ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်နဲ့ မော်တာသုံး စင်တွေကို ၉ နှစ်ကျော် ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်သူအများကြီးနဲ့ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အများစုက ခရီးသွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးနဲ့ ဈေးနှုန်းကနေ စတင်ကြပါတယ်။ အဲဒါက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်တော့ ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ စင်က ချောမွေ့စွာ ရွေ့လျားပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချိန်ညှိမှုက ခိုင်မြဲမှု မရှိပါဘူး။
ဆယ်ကြိမ်မှာ ကိုးကြိမ်က X၊ Y သို့မဟုတ် Z မဟုတ်ဘူး။ pitch၊ roll နှင့် yaw ပါ။
ထောင့်အနည်းငယ်လေး မှားယွင်းမှုက သင့်ရလဒ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်အူဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အရေးမကြီးပါဘူး။ ဆလိုက်ဘယ်လောက်ချောမွေ့လဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ပလက်ဖောင်းစောင်းသွားရင် ဒါမှမဟုတ် လိမ်သွားရင် သင့်ပစ်မှတ် ရွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သင့်ပစ်မှတ်က ဝေးလေ ပိုဆိုးလေပါပဲ။
ဒီဘလော့ဂ်က ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း အဖြေတွေကို လိုချင်တဲ့ ဝယ်သူတွေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က ရိုးရှင်းအောင် ထားပါမယ်။ တကယ့် ဂဏန်းတွေကို အသုံးပြုပါမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ် ဆိုတာကိုပါ ပြသပေးပါမယ်။လက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်ကိုက်ညီတဲ့အခါ၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းအဆင့်က လုံလောက်ပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့အခါထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်.
ထောင့်အမှားအယွင်းများသည် အကွာအဝေးနှင့်အတူ ကြီးထွားလာသည်
ဝယ်သူအများစု လွတ်သွားတတ်တဲ့ အချက်တစ်ခုကနေ စလိုက်ရအောင်။
ထောင့်အမှားလေးတစ်ခုဟာ သေးငယ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကွာအဝေးတိုးလာတာနဲ့အမျှ ကြီးမားတဲ့ မျဉ်းဖြောင့်အမှားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
ဖော်မြူလာက ရိုးရှင်းပါတယ်-
မျဉ်းဖြောင့်အမှား = ရေဒီယန်ဖြင့်ထောင့် × အကွာအဝေး
ဇယားလေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်တွေက အစစ်အမှန်တွေပါ။ ရွေးချယ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
| ထောင့်အမှား | ၁၀၀ မီလီမီတာမှာ | ၂၀၀ မီလီမီတာတွင် | ၃၀၀ မီလီမီတာတွင် | ၅၀၀ မီလီမီတာတွင် |
| ၀.၀၁° | ၁၇.၅ မိုက်ခရိုမီတာ | ၃၄.၉ မိုက်ခရိုမီတာ | ၅၂.၄ မိုက်ခရိုမီတာ | ၈၇.၃ မိုက်ခရိုမီတာ |
| ၀.၀၅° | ၈၇.၃ မိုက်ခရိုမီတာ | ၁၇၄.၅ မိုက်ခရိုမီတာ | ၂၆၁.၈ မိုက်ခရိုမီတာ | ၄၃၆.၃ မိုက်ခရိုမီတာ |
| ၀.၁° | ၁၇၄.၅ မိုက်ခရိုမီတာ | ၃၄၉.၁ မိုက်ခရိုမီတာ | ၅၂၃.၆ မိုက်ခရိုမီတာ | ၈၇၂.၇ မိုက်ခရိုမီတာ |
| ၀.၅° | ၈၇၂.၇ မိုက်ခရိုမီတာ | ၁,၇၄၅ မိုက်ခရိုမီတာ | ၂,၆၁၈ မိုက်ခရိုမီတာ | ၄,၃၆၃ မိုက်ခရိုမီတာ |
| ၁° | ၁,၇၄၅ မိုက်ခရိုမီတာ | ၃,၄၉၁ မိုက်ခရိုမီတာ | ၅,၂၃၆ မိုက်ခရိုမီတာ | ၈,၇၂၇ မိုက်ခရိုမီတာ |
အခု ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ fiber တစ်ခုကို 200 mm မှာ alignment လုပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ stage မှာ yaw 0.1° ရှိရင် 349 µm လောက် လွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ single-mode fiber အတွက်ကတော့ အတော်ကြီးပါတယ်။ core က 9 µm လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ coupling ကောင်းကောင်း ဘယ်တော့မှ မရပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် တစ်လက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်မျဉ်းဖြောင့်ခရီးသွားလာခြင်းနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ထောင့်တွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
