Menu

Menu

  1. 首页
  2. 常用仪器
  3. Piezoconcept纳米平台,纳米压电平台

Piezoconcept纳米平台,纳米压电平台

Piezoconcept纳米平台,纳米压电平台

法国Piezoconcept是专注生产纳米级压电定位器的领先品牌,致力于超分辨率显微镜,光子捕获和原子力显微镜等应用。其还提供粗定位手动微工作台,结合手动千分尺,具备从动两轴线性运动平台,可与纳米级压电定位器组合使用,从而搭建混合系统。Piezoconcept厂家将压电定位器分为三种类型:1轴定位器,2轴定位器和3轴定位器。与大部分显微镜品牌相兼容,部分产品可以应用高功率控制器来实现搭建高速生产线,具备特别快的响应时间(<2ms)。在一些产品中采用“FuseProtect”技术,以确保关键应用的高可靠性。

最大行程1500μm,最大分辨率0.8nm,最小重复率0.025nm PIEZOCONCEPT超精密压电位移平台

数十年来,Piezoconcept为科研研究人员提供所需要的纳米定位器(nanopositioners),其客户包括许多在世界一流大学和研究所从事前沿研究的领先科学家,能够满足各种显微镜应用的要求,并且比目前可用的纳米定位器具有明显的优势。具备更高的稳定性是法国Piezoconcept最大的特点之一,同时,厂家也保证了更低的噪声,以及更多的组合模式。除了纳米定位器,Piezoconcept还为客户提供手动平移台,可与纳米定位器搭配使用,搭建混合系统用以实现粗定位。

无论是1轴定位器,2轴定位器或是3轴定位器,都可以满足客户的要求,对于以角度为轴心的产品也有涉及,为激光束稳定技术,粒子追踪,快速波束转向,共焦显微镜,光镊等领域提供了技术支持。部分产品使用Invar材质,为产品提供更高的热稳定性。同时,我们也提供特殊型号,具备嵌入式台式环境舱,可以为长时间活细胞成像创造合适的环境。

光学显微镜载物台不仅需要大的行程,达到几百毫米,还需要有非常高的精度,高到几个纳米。目前的显微镜载物台很难兼具这个要求。而Piezoconcept纳米压电定位器(nanopositioners)可与PRIOR电动载物台搭配使用,组合成宏微结合的载物台,解决现有载物台技术中面临的最大行程与高精度不能同时具有的问题,有效的提高电动载物台的精度,,扩展电动载物台的应用范围,从而实现纳米级的精度和宏观几百毫米的位移兼具的使用需求。

Piezoconcept纳米平台,纳米压电平台

纳米压电平台(nanopositioners)选型,纳米定位器选择:

-一轴纳米平台,1轴纳米定位器:

型号

轴心

行程(μm)

分辨率(nm)

重复性(nm)

Z-STAGE

Z

5/10/25/50

0.005/0.01/0.025/0.05

0.01/0.02/0.05/0.1

C-Z.100

Z

100

0.1

0.2

FOCHS.100

Z

100

0.1

0.2

FOC

Z

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

Z-INSERT

Z

100/200/300/500

0.1/0.2/0.3/0.5

0.2/0.4/0.6/1.0

Z-INSERT K-TYPE

Z

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

Z-INSERT-INC

Z

100/200/300/500

0.1/0.2/0.3/0.5

0.2/0.4/0.6/1.0

LT-Z

Z

100/200/300/500

0.1/0.2/0.3/0.5

0.2/0.4/0.6/1.0

HS1

X

10/30/50/70/100

0.01/0.03/0.05/0.07/0.1

0.02/0.06/0.1/0.14/0.2

HS1H

X

30/50/70/100

0.03/0.05/0.07/0.1

0.06/0.1/0.14/0.2

CX.100

X

100

0.1

0.2

LF1

X

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

SLR

X

300/500/800/1500

0.3/0.5/0.8/1.5

0.6/1/1.6/3

型号TT1.5是以角度为轴心的1轴纳米平台产品, 行程为5mrad/10mrad。在应用中不可避免的需要光束转向,这使得这款产品成为高速阶段最为畅销的应用之一。通常应用于粒子追踪,光束稳定,扫描显微镜等应用内,当与高功率控制器配合时,可以实现500HZ的高速扫描和小于2ms的步进相应时间。

上表中型号Z-STAGE,HS1,HS1H,TT1.5均可与大功率控制器配合,搭建成高速生产线。

型号TL-Z,LF1可与手动定位台组合使用,搭建混合系统,可提供通用样品架,旋转载玻片架或培养皿架。

根据要求,可以像Z-INSERT一样为LTZ提供环境舱。

-两轴纳米平台,2轴纳米定位器:

