一、高速摆镜电机的工作原理 高速摆镜电机是一种特殊的步进电机,其工作原理是通过电磁感应产生转矩,使得转子旋转。具体来说,当电流通过摆镜电机的线圈时,会在铁芯附近产生磁场,改变磁通量,从而产生转矩。高速摆镜电机的特殊之处在于,它需要在短时间内快速旋转,因此需要特殊的结构和控制方法来实现。 ...
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而旋转音圈电机的发展随着电力等进入了一个全新的阶段。 由旋转同茂电机音圈电机驱动的二维摆镜跟踪控制系统,并进行了双轴正弦给定跟踪实验与光路闭环跟踪误差实验,跟踪正弦给曲线1.5sin时,可以实现E的跟踪误差最磊误差0.023,A轴最大跟踪误差0.0331,同时跟踪0.15 sin的正弦曲线时,E轴的跟踪误差小于14”,A轴的误差小于...
音圈电机快反镜/偏摆镜(FSM)两维偏摆&高带宽&适合光束稳定、光束跟踪、自适应光学等 θX&θY两维偏摆 机械摆角范围±1.5°(等同于光束摆角±3.0°) 支持Φ25mm反射镜 偏摆分辨率高达2µrad 高动态能力:小信号带宽800Hz 高稳定性(军品级):角度位置稳定误差/月≤5µrad 可提供商业级或军品级快反镜 体...
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Tip/Tilt 压电偏转镜 以纳弧精度在毫秒内控制光束。采用并联运动设计,它具有高谐振频率实现动态 运动和高定位重复性,是激光束扫描和精密光学镜面对准等应用的理想选择 以纳弧精度在毫秒内控制光束。采用并联运动设计,它具有高谐振频率实现动态 运动和高定位重复性,是激光束扫描和精密光学镜面对准等应用的理想选择 ...
摘要 本发明提供的一种用于音圈电机驱动的卫星扫描摆镜控制装置,包括:基座,所述基座为圆环结构;传动轴,所述传动轴通过所述基座的内圆由所述基座的上方贯穿所述基座后延伸至所述基座的下方;角位置传感器,所述角位置传感器设置在所述基座的下方;所述角位置传感器的位置与所述传动轴的位置相对应,所述角位置传感器与...
音圈电机快反镜/偏摆镜(FSM) 两维偏摆 & 高带宽 & 适合光束稳定、光束跟踪、自适应光学等 θX & θY 两维偏摆 机械摆角范围 ± 1.5° (等同于光束摆角± 3.0°) 支持Φ25 mm 反射镜 偏摆分辨率高达2 µrad 高动态能力:小信号带宽 800Hz 高稳定性(军品级): 角度位置稳定误差/...
二是从执行机构和检测机构入手,旋转音圈电机是一种具有无铁芯结构的直驱电机,无齿槽,能线性控制,这就使得以旋转音圈电机驱动的二维摆镜在执行机构这一部分不会给系统带来更多的误差。随着技术的进步和发展,摆镜控制系统逐渐更加的复杂,对控制要求也在不断的提高包括系统的精度、响应时间、鲁棒性。换句话说,希望系统...
二是从执行机构和检测机构入手,旋转音圈电机是一种具有无铁芯结构的直驱电机,无齿槽,能线性控制,这就使得以旋转音圈电机驱动的二维摆镜在执行机构这一部分不会给系统带来更多的误差。随着技术的进步和发展,摆镜控制系统逐渐更加的复杂,对控制要求也在不断的提高包括系统的精度、响应时间、鲁棒性。换句话说,希望系统...