Amélioration de la précision dynamique de la bande passante en boucle fermée des mécanismes piézoélectriques grâce à des lois de commande avancées et à des capteurs de position à courants de Foucault intégrés

14 juin 2024

Les miroirs à orientation rapide (FSM) jouent un rôle important dans diverses applications optiques pour la stabilisation du faisceau, l’amélioration de la netteté de l’image ou l’orientation dynamique du faisceau. Ces applications exigent que le FSM ait une réponse précise sur une large gamme de fréquences, d’où la nécessité d’un contrôleur dynamique. Mais le contrôleur est en fin de compte limité, entre autres facteurs, par