Pitch, Roll နှင့် Yaw တို့သည် Manual Alignment Stage ၏ တိကျမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ ကြားရတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဆန်းပြားတဲ့ စကားလုံးတွေမပါဘဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရအောင်။
သင်မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ စင်မြင့်တစ်ခု လှည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းသုံးခုက Pitch၊ roll နဲ့ yaw တို့ပါပဲ။
| ရွေ့လျားမှု | ၎င်းလုပ်ဆောင်သည်များ | မင်းမြင်တဲ့အရာ |
| ပစ်ချခြင်း | နှာခေါင်းကို အပေါ် သို့မဟုတ် အောက်သို့ | ပစ်မှတ်တွင် ရောင်ခြည်သည် အပေါ်/အောက် ရွေ့လျားသည် |
| လိပ် | အကြံပြုချက်များ ဘယ် သို့မဟုတ် ညာ | ရောင်ခြည်သည် ပစ်မှတ်ကို ဘယ်/ညာ ရွေ့လျားသည် |
| ယောင် | ဘယ် သို့မဟုတ် ညာ ပြားချပ်စွာ လှည့်သည် | ရောင်ခြည်သည် ဘေးတိုက်ရွေ့လျားသည် သို့မဟုတ် လှည့်သည် |
| သီတာ | Z ပတ်လည်တွင် လှည့်ပတ်ခြင်း | အစိတ်အပိုင်းထောင့်ပြောင်းလဲမှုများ |
တစ်ခုမှာလက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်, ဤအမှားများသည် နေရာများစွာမှ လာပါသည်။ ဝက်ဝံများ။ ဝက်အူများ။ ပြားချပ်မှု။ တပ်ဆင်ခြင်း။ ဝန်။ သော့ခတ်ခြင်း။ အပူချိန်။ အော်ပရေတာပင်။
Pitch က အမြင့်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ Roll က ဘေးတိုက်အနေအထားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ Yaw က optics အတွက် အဆိုးဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက lens၊ prism ဒါမှမဟုတ် mirror ကို လှည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက beam path ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ cross-coupling ကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ X ကို ချိန်ညှိပြီးရင် Y ကို ချိန်ညှိပါ။ ပြီးရင် tilt က ပျက်နေတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ tilt ကို ပြင်ပါ။ အခု X နဲ့ Y က ပျက်နေပြန်ပါပြီ။ အဲဒီ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်နေတာ အချိန်ကုန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒါကို တကယ့် ပရောဂျက်တွေမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဖောက်သည်တစ်ယောက်က ဈေးပေါတဲ့ 3-axis stage တစ်ခုကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ linear resolution ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် yaw error က 0.2° ကျော်ပါတယ်။ 300 mm မှာဆိုရင် side shift ရဲ့ 1 mm ထက်ပိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ laser setup တစ်ခုကို align လုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့ နှစ်ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့က...ထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်တစ်နာရီအတွင်း ပြဿနာပြေလည်ပါသည်။
တကယ့်အဆင့်တွေမှာ angular error ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
သင်နားမလည်တာကို ပြင်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
၁။ ပြားချပ်မှုအမှား။
အပေါ်ပြားပြား မပြားပါက ဝန်သည် စောင်းသွားပါသည်။ 100 mm အထက်တွင် 10 µm ပြားချပ်မှုအမှားတစ်ခုသည် 20 arcseconds ခန့် စောင်းသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အရေးပါရန် လုံလောက်ပါသည်။
