发布时间:2025-09-08 04:34源自:网络整理作者:imToken官网阅读()
实现频率与偏振混叠误差的根源性消除。
整体尺寸为909040 mm3,须保留本网站注明的“来源”,李星辉副教授为通讯作者,团队提出了一种新型集成式零死区外差光栅干涉仪,李星辉团队提出并验证了一种集成化零死区外差光栅干涉系统。
(来源:先进制造微信公众号) 图4:系统串扰误差分析及抑制算法 相关论文信息: https://doi.org/10.37188/lam.2025.040 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,2024级博士研究生骆林斌等,2024级硕士毕业生高旅业为共同第一作者。
发表于Light: Advanced Manufacturing,并构建了基于小波分析与巴特沃斯滤波器的误差校正算法, 清华大学李星辉团队在原子级测量领域取得进展 导读 近日,清华大学深圳国际研究生院李星辉教授团队在多维原子级测量技术研究方面取得新进展,可实现三自由度的亚纳米级位移测量,imToken官网下载,所研制的干涉仪系统在X/Y轴上可达0.25 nm分辨率,该成果为面向光刻系统、原子尺度制造和航空航天超精密测量等应用的高集成度、多维度测量系统发展提供了重要技术支撑,同时在1000秒的持续测试中保持优于20 nm(XY)与60 nm(Z)的长时稳定性,尤其在复杂环境下,imToken,非线性误差、串扰误差和死区效应成为高精度测量的关键瓶颈。
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图1:新型零死区外差光栅干涉仪的整体框架 随着集成电路制造、精密机械加工及原子制造等高端产业不断迈向纳米乃至皮米级精度,将串扰误差抑制至5%以下,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该系统采用紧凑式设计,该成果标志着我国在多维高精度测量仪器自主研发方面迈出了关键一步, 图3:系统极限分辨力、多级分辨力测试 实验结果表明,实现了高精度实时多维位移测量,2021级博士研究生汪盛通,采用空间对称双光路架构,线性度最高可达6.910-5。
对测量系统在多自由度同步测量、环境鲁棒性和系统集成度方面提出了更高要求,2022级博士研究生黄光耀,兼具极高精度与宽量程能力,并显著提升了系统在复杂环境下的稳定性和抗干扰能力,该工作得到国家自然科学基金、广东省基础与应用研究项目、深圳市稳定支持计划项目的资助,未来将有望广泛应用于高端制造装备、先进封装、量子系统调控等战略产业领域,结合3自由度纳米压电平台,测量量程分别达到10 mm(XY)和2 mm(Z)。
论文第一作者为2023级博士研究生崔璨,其他合作者包括2022级硕士研究生赵鹏博、马煜,重复定位误差优于0.8 nm,2023级硕士研究生杨孟涵、刘立福, 该研究成果以题为Towards multi-dimensional atomic-level measurement: integrated heterodyne grating interferometer with zero dead-zone的论文。
Z轴为0.3 nm。
图2:系统实拍图 对此。
当前主流的激光干涉仪和电容传感器难以在测量精度、维度耦合、系统体积和抗干扰能力之间取得平衡,。
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