美国Dover motion DOF-5 物镜调焦台

该DOF定位平台旨在提供更大的移动范围和更高的带宽(>225赫兹),而且其成本仅为配备压电马达的定位平台的几分之一。由于伺服驱动器和运动控制器被集成在平台上,因此无需复杂的布线结构,这使得整个系统的成本低于同类产品,同时还能保持相当甚至更优的性能。

好处

  • 所有控制元件均在内部;仅有一根外部电缆。
  • 5纳米均方根位置稳定性
  • 25纳米重复性
  • 便于原型设计;大规模生产时具有成本优势

描述

该DOF定位镜头经过特殊设计,能够在以更低成本实现更大移动范围和更高带宽(>225赫兹)的同时,仍保持优异的性能。压电载物台采用压电电机驱动。通过将伺服驱动器和运动控制器集成在载物台上,无需复杂的布线结构,因此整体系统成本低于其他同类产品,同时还能保持相当甚至更优的性能。

由于其移动距离超过5毫米,这种结构具备更高的工程设计灵活性。而压电系统的移动距离通常在100到300微米之间,这往往会导致系统性能下降。为增加移动距离而采用的杠杆放大机制,会显著降低聚焦台的共振频率和刚度。由于该结构的移动距离更大,因此无需再设置额外的粗定位轴。此外,DOF可以直接与自动对焦系统相连,从而实现便捷集成。

DOF调焦阶段具有以下特点与优势:

硬件灵活性:

  • 独特的紧凑型集成式运动平台与微型控制器,配有合一式的电源与通信电缆。
  • 易于集成;其体积小、结构简单,且仪器内部的组件数量也较少。
  • 多阶段的集成解决方案

表现:

  • 专为最苛刻的应用场景设计的精准、高性能运动控制方案,以及配套的软件工具。
  • 凭借创新的专利系统架构,实现了出色的性能性价比。
  • 寿命长:静音无刷直线电机、非接触式编码器、交叉滚子直线轴承

可靠性:

  • 经验丰富供应商的可靠性与可信度
  • 已有超过22,000套运动控制系统被交付给全球的500强企业。
  • 95%以上的货物能按时交付

集成解决方案

  • 由于将编码器、插值器、驱动装置以及运动控制电路全部集成在平台上,因此该系统能够实现极高的位置稳定性,同时避免因外部接线问题、接地不良以及其他因素对反馈信号造成的干扰。
  • DOF目标对焦阶段的生态系统与SmartStage XY为您的应用程序提供一体化的控制解决方案。
  • 通过X、Y和Z阶段之间通用的API来简化软件架构。

精密直线电机

  • 该驱动系统采用了刚性交叉滚子轴承以及无刷直线伺服电机,从而具备了更高的伺服带宽,能为光学显微镜提供更出色的响应性能。
  • DOF设计已由美国专利10,367,436所涵盖。

压电电机与弯曲轴承的局限性

  • 采用压电马达和弯曲轴承的纳米定位平台价格昂贵,移动范围有限,且存在刚度问题。
  • DOF目标聚焦阶段经过特殊设计,旨在克服这些性能缺陷;它在以更低成本实现更大移动范围和更高带宽(>225赫兹)的同时,仍能保持优异的性能。
  • 通过将伺服驱动器和运动控制器集成到载物台上,我们省去了复杂的布线工作,从而使整个系统的成本降低了50-60%,同时仍能保持与同类产品相当甚至更优的性能。
  • DOF还可以直接连接到自动对焦系统,以便于集成。

应用程序

DOF目标聚焦阶段是应自动数字显微镜在处理速度、分辨率以及稳定性方面的日益提高的需求而开发的。现代的生物医学、生命科学及诊断仪器都依赖于自动数字显微镜技术。DNA测序仪、细胞成像设备以及数字病理扫描仪,仅仅是数字显微镜技术所能应用的众多领域中的几例而已。我们已交付数千台物镜调焦平台,用于支持包括以下在内的各类应用:

  • 下一代测序(NGS)
  • 数字细胞形态学
  • 自动化数字病理学
  • 光学计量仪器
  • 半导体与纳米技术成像
  • 数字显微镜
  • 高含量成像
  • 自动细胞计数

协调运动

用户定义的轮廓模式(UDP)允许各个执行单元通过辅助输入来协调动作。这些执行单元可以由另一个轴或外部信号驱动,从而按照输入设定的运动曲线来移动。

其自由度可针对垂直(Z轴)和水平(X轴)应用进行配置。

DOF对焦镜头规格

*对于数值孔径较低的物镜选项,还有其他分辨率可供选择。

美国Dover motion SmartStage™ Z-50纳米定位平台


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