所有器官中最复杂的一部分,结构上分为很多区域和核团,在需要对某个特定核团进行研究的时候就需要通过立体定位技术对其进行精确定位和操作。 原理 某些颅外标记与颅内结构具有相对固定的位置关系,如: 前囟(bregma):位于冠状缝和矢状缝的交接

脑立体定位技术的应用

脑立体定位技术的应用哺乳动物的大脑是所有器官中最复杂的一部分,结构上分为很多区域和核团,在需要对某个特定核团进行研究的时候就需要通过立体定位技术对其进行精确定位和操作。原理某些颅外标记与颅内结构具有相对固定的位置关系,如:前囟(bregma):位于冠状缝和矢状缝的交接处;人字缝尖(lambda):位

基因定位方法介绍单元化定位法

在构窠曲霉这一类真菌的准性生殖过程中,杂合二倍体细胞在有丝分裂时常随机地丢失它的染色体。染色体在多次有丝分裂过程中逐条丢失而使二倍体细胞终于转变为单倍体细胞的过程称为单元化。如果一对染色体中带有显性的野生型基因的染色体丢失了,那么同源染色体上隐性基因的性状便得以表现。此外,通过体细胞交换也可以从杂合

关于上运动神经元的定位诊断介绍

  (1)皮质:局限性病变仅损伤其一部分,故多表现为一个上肢、下肢或面部瘫痪,称单瘫。当病变为刺激性时,对侧肢体相应部位出现局限性抽搐(常为阵挛性),皮质病变多见于肿瘤的压迫、皮层梗死、动静脉畸形等。  (2)内囊:锥体束纤维在内囊部最为集中,此处病变易使一侧锥体束全部受损而引起对侧比较完全的偏瘫,

转录定位法进行基因定位的方法介绍

许多 RNA病毒的整个基因组往往作为一个单位转录。随着转录的进行,由基因组上各个基因所编码的蛋白质也依序在寄主细胞中出现。当寄主细胞被紫外线照射使本身的蛋白质合成受到抑制时,病毒蛋白的出现更为明显。紫外线照射也起着抑制病毒基因组的转录的作用。紫外线在 RNA分子的某一部位造成损伤后,损伤的部位和它后

缺失定位法进行基因定位的方法介绍

一个细胞中的两个同源染色体中的一个上有一个突变基因,另一染色体上有一小段已知范围的缺失,如果这一突变基因的位置在缺失范围内,便不可能通过重组而得到野生型重组体;如果突变基因不在缺失范围内,那么就可以得到野生型重组体。利用一系列已知缺失位置和范围的缺失突变型,便能测定突变型基因的位置。

地下电缆故障定位仪的定位测深

  通过发射机对地下电缆发送出1千赫兹电磁波信号,利用电缆定位仪探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零)的原理来测定电缆的走向和深度。当探头与地平面平行前进,信号音响突然变小时,即为电缆的断路点和短路点。  1、零值法(最小法):将探头垂直于地面,在电缆正上方时,收到的信号最小(表头

高精度龙门机器人将改变智能制造行业

在半导体检测、激光加工与高端计量等高度自动化的领域,多轴龙门定位平台扮演着核心角色。然而,要让一套系统实现纳米级分辨率、微米级重复定位精度,并连续七乘二十四小时不间断运转,其背后的工程复杂度远远超出外界的想象。PI(Physik Instrumente)公司的工程师反复强调,真正达到量产级精度,需

定位克隆技术的概念

根据目的基因在染色体上的位置进行基因分离,即通过分析突变位点与已知分子标记的连锁关系确定突变基因在染色体上的位置。

新技术帮助医生定位肿瘤位置

  一直以来科学家都在寻找新的方法来定位肿瘤的位置。长期以来医生主要利用放疗、化疗或者切除的方法来定位并除去肿瘤。然而放疗和化疗具有极大的副作用,手术切除则一方面会破坏机体健康组织,另一方面残留的肿瘤细胞往往会留在体内,造成肿瘤的复发。   现在美国的研究人员开发出一种强大的眼镜,能够使佩戴的医生

超声电机驱动功率放大器

  超声电机是一种基于压电效应和超声频段机械振动的高新技术产品,与传统的电磁式电机不同,它利用压电材料的逆压电效应,将产生的微小形变放大再通过摩擦作用将能量传递给转子,是典型的机电一体化产品。驱动超声电机需要大功率、宽频功率放大器,Aigtek推出ATA-4011高压功率放大器,大输出80W功率。

压电纳米定位产品在原子力显微镜中的应用举例

以下为两个简单案例:图1中,芯明天公司提供的产品为压电陶瓷、Z轴压电物镜定位系统及XY轴二维压电纳米定位台。设备原理为:原子力探针的针尖端部置于干涉显微镜的光轴上,产生干涉条纹由CCD接收,当XY二维压电纳米定位台带动样件移动时,表面高度变化,引起原子力探针变化,其变化量由白光干涉条纹计量。当原子力

血尿定位诊断

血尿的定位诊断除紧密结合临床病史、体征和X线、B超等辅助诊断手段外,尿液的实验室检查是一项非常重要的方法。 尿常规分析是血尿定位诊断的基础。血尿标本中若有明显的尿蛋白,医学教谕网整理尤其是肾小球性蛋白尿则提示尿中红细胞的起源可能来自于肾小球。肾小球性蛋白尿常以白蛋白及一些大分子的蛋白为主,而肾

共定位系数

共定位系数 m(1)用于描述通道 1 对共定位区域的贡献,而共定位系数 m(2)用于描述通道 2 对共定位区域的贡献。注意,如 S2(i)大于 0 时,变量 S1(i,coloc)等于 S1(i);对于变量 S2(i,coloc)也是这样的。相对于每个荧光通道的总荧光量来说,这些系数正比于 merg