၂။ ထမ်းစင်ရှင်းလင်းရေး။
ဘောလ်ဘယ်ရီများနှင့် ချိုးငှက်လျှောများ ကွာဟချက်ရှိသည်။ ကွာဟချက်များလွန်းပါက ပလက်ဖောင်းယိမ်းယိုင်သည်။ ၎င်းသည် စောင်းပြီး လိမ့်သွားသည်ဟု ပေါ်လာသည်။
၃။ ဝက်အူနှင့် အခွံမာသီးများ ချိန်ညှိခြင်း။
ခဲဝက်အူ သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုမီတာခေါင်းသည် စင်မြင့်ကို အနည်းငယ်ထောင့်သို့ တွန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် yaw ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ညံ့ဖျင်းသော အခွံမာသီးသည် backlash နှင့် stick-slip ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၄။ တပ်ဆင်မှုအမှား။
ကောင်းမွန်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ညံ့ဖျင်းစွာ တပ်ဆင်မိနိုင်ပါသည်။ လက်ရန်းများ အပြိုင်မရှိပါက စင်မြင့် တွယ်ကပ်သွားပါသည်။ အပေါ်ပိုင်းပြားကို မတပ်ဆင်ပါက ဝန်သည် စောင်းသွားပါသည်။
၅။ အလယ်ဗဟိုပြင်ပ ဝန်။
၅ ကီလိုဂရမ် ဝန်ထုပ်ကို ၅၀ မီလီမီတာ အလယ်ဗဟိုမှ ခွာ၍ ထားရှိခြင်းသည် အခိုက်အတန့်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်သည် စင်မြင့်ကို ကွေးညွှတ်စေသည် သို့မဟုတ် တစ်ဖက်ကို ဖိသိပ်စေသည်။ စောင်းခြင်းနှင့် လိမ့်ခြင်းသည် ပိုဆိုးလာသည်။
၆။ သော့ခတ်ခြင်း ဂီယာ။
လက်ဖြင့်သော့ခတ်ရန် လက်ကိုင်အဆင့်များစွာသည် ညှပ် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ဝက်အူကို အသုံးပြုသည်။ သော့သည် ပလက်ဖောင်းကို တွန်းပါက သင့်ချိန်ညှိမှု ရွေ့လျားသည်။ ကောင်းမွန်သော သော့သည် မရွေ့လျားဘဲ ခိုင်မြဲသည်။
၇။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု။
အလူမီနီယမ်သည် တစ်မီတာလျှင် °C လျှင် ၂၃ µm ခန့် ပြန့်ကားသည်။ သံမဏိသည် ၁၁ မှ ၁၃ µm ခန့် ပြန့်ကားသည်။ ၂၀၀ မီလီမီတာ အလူမီနီယမ် စင်မြင့်ပေါ်ရှိ ၂°C ပြောင်းလဲမှုသည် အမှတ်တစ်ခုကို ၉ µm ခန့် ရွှေ့နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ရွေ့လျားမှုဖြစ်သည်။
၈။ အော်ပရေတာအင်အား။
လက်ဖြင့် လှေကားထစ်များသည် အော်ပရေတာပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အားကုန်တွန်းလျှင် လှေကားထစ်ကို ကွေးသွားစေနိုင်သည်။ မြန်မြန်လှည့်လျှင် အရှိန်လွန်သွားတတ်သည်။ လေ့ကျင့်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
| အမှားရင်းမြစ် | ပုံမှန်ထောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု | ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲ |
| ပြားချပ်မှု အမှား | ၅ မှ ၅၀ အာ့က်စ်စက္ကန့် | ပြားချပ်မှုကို သတ်မှတ်ပါ၊ ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်များကို အသုံးပြုပါ |
| ဘီးရင်ကြားနေရာ | ၁၀ မှ ၁၀၀ အာ့က်စ်စက္ကန့် | ကြိုတင်တင်ထားသော bearings များကို အသုံးပြုပါ |
| ဝက်အူ မညီမျှခြင်း | ၅ မှ ၃၀ arcsec | သေးငယ်သော ဝက်အူများကို အသုံးပြုပါ၊ နပ်များကို ချိန်ညှိပါ |
| အလယ်ဗဟိုပြင်ပ ဝန်အား | ၁၀ မှ ၂၀၀ အာ့က်စ်စက္ကန့် | အလယ်ဗဟိုဝန်၊ တောင့်တင်းမှုကို တိုးမြှင့်ပါ |
| လော့ချခြင်း Shift | ၅ မှ ၅၀ အာ့က်စ်စက္ကန့် | အနိမ့်ဂီယာသော့များကို အသုံးပြုပါ |
| အပူစီးဆင်းမှု | °C လျှင် ၁ မှ ၂၀ arcsec | CTE နည်းသောပစ္စည်း၊ တည်ငြိမ်သောအခန်း |
| အော်ပရေတာအင်အား | ၁၀ မှ ၁၀၀ အာ့က်စ်စက္ကန့် | ခလုတ်များကို အသုံးပြုပါ၊ ရထားလည်ပတ်သူများ |
၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်း vs. ထောင့်ရွေ့ပြောင်းမှု အဆင့်
အခု အသုံးများတဲ့ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ ဒီမှာ ဝယ်သူတွေ မကြာခဏ ပိတ်မိနေတတ်တဲ့ နေရာပါ။
A ၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းstage က X၊ Y နဲ့ Z မျဉ်းဖြောင့်လှုပ်ရှားမှုကို ပေးပါတယ်။ အာကာသထဲမှာ နမူနာ ဒါမှမဟုတ် ကိရိယာတစ်ခုကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဈေးလည်းသက်သာပါတယ်။ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်စခန်းတွေနဲ့ အခြေခံပစ္စည်းတွေအတွက် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
An ထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် pitch၊ roll၊ yaw သို့မဟုတ် theta ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အချို့က ၎င်းကို tip/tilt stage ဟုခေါ်သည်။ အချို့က ၎င်းကို rotation stage ဟုခေါ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ထောင့်သည် ၎င်း၏အနေအထားကဲ့သို့ပင် အရေးပါသည့်အခါတွင် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။
| အင်္ဂါရပ် | ၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်း | ထောင့်ရွေ့လျားမှုအဆင့် |
| အဓိကလှုပ်ရှားမှု | X၊ Y၊ Z မျဉ်းဖြောင့် | ပစ်ချ၊ လိပ်၊ ယောင်၊ သီတာ |
| အကောင်းဆုံးအတွက် | အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို နေရာတစ်ခုသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း | စောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လှည့်ခြင်း သတ်မှတ်ခြင်း |
| ပုံမှန် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၁ မိုက်ခရိုမီတာ မှ ၁၀ မိုက်ခရိုမီတာ | ၁ အာ့ခ်ဆက် မှ ၁ အာ့ခ်မင်း |
| အသုံးများသောအသုံးပြုမှု | စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ကိရိယာ၊ ရိုးရှင်းသော မှန်ဘီလူးများ | လေဆာ၊ ဖိုက်ဘာ၊ ကင်မရာ၊ ပရစ်ဇမ် |
| ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှုအန္တရာယ် | ညံ့ဖျင်းစွာပြုလုပ်ပါက အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော | ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းလှလှလေး |
| ဈေးနှုန်း | အောက်ပိုင်း | အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော |
| သင်ယူမှုမျဉ်းကွေး | လွယ်ကူသော | အလယ်အလတ် |
| ဝန်အား | ပိုမြင့်တတ်တယ် | နိမ့်ကျတတ်တယ် |
ဒါဆို ဘယ်ဟာ လိုအပ်လဲ။ ဒါက သင့်ရဲ့ အမှားအယွင်း ဘတ်ဂျက်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။
သင့်ပစ်မှတ်က ကြီးမားပြီး အကွာအဝေးက တိုတောင်းရင်၊၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းစင်မြင့်တစ်ခုဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ သင့်ပစ်မှတ်က သေးငယ်ပြီး အကွာအဝေးက ရှည်လျားရင် ထောင့်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ့်အလုပ်အများစုမှာ နှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်ပါတယ်။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေရာချထားမှုအတွက် 3-axis စင်မြင့်ကိုသုံးပါ။ ပြီးရင်ထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်နောက်ဆုံး စောင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းအတွက်။
"ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ" လို့ မမေးပါနဲ့၊ "ကျွန်တော့်အမှားက ဘယ်ကလာတာလဲ" လို့ မေးပါ။ စောင်းနေရင် စောင်းထိန်းချုပ်မှုကို ဝယ်ပါ။ အနေအထားက စောင်းနေရင် လိုင်းယာထိန်းချုပ်မှုကို ဝယ်ပါ။
လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှုအဆင့်ဖြင့် အလင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း ချိန်ညှိခြင်း
တကယ့် application တစ်ခုကို ကြည့်ကြရအောင်-လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှုအဆင့်ဖြင့် အလင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း ချိန်ညှိခြင်း.
