中国科学院与合工大解销薄板”测学操控” нова технологія, не реалізує електронний контроль керування 興尾的興尺同后- IT之家

中国科学院与合工大解销薄板”测学操控” нова технологія, не реалізує електронний контроль керування 興尾的興尺同后- IT之家


IT 之家 9 月 26 日 Новини, згідно з 央视青品电影, без будь-якого електронного обладнання, лише за допомогою простої тонкої пластини, розробленої заздалегідь, ви можете змусити частинки різних розмірів і компонентів автоматично обертатися, обертатися та зупинятися у фіксованій точці.

нещодавно中国科学院声学电影电影电影合肥工业大学的合肥工业大学的电影电影的电影的电影,支,支克攻全合肥工电影Реалізована точність 无电影调控的перехресно-масштабного об’єкта掓控відповідні результати були нещодавно опубліковані в міжнародному академічному періодичному виданні «Advanced Science».

中国科学院与合工大解销薄板”测学操控” нова технологія, не реалізує електронний контроль керування 興尾的興尺同后- IT之家

▲ 公式波武旋跨在线设计天物操控正语

Зрозуміло, що безконтактне керування об’єктами є основною технологією у сфері виробництва мікромашин, досліджень і розробок мікророботів, інтелектуального виробництва тощо. У минулому наукове співтовариство в основному покладалося на вихрові хвилі для досягнення обертання об’єкта та орбітального руху, але традиційна технологія вимагає складної електронної системи керування та багатоканального обладнання.

Тому науковий колектив нашої країни розробив інновацію被动亚波长手技操控新更多。 程底人妻始妙地这了迷宫型 блок мікроструктури, інформація про положення фази, необхідна для керування, «вигравірувана» в структурі тонкої пластини заздалегідь, що еквівалентно «попередньому програмуванню» тонкої пластини, лише один канал збудження, без будь-якого електронного пристрою керування положенням фази, може стабільно генерувати кероване поле вихрової хвилі. всередині тонкої пластини.

中国科学院与合工大解销薄板”测学操控” нова технологія, не реалізує електронний контроль керування 興尾的興尺同后- IT之家

▲ 被动情动全合名前波波武旋可以上海操控принципи

Цей новий механізм керування базується на подвійній дії для досягнення точного керування. Нерівномірний розподіл хвильового поля може жорстко обмежити положення об’єкта, а сила вихору може спонукати об’єкт безперервно рухатися. Експерименти довели, що ця технологія має дуже широкий діапазон застосування, і вона може досягти перехресного контролю від субміліметрових частинок, міліметрових частинок до сантиметрових світлових компонентів.

Це дослідження подолало обмеження обладнання традиційної технології керування турбіною та створило нову модель «попереднього кодування структури, без електричного керування, ефективного керування» та замінило складну електронну систему керування простою пасивною структурою.有望 для сприяння точному інтелектуальному виробництву, технології мікророботів для реалізації легкої ваги, простого оновлення.

IT之家附设计道英:

https://doi.org/10.1002/advs.77631

Рекламне повідомлення: текст містить посилання на зовнішнє посилання (включно з необмеженими посиланнями, 二维code, 口), щоб передати більше інформації, заощадити час на вибір, а результати лише для довідки.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

桜 (Sakura) 光 (Hikari) 未来 (Mirai) 空 (Sora) 希望 (Kibou) 星 (Hoshi) 絆 (Kizuna) 風 (Kaze) 夢 (Yume) 月 (Tsuki) 海 (Umi) 森 (Mori) 花 (Hana) 雨 (Ame) 虹 (Niji) 雪 (Yuki) 川 (Kawa) 太陽 (Taiyou) 雲 (Kumo) 山 (Yama) 愛 (Ai) 平和 (Heiwa) 自由 (Jiyuu) 旅 (Tabi) 心 (Kokoro) 勇気 (Yuuki) 情熱 (Jounetsu) 信義 (Shingi) 真実 (Shinjitsu) 奇跡 (Kiseki) 運命 (Unmei) 永遠 (Eien) 翼 (Tsubasa) 道 (Michi) 友 (Tomo) 家族 (Kazoku) 記憶 (Kioku) 時間 (Jikan) 宇宙 (Uchuu) 世界 (Sekai) 自然 (Shizen) 命 (Inochi) 朝日 (Asahi) 夕焼け (Yuuyake) 夜空 (Yozora) 銀河 (Ginga) 宝石 (Houseki) 静寂 (Seijaku) 感謝 (Kansha) 幸福 (Koufuku) 笑顔 (Egao) 響き (Hibiki) 波 (Nami) 潮風 (Shiokaze) 木漏れ日 (Komorebi) 黄昏 (Tasogare) 息吹 (Ibuki) 灯火 (Tomoshibi) 大地 (Daichi) 青空 (Aozora) 白雲 (Shirakumo) 清流 (Seiryuu) 翠雨 (Suiu) 春風 (Harukaze) 秋桜 (Kosumosu) 冬景色 (Fuyugeshiki) 夏空 (Natsuzora) 星座 (Seiza) 流星 (Ryuusei) 満月 (Mangetsu) 新月 (Shingetsu) 暁 (Akatsuki) 黎明 (Reimei) 陽光 (Youkou) 紫陽花 (Ajisai) 向日葵 (Himawari) 紅葉 (Momiji) 銀杏 (Ginkgo) 朝露 (Asatsuyu) 薫風 (Kunpuu) 初雪 (Hatsuyuki) 蛍火 (Hotarubi) 泡沫 (Utakata) 悠久 (Yuukyuu) 天の川 (Amanogawa)