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      產(chǎn)品分類

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      無法想象的超高精度!Faulhaber微驅(qū)動助力探測太空世界的未解之謎

      發(fā)布日期:2022-04-26 點擊率:10753

      為什么距離太陽100萬公里遠(yuǎn)的地方卻比太陽表面的溫度還要高?迄今為止,這個看似簡單的天文學(xué)問題仍然沒有確切的答案。而能夠為我們解開這一謎團的是兩個衛(wèi)星,它們從2017年起已進入軌道運行,其偏差精度可達(dá)到微米級別。

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      其中,一顆衛(wèi)星用于擋住太陽,這樣另一顆衛(wèi)星就能在不受干擾的情況下觀察熱日冕。為了在衛(wèi)星表面安裝精密的測量儀器,歐洲航天局(ESA)的工程師們采用一個六足機器人。該支架由法國南法高科技公司SYMETRIE研制,并通過FAULHABER的電機進行驅(qū)動。

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      Symétrie公司的Breva六足機器人

      在日食期間,人們可以通過肉眼在黑暗的太陽周圍看到一個光環(huán)(日冕)。它幾乎完全由電離等離子體組成,它可也延伸到太空中,最遠(yuǎn)可以達(dá)到三個太陽的半徑,其溫度為幾百萬開爾文,非常熱,相比之下,太陽表面5778開爾文的溫度似乎顯得很冷。導(dǎo)致這種巨大差異的原因還需要通過精確的研究才能找到答案。

      在地球上,其大部分太陽輻射都被表面的大氣層吸收,但在太空中,這一觀測遇到了技術(shù)瓶頸:必須擋住太陽表面,蓋住日冕,以避免照射過強。然而,以目前的科技水平來看,日冕靠近太陽的部分也會被隱藏。


      帶內(nèi)置編碼器的無刷直流微電機

      實現(xiàn)快速、可靠和精確定位


      出于這個原因,歐空局計劃在2017年StarTiger項目中發(fā)射兩顆衛(wèi)星,并以非常獨特的隊形行駛,它們以彼此僅150米的距離繞地球飛行,對于每秒數(shù)公里的飛行速度,這個距離類似一根頭發(fā)的寬度,微乎其微。其中,一顆衛(wèi)星的防護罩會遮住太陽,這使得另一顆衛(wèi)星表面的測量儀器可在前所未有的程度和范圍內(nèi)觀察日冕輻射。

      為了對兩顆衛(wèi)星及其所載的儀器進行最佳調(diào)整,歐空局的工程師們在法國馬賽的天體物理實驗室內(nèi)模擬了太空飛行的條件。一臺日冕儀被安裝在SYMETRIE公司制造的Breva六足機器人上,用于捕獲位于陰影中的衛(wèi)星上的日冕輻射。其每個支腳內(nèi)都安裝了一個帶內(nèi)置編碼器的無刷直流微電機。這樣,安裝在支腳上的平臺能通過伸縮腿,實現(xiàn)任意方向的自由調(diào)整。

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      FAULHABER驅(qū)動裝置結(jié)構(gòu)緊湊,具有出色的動態(tài)特性和功率密度,再加上高分辨率編碼器,即使是驅(qū)動較大裝置,也能實現(xiàn)快速、可靠和精確的定位。


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      Faulhaber直流微電機


      微驅(qū)動助力哈勃望遠(yuǎn)鏡“繼任者”實現(xiàn)無法想象的超高精度

      得益于這種自由運動的特性,歐空局的工程師可以模擬“飛行器”相互之間的位置。正如SYMETRIE總裁Olivier Lapierre解釋的那樣,六足機器人具有一系列突出特性,是未來太空任務(wù)的理想選擇:“它能以最小的公差精確實現(xiàn)所需的最小運動,同時具有非常高的剛性,可以精確維持在指定位置上。”該產(chǎn)品的另一大優(yōu)勢是具有完善的軟件系統(tǒng),可確保各組件之間協(xié)調(diào)工作,比如它能指定任意一個虛擬平臺的轉(zhuǎn)動點,以實現(xiàn)流暢的運動。

      Breva和Bora兩種型號的六足機器人應(yīng)用的儀器儀表、 光學(xué)系統(tǒng)、測試實驗室、航空航天、 測量技術(shù)、 同步加速器。

      SYMETRIE六足機器人的優(yōu)異特性也已用于其他太空項目,例如在2018年取代赫赫有名的哈勃望遠(yuǎn)鏡的James-Webb太空望遠(yuǎn)鏡,以及用于繪制銀河地圖的GAIA項目。在這些項目中,可以使用六足機器人來安裝光學(xué)單元。

      “比如,六足機器人能以亞微米的精度將反射鏡固定在所需位置。”Lapierre解釋了其典型的應(yīng)用實例。和StarTiger項目一樣,六足機器人能在這些項目中實現(xiàn)無法想象的超高精度:韋伯太空望遠(yuǎn)鏡在理論上是能夠探測到木星的一顆衛(wèi)星上的一線微小燭光。


      用戶評價:在緊湊性和質(zhì)量方面是市場上的理想產(chǎn)品

      然而,用于GAIA項目的六足機器人最初并不是為天文學(xué)應(yīng)用而開發(fā)的,其最初目的是為了觀察極小的物體。它最初是用于法國Grenoble的歐洲同步輻射裝置研究所的合作項目。法國阿爾卑斯山的同步加速器可將電子加速到幾近光速,然后使其發(fā)生碰撞,并產(chǎn)生世界上最強的X射線。

      其功率是醫(yī)用X射線的一萬倍,但與人的頭發(fā)一樣細(xì)。人們通過這些射線對各種樣本和材料進行研究,包括半導(dǎo)體晶格到活細(xì)胞內(nèi)的分子運動等。“用于ESRF的六足機器人可將定向反射鏡和樣本移到指定位置,并通過其出色的穩(wěn)定性精確始終保持原位。”O(jiān)livier Lapierre解釋道。

      無論是用于觀察浩瀚的宇宙,還是分子水平的精細(xì)結(jié)構(gòu),六足機器人都必須滿足相同的要求:最大的靈活性、最高的穩(wěn)定性和精度。當(dāng)然,根據(jù)不同的應(yīng)用,可能還有其他要求。歐空局和ESRF的很多操作都是在真空或潔凈室條件下進行的,使用的設(shè)備也是如此。很多時候,操作的空間也非常狹小,這時就需要使用微型六足機器人。

      針對狹小的空間,其理想的定位解決方案是更小的BORA型(同為BREVA系列)六足機器人。其支承面直徑是212毫米,高度僅為145毫米。雖然尺寸非常小,但卻能移動重達(dá)10公斤的負(fù)荷,在方向軸和旋轉(zhuǎn)軸上的分辨率分別達(dá)到0.1微米和2微弧度。

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      標(biāo)準(zhǔn)的更小型Bora六足機器人


      FAULHABER電機在我們的六足機器人中起著關(guān)鍵的作用,” Olivier Lapierre解釋道,“如果綜合考慮緊湊性和質(zhì)量這兩個方面,那么它是市場上最好的產(chǎn)品。”

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