အလင်းပညာဟာ ခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အလုပ်ပါ။ မှန်ဘီလူး၊ မှန်၊ ဖိုက်ဘာ ဒါမှမဟုတ် ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာဟာ မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ထောင့်မှာ ရှိရပါမယ်။ မိုက်ခရွန်အနည်းငယ်ကွာသွားရင် အချက်ပြမှု ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ထောင့်နည်းနည်းကွာသွားရင် ရောင်ခြည် ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဖြစ်များသော အလုပ်အချို့နှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သည်များကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
| လျှောက်လွှာ | လိုင်းအလိုက် သည်းခံနိုင်မှု | ထောင့်ခံနိုင်ရည် | အကြံပြုထားသော စနစ်ထည့်သွင်းမှု |
| Single-mode fiber coupling | < ၁ မိုက်ခရိုမီတာ မှ ၅ မိုက်ခရိုမီတာ | < ၀.၀၁° | ၅-ဝင်ရိုး သို့မဟုတ် ၆-ဝင်ရိုး လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှုအဆင့် |
| လေဆာဒိုင်အိုဒ်သို့ မှန်ဘီလူးသို့ | ၅ မိုက်ခရိုမီတာမှ ၂၀ မိုက်ခရိုမီတာအထိ | < ၀.၀၅° | ဝင်ရိုး ၃ ခုကို လက်ဖြင့် နေရာချထားခြင်း + ထိပ်/စောင်းခြင်း |
| ကင်မရာမော်ဂျူး အာရုံစူးစိုက်မှု | ၁၀ မိုက်ခရိုမီတာမှ ၅၀ မိုက်ခရိုမီတာအထိ | < ၀.၁° | ဝင်ရိုး ၃ ခုကို လက်ဖြင့် နေရာချထားခြင်း + လည်ပတ်ခြင်း |
| ပရစ်ဇမ် ချိန်ညှိမှု | ၂၀ မိုက်ခရိုမီတာမှ ၁၀၀ မိုက်ခရိုမီတာအထိ | < ၀.၀၂° | ထောင့်ရွေ့လျားမှုအဆင့် + မျဉ်းဖြောင့်အဆင့် |
| မှန်တပ်ဆင်မှု ချိန်ညှိခြင်း | ၅၀ မိုက်ခရိုမီတာမှ ၂၀၀ မိုက်ခရိုမီတာအထိ | < ၀.၀၁° | သေးငယ်သော ဝက်အူများဖြင့် ထိပ်/စောင်းနိုင်သော အဆင့် |
| ဖိုက်ဘာ အစုအဝေး ချိန်ညှိခြင်း | ၁ မိုက်ခရိုမီတာ မှ ၁၀ မိုက်ခရိုမီတာ | < ၀.၀၂° | ဝင်ရိုးများစွာပါသော လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှုအဆင့် |
တစ်ခုခုကို သတိထားမိလား။ ထောင့်မှန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဟာ မျဉ်းဖြောင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက် ပိုတင်းကျပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အလင်းပညာမှာ ထောင့်အမှားအယွင်းတွေဟာ အကွာအဝေးနဲ့အမျှ တိုးလာပါတယ်။ ၅၀၀ မီလီမီတာမှာ ၀.၀၁ ဒီဂရီ အမှားအယွင်းဟာ ၈၇ µm လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါက အချက်ပြမှုအားကောင်းတာနဲ့ အချက်ပြမှုမရှိတာကြားက ကွာခြားချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလင်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်သောလက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်သေးငယ်သော pitch screw များ၊ backlash နည်းခြင်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ပလက်ဖောင်းကို မရွေ့လျားစေသော သော့ခတ်ခြင်းတို့ ရှိသင့်သည်။ စင်မြင့်တွင် လျော့ရဲနေသော bearings သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုများရှိပါက သင်သည် တစ်နေကုန် ရုန်းကန်နေရမည်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းသော ဝယ်ယူသူ ဥပမာတစ်ခု
လေဆာရောင်ခြည်ကို detector နဲ့ ချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောရအောင်။ detector က 300 mm အကွာမှာ ရှိတယ်။ ရောင်ခြည်က 50 µm အတွင်းမှာပဲ ရှိရမယ်။ lens tilt ကိုလည်း ချိန်ညှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်က အသင့်အတင့်ပဲ။ မော်တာသုံးတာ မဟုတ်ဘဲ manual သုံးတာကို လိုချင်တယ်။
| လိုအပ်ချက် | တန်ဖိုး | ဘာကိုဆိုလိုသလဲ |
| အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး | ၃၀၀ မီလီမီတာ | ထောင့်အမှားအယွင်းများသည် အကွာအဝေးနှင့်အမျှ ကြီးထွားလာပါသည် |
| လိုင်းအလိုက် သည်းခံနိုင်မှု | ၅၀ မိုက်ခရိုမီတာ | X, Y, Z ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ် |
| ထောင့်ခံနိုင်ရည် | ၀.၀၁° | စုစုပေါင်း arcsec ၃၆ ခန့် |
| ဝန်တင်ခြင်း | ၁ ကီလိုဂရမ် | ဝန်ပေါ့ပါးခြင်း |
| ချိန်ညှိမှု ဝင်ရိုးများ | X၊ Y၊ Z၊ အဖျား၊ စောင်း | စုစုပေါင်း ဝင်ရိုး ၅ ခု |
| သော့ခတ်ခြင်း | မပြောင်းသင့်ဘူး | Low-shift lock လိုအပ်သည် |
ဒီအလုပ်အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခု၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းစင်မြင့်တစ်ခုနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ ထောင့်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ 3-axis စင်မြင့်နဲ့ tip/tilt ပါရှိပါတယ်။ထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုပါက 5-axis manual alignment stage သည် နေရာချွေတာပြီး cross-coupling ကို လျှော့ချပေးသည်။
| ရွေးချယ်စရာ | အားသာချက်များ | အားနည်းချက်များ | အကောင်းဆုံးအတွက် |
| ဝင်ရိုး ၃ ခုပါ လက်စွဲနေရာချထားမှုသာ | ကုန်ကျစရိတ်နည်း၊ ရိုးရှင်းသော | စောင်းထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ | ပစ်မှတ်ကြီးများ၊ အကွာအဝေးတို |
| ဝင်ရိုး ၃ ခု + အဖျား/စောင်း | ကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီမှု | စနစ်ထည့်သွင်းချိန် ပိုမိုရရှိခြင်း | အလင်းတန်းညှိမှုအများဆုံး |
| ၅-ဝင်ရိုး လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှု အဆင့် | ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး cross-coupling နည်းသည် | ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း | ဖိုက်ဘာ၊ လေဆာ၊ ကင်မရာ |
| ၆-ဝင်ရိုး လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှု အဆင့် | အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု | ဈေးအကြီးဆုံး | ရှုပ်ထွေးသော မှန်ဘီလူးများ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး |
| ထောင့်ရွေ့လျားမှုအဆင့်သာ | စောင်းရန် အကောင်းဆုံး | မျဉ်းဖြောင့်ခရီးသွားခြင်း မရှိပါ | ပရစ်ဇမ်၊ မှန်၊ လည်ပတ်မှု |
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထက် ပိုအရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်များ
အဆင့်တွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ ပထမစာမျက်နှာကိုပဲ မဖတ်ပါနဲ့။ တကယ့်နံပါတ်တွေကို ရှာပါ။
| သတ်မှတ်ချက် | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ | ကောင်းသော လက္ခဏာ | သတိပေးလက္ခဏာ |
| ခရီးသွားအကွာအဝေး | သင့်ရဲ့ ချိန်ညှိမှုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ် | X၊ Y၊ Z ခရီးသွားခြင်းကို ရှင်းလင်းပါ | မရေမရာ “ကြီးမားသော ခရီးသွားခြင်း” |
| ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | အသေးဆုံးခြေလှမ်း | ၁ မိုက်ခရိုမီတာ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော မျဉ်းဖြောင့် | “မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး” သာ |
| ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှု | တူညီသောနေရာသို့ပြန်သွားပါ | < ၂ မိုက်ခရိုမီတာ | စာရင်းမသွင်းထားပါ |
| ထောင့်မှန် ရုပ်ထွက် | အသေးဆုံး စောင်းခြေလှမ်း | < ၁၀ အာ့ခ်စက္ကန့် | စာရင်းမသွင်းထားပါ |