型号

轴心

行程(μm)

分辨率(nm)

重复性(nm)

LF2

X-Y

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

LFS2

X-Y

100

0.1

0.2

LFHS2

X-Y

30/50/75

0.03/0.05/0.075

0.06/0.1/0.15

LT2

X-Y

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

LTHS2

X-Y

30/50/75

0.03/0.05/0.075

0.06/0.1/0.15

C2.100

X-Y

100

0.1

0.2

BIO2

X-Y

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

MWPW.800

X-Y

800

0.8

1.6

型号TT2.5是以角度为轴心的2轴定位器,行程为5mrad/10mrad。

上表中型号LFHS2,LTHS2,TT2.5均可与大功率控制器配合,搭建成高速生产线。

型号LT2,LF2,LTHS2,LFHS2,BIO2可与手动定位台组合使用,搭建混合系统。

-三轴纳米平台,3轴纳米定位器:

型号

轴心

行程(μm)

分辨率(nm)

重复性(nm)

LT3

X-Y-Z

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

LTHS3

X-Y-Z

X-Y:75,Z:50

X-Y:0.075 , Z:0.05

X-Y:0.15 , Z:0.1

LF3

X-Y-Z

X-Y:100/200/300

Z:50

X-Y:0.1/0.2.0.3

Z:0.05

X-Y:0.2/0.4/0.6

Z:0.1

LFS3

X-Y-Z

X-Y:100

Z:20

X-Y:0.1

Z:0.02

X-Y:0.2

Z:0.04

LFHS3

X-Y-Z

X-Y:30/50/75

Z:25/50

X-Y:0.03/0.05/0.075

Z0.025/0.05

X-Y:0.025/0.05

Z:0.05/0.1

SPM3

X-Y-Z

X-Y:30/50/75

Z:5/10/25/50

X-Y:0.03/0.05/0.075

Z:0.005/0.01/0.025/0.05

X-Y:0.06/0.1/0.15

Z:0.01/

SMP3LR

X-Y-Z

X-Y:100/200/300,Z:5/10/25/50

X-Y:0.1/0.2/0.3

Z:0.005/0.01/0.025/0.05

X-Y:0.2/0.4/0.6

Z:0.01/0.02/0.05/0.1

BIO3

X-Y-Z

100/200/300

0.1/0.2/0.3

0.2/0.4/0.6

C3.100

X-Y-Z

100

0.1/0.2

0.2/0.4

CUBE3

X-Y-Z

100/200

0.1/0.2

0.2/0.4

上表中型号LTH3,LFHS3,SPM3均可与大功率控制器配合,搭建成高速生产线。

BIO3,LT3,LTHS3,LF3,LFHS3,SPM3可与手动定位台组合使用,搭建混合系统。

手动平台(纳米平台底座):

Piezoconcept提供的手动微工作台为各类纳米压电平台提供非常稳定的基础,为显微镜系统提供一个粗定位,可与纳米定位器组合使用,共同搭建混合系统。它在X轴和Y轴上的行程为25mm,由Al材质制成,可应用于任何倒置显微镜(蔡司,奥林巴斯,尼康,徕卡)。工作台提供95mm*66mm的矩形孔径,且该系统已实现20N的阻挡力,因此即使高速压电台在其顶部振荡也不会产生纳米级移动,标准纳米级平移台通常无法达到该性能(振荡或漂移)。

手动平移台与以下产品兼容:

1轴定位器

2轴定位器

3轴定位器

LT-Z

BIO2

BIO3

LF1

LT2

LT3

LF2

LF3

LTHS2

LTHS3

LFHS2

LFHS3

SPM3

 

Piezoconcept纳米平台控制器

法国Piezoconcept为纳米压电平台搭配的控制器具备超低噪音和高度线性电子,闭环控制(PID),运动无定位误差等优点,可分为1轴控制器,2轴控制器和3轴控制器。同时具备强大的软件兼容性,几乎支持市场上所有软件的使用,并兼容Windows,LINUX,Mac OS X操作系统。piezoconcept提供定制服务,可以提供在X,Y,Z上运动范围为10到500微米的纳米定位平台。对于中心孔,所有尺寸(上至160X110mm)都是可能的。我们还为用户提供含样品夹,配适器板等多种配件,满足用户在应用上的大部分需求。

