調整光學鏡頭的變焦和聚焦,以及在激光應 用中調整反射鏡,需要在最小的安裝空間內 實現(xiàn)最高的精度。在該領 ,F(xiàn)AULHABER 驅動系統(tǒng)能夠以小巧的尺寸實現(xiàn)各種功能
經典應用


獨特的拍攝技術
“讓普通的東西 不同尋常”。英國攝影師 Patrick Llewelyn-Davies一 語破的。他的攝影作品采用普 通日常物體,以不同尋常的照明,讓它 們發(fā)出奇異光芒。其中的秘訣就 在于,通過采用創(chuàng)新獨特的 拍攝技術,他在動態(tài)光影和靜物拍攝之間 搭起一座橋梁。
數(shù)熱成像照相機
全球新冠疫情向人們展示了高傳染性病毒 能夠給全社會帶來的極大危害。游客和旅客 在無形中提高了疾病的傳播率。在機場到達 大廳檢測感染患者就成為阻斷感染鏈的重 要保障。熱成像照相機在這樣的場合就發(fā)揮 了關鍵作用。FAULHABER電機幫助這些照 相機在不足一秒的時間內獲取精確圖像和 測量值。
Optocan
哪里有電流,哪里就有電磁脈沖。它們極具破壞性, 比如對我們周圍無處不在的電子設備。這就是為什 么汽車制造商需要驗證其產品的電磁兼容性(EMC)。 更重要的是,車輛本身充滿了敏感的電子設備,并在 專門的電磁兼容性(EMC)實驗室進行測試。那里的 條件對人類不甚友好。使用攝像機系統(tǒng)是為了在測試 過程中監(jiān)視一切。mk-messtechnik專門研究這類系 統(tǒng)。在攝像機系統(tǒng)的旋轉頭里,F(xiàn)AULHABER電機用 于實現(xiàn)遙控模塊的精準定位。
光譜儀
周圍環(huán)境發(fā)生了哪些變化?不管我們承認與否,我們確實想要了解一切事物。但對于所有人 類和整個地球而言,問題是:銀河系正發(fā)生哪些變化?令人驚訝的是,我們對此知之甚少, 因為我們真的很難從細節(jié)中看見整體。然而,英國天文學家發(fā)起的MOONS項目旨在改變之 一現(xiàn)狀。FAULHABER的技術將為此發(fā)揮重要作用。
燈塔光學元件
燈塔:雖然結構設計顯得古老而厚重,但里面采用的技術卻現(xiàn)代而強大。選擇燈具和機電設計的決定性標準包括可用性、低運營成本和長維護間隔。進入法國沿岸燈塔內參觀的人都有機會體驗FAULHABER的驅動技術。
X射線光學
19世紀后期,在威廉·康拉德·倫琴發(fā)現(xiàn)并研究 X射線時,他是該領域少數(shù)幾個習慣性使用鉛防護屏的先驅者之一。他可能并不完全了解其中的原因,但他懷疑這種輻射可能對人體健康不利–而他的懷疑最終被后人所證實。盡管如此,X射線仍能幫助人類恢復健康,因為它是醫(yī)療診斷中最強大的手段之一,在很多情況下,對于確定正確的治療途徑是極其重要的。要在最低的X射線輻射劑量之下達到最佳影像效果,當然少不了意大利Optec公司生產的鏡頭。它們形成針孔、對焦、濾光和放大等動作都要用到FAULHABER電機。
脈沖激光
您只要打開手電筒一分鐘并將它對準天空,其光束便已到達月球。手電筒的開關速度要多快,才能使得 射線的直徑比人的頭發(fā)還細呢?可以肯定,只依靠手是無法實現(xiàn)的。 超短光束或這一數(shù)量級別的脈沖可通過所謂的飛秒激光器產生。飛秒激光器能將集中的激光劃分成高能 量壓縮波束。所有材料,從人的眼角膜到超硬陶瓷,都可通過飛秒激光器進行微米精度的處理。法國精 密設備制造商ISP System生產的執(zhí)行器可用于精確定位高功率激光器的棱鏡、反射鏡和濾光鏡,確保激光 脈沖以正確的強度到達正確的位置。執(zhí)行器的動力來源則依靠FAULHABER步進電機實現(xiàn)。
視網膜內清晰成像
自動鏡頭定位單元讓外科醫(yī)生不需要扭動脖子就能夠輕松觀看視網膜和角膜。
顯微鏡掃描階段
先進的顯微鏡在科研和日常醫(yī)療工作中是不可或缺的。為了快速而安全地觀看樣品的正確位置,載片始終位于鏡頭下方 的載物臺上移動。但手動調節(jié)已經不符合最新技術水平了。如今,越來越多地采用微型驅動器完成這一工作。但這里也 有區(qū)別。為了能夠避免機械式操作并快速、高精度地進行移 動,最新的設計方案采用的是小型線性直流伺服電機。在幾 分米的運動范圍內,重復精度能夠達到幾微米。
以上就是Faulhaber電機用于光學和光電子領域介紹
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