| တန်ပြန်တုံ့ပြန်မှု | ရွေ့လျားမှု ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း | < ၂ မိုက်ခရိုမီတာ | "တုံ့ပြန်မှုနည်းပါးခြင်း" သာ |
| ဖြောင့်တန်းခြင်း | လိုင်းမှ ခွဲထွက်သွားသည် | ၂၅ မီလီမီတာလျှင် ၃ မိုက်ခရိုမီတာအောက် | စာရင်းမသွင်းထားပါ |
| ပြားချပ်ချပ် | အပေါ်ပိုင်းက ပြားနေမယ် | < ၅ မိုက်ခရိုမီတာ | စာရင်းမသွင်းထားပါ |
| တောင့်တင်းမှု | ဝန်အောက်တွင် ထိန်းထားသည် | စမ်းသပ်မှုဒေတာ | ဝန်မရှိသော မျဉ်းကွေးများ |
| ဝန်အား | ပြုတ်ကျသွားမှာလား။ | ၅ ကီလိုဂရမ်၊ ၁၀ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော | နံပါတ်မရှိပါ |
| သော့ခတ်ခြင်း | ပြောင်းသွားလား။ | အနိမ့်ဆုံးဂီယာဒီဇိုင်း | ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်သည့် ဝက်အူ |
ကောင်းမွန်သော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက သင့်အား ကိန်းဂဏန်းများ ပေးသည်။ ကောင်းမွန်သော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက သင့်လျှောက်လွှာတွင် ၎င်းတို့ကို စမ်းသပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
စောင်းခြင်း၊ လိပ်ခြင်းနှင့် ယိမ်းခြင်းကို လျှော့ချရန် အမြန်အကြံပြုချက်များ
ကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ဝယ်ယူပြီး ရလဒ်ဆိုးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
တတ်နိုင်ရင် အလုပ်လုပ်တဲ့အကွာအဝေးကို တိုအောင်လုပ်ပါ။ 100 mm မှာ 0.1° အမှားက 175 µm ဖြစ်ပြီး 500 mm မှာ 873 µm ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ကန်သောဝင်ရိုးအတွက် မှန်ကန်သောစင်ကိုသုံးပါ။ ထောင့်ပြဿနာကို linear stage ဖြင့်မဖြေရှင်းပါနှင့်။
ကြမ်းမှ သေးသို့ ညှိပါ။ အကြီးများကို အရင်ရွှေ့ပါ။ သေးသော ဝက်အူများ ကြာရှည်ခံပါသည်။
ဝန်ကို အလယ်ဗဟိုတွင်ထားပါ။ အလယ်ဗဟိုမှ လွဲနေသော အလေးချိန်သည် စောင်းခြင်းနှင့် လိမ့်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
တစ်ကြိမ်လျှင် ဝင်ရိုးတစ်ခုကို လော့ခ်ချပါ။ လော့ခ်ချပြီးတိုင်း အနေအထားကို စစ်ဆေးပါ။
အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ ၂°C ပြောင်းလဲမှုသည် ၂၀၀ မီလီမီတာ အလူမီနီယမ် စင်မြင့်ကို ၉ µm ခန့် ရွှေ့နိုင်သည်။
မှန်ကန်စွာတိုင်းတာပါ။ ထောင့်များအတွက် autocollimator သို့မဟုတ် electronic level ကိုသုံးပါ။
အော်ပရေတာကို လေ့ကျင့်ပါ။ အားအနည်းငယ်သုံးပါ။ အကြိမ်တိုင်း ဦးတည်ရာတစ်ခုတည်းကို လေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ပေးသွင်းသူကိုမေးရန်မေးခွန်းများ
တစ်ခုဝယ်ခင်မှာလက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်, ဒါတွေကို မေးကြည့်ပါ။
arcsecond မှာ angular resolution ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
လော့ခ်ချပြီးနောက် ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုက ဘယ်လောက်လဲ။
သော့ခတ်ထားတဲ့အခါ စင်မြင့်က ဘယ်လောက်ရွေ့သွားလဲ။
ဖြောင့်တန်းမှုနှင့် ပြားချပ်မှုကား အဘယ်နည်း။
အလယ်ဗဟိုနှင့် အလယ်ဗဟိုပြင်ပတွင် ဝန်တင်နိုင်စွမ်း မည်မျှရှိသနည်း။
ဘာပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားလဲ။ အပူချဲ့ထွင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။
pitch၊ roll နဲ့ yaw အတွက် စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ ပေးနိုင်မလား။
စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်မှုပုံစံများ ပေးပါသလား။
တစ်ခုအတွက် ပို့ဆောင်ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းစင်မြင့်?