多种控制方式,可与大多数软件兼容,纳米定位器控制器以及配件和定制服务

Piezoconcept公司的纳米压电平台控制器包括超低噪声和高度线性的电子器件,闭环控制(PID),可实现无定位误差的运动,并且提供高级扫描模式。多种控制方式的选择以及软件兼容,使得Piezonconcept控制器使用起来更为便捷。并且用户可以以极低的成本定制我们的大部分产品,为用户的应用要求提供最佳的解决方案。

Piezoconcept控制器的控制方式:

  • -电压控制:位于控制器前面板上的模拟输入(BNC)允许通过使用电压来控制平台的位置。 可能的范围是不同的:0-10V,-5V / + 5V或-10V / + 10V
  • -作为一种选择,USB接口允许通过使用计算机来控制载物台的位置。USB连接器位于1轴控制器的前面板上或2/3轴控制器的后面板上。它带有4个TTL输出(也可以配置为输入)
  • -作为一种选择,还可以通过使用位于前面板上的10圈电位计进行手动控制位置。该选项作为1轴控制器的标准配置。

USB接口的主要特点:

  • -四通道DAC:根据轴数,使用一个,两个或三个通道。根据要求,其余的DAC可用于(通过BNC)向外部设备发送命令电压。
  • -四通道ADC:根据轴数,使用一个,两个或三个通道。根据要求,其余ADC可用于从外部设备获取0到10V(通过BNC)之间的信号。
  • -四个TTL输出(通过BNC)。根据要求,也可以将其配置为输入
  • -使用内部存储器记录多达65000个位置的计算机波形生成和位置数据记录

完整的扫描功能:

  • -SWIFT模式:1D线扫描,2D图像扫描,3D体积扫描
  • -FRAP模式:使用此模式,可以使系统扫描多边形的整个区域。例如,在Micromanager中,您可以在图像上绘制感兴趣的区域。然后,您可以通过MM设备适配器控制压电台。
  • -任意3D激光写入模式:此模式是刻划光敏材料的理想选择。

软件兼容性:

兼容软件

支持操作软件

Labview

Windows

Micromanager

LINUX

C/C++ (DLL are provided)

Mac OS X

NIS Element

Visiview

Metamorph

Matlab

Python

我们所有的压电台也与ASI Imaging的所有控制器兼容:

  • -MS2000(只能支持1轴位移台)
  • -Tiger Controller(可以支持任何多轴位移台)

Piezoconcept纳米压电平台的配件

PIEZOCONCEPT提供多款样品夹,包含方形样品夹,矩形样品夹,轻型样品夹,井板样品夹,同时还提供适配器,三脚架,黄铜环以及延伸电缆等配件配合纳米平台的使用。通过适配器可以完成大多数显微镜和Piezo平台的兼容。

适配器类型

兼容Piezo平台

兼容显微镜

用于K型框架的载物台适配器(160mm x 110mm孔径)

LT-2 / LT-3

BIO-2 / BIO-3

LFHS-2 / LFHS-3

LTHS-2 / LTHS-3

ASI – MS-2000 Flat Top XY/XYZ motorized stage

Marzhauzer – Scanning Stage SCAN IM

Prior – K type Frame

Ludl – BioPrecison2

Zeiss – K type Frame

Leica – Regular 3-plate stage …

NIKON Ti电动载物台适配器

LT-2 / LT-3

BIO-2 / BIO-3

LFHS-3

LTHS-2 / LTHS-3

Z-INSERT (所有版本)

Nikon – Ti XY motorized stage

公制的实验适配器

HS-1

TT-2.5

All parts with 25mm-spaced M6-tapped holes

奥林巴斯IX3-SSU适配器板

LT-2 / LT-3

BIO-2 / BIO-3

LF-2 / LF-3

LFHS-2 / LFHS-3

LTHS-2 / LTHS-3

Z-INSERT (所有版本)

OLYMPUS – IX3-SSU

 

Piezoconcept纳米平台的定制流程:

首先,我们会询问有关您的确切要求的信息,例如:

  • –轴数
  • –每个轴上的行程
  • –光圈大小
  • –空间限制
  • –速度要求(信号类型,频率)
  • –待移动样品的质量
  • –环境(真空,湿度,温度,磁场等)
  • –需要USB接口或模拟控制器(也提供OEM电子产品)

之后,基于这些信息,我们将使用有限元分析(FEA)方法来设计您的系统,以便找到最佳的折衷方案来满足您的需求。

最后,我们将向您发送定制产品的规格,图像和图纸。

对于大量OEM,我们通常会发送一个原型阶段,以验证我们提供的设计。