၃-ဝင်ရိုး စင်မြင့်နဲ့ တစ်ခုခုထဲက ရွေးချယ်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးနိုင်မလားထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်?
ပေးသွင်းသူက ဒါတွေကို မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် ဆက်ရှာပါ။ သင်ဟာ ကုန်စည်တစ်ခုကို ဝယ်ယူနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဝယ်ယူနေတာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် လက်ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် မော်တာသုံး အဆင့်များတွင် ၉ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်း အဆင့်များ၊ ဝင်ရိုး ၃ ခုပါ လက်ဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်း ပလက်ဖောင်းများ၊ ထောင့်ရွေ့လျားခြင်း အဆင့်များနှင့် အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်း ပလက်ဖောင်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှုများကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
သင်ဟာ optics၊ fiber alignment၊ camera modules ဒါမှမဟုတ် precision fixtures တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ working distance၊ target tolerance၊ load နဲ့ adjustment axes တွေကို ပြောပြပေးပါ။ မှန်ကန်တဲ့ stage ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပေးပါမယ်။ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ နမူနာများနှင့် OEM အထောက်အပံ့များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းအဖွဲ့သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင့်တော်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရှာဖွေကြပါစို့။လက်ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းအဆင့်သင့်ပရောဂျက်အတွက်။ ချိန်ညှိမှုအတွက် ရက်တွေအလဟဿဖြစ်သွားတဲ့အထိ မစောင့်ပါနဲ့။ သင့်လိုအပ်ချက်တွေကို ဒီနေ့ပဲ ပေးပို့လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးစကား
Pitch, roll နှင့် yaw တို့သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အမှားအယွင်းများ၏ တကယ့်ရင်းမြစ်များ ဖြစ်သည်။ ထောင့်သေးငယ်ခြင်းသည် ကြီးမားသော လွဲချော်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ 300 mm တွင် 0.1° အမှားအယွင်းသည် 524 µm ခန့်ရှိသည်။ 200 mm တွင် 10 arcsec အမှားအယွင်းသည် 9.7 µm ခန့်ရှိသည်။ ကွာခြားချက်သည် အရေးပါပါသည်။
အဆင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်သောအခါ အပြည့်အစုံကို ကြည့်ပါ။ မျဉ်းဖြောင့်ခရီးသွားလာခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ထောင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ တောင့်တင်းမှု၊ လော့ချမှုနှင့် အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုတို့သည် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
လိုအပ်ရင်၃ ဝင်ရိုး လက်စွဲ နေရာချထားခြင်းသင်လည်း လိုအပ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါထောင့်ပြောင်းခြင်းအဆင့်. လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လက်ဖြင့် ချိန်ညှိမှုအဆင့်ဖြင့် အလင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း ချိန်ညှိခြင်း၊ pitch နှင့် yaw ကို အထူးဂရုပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် alignment အချိန်အလွန်ကြာရခြင်း၏ ဖုံးကွယ်ထားသော အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ၉ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက် ရွေးချယ်ခြင်းကနေ ထုတ်လုပ်မှုအထိ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘာတွေ ချိန်ညှိဖို့ လိုအပ်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာတင် မှန်ကန်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးပါမယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ-၀၉-၂၀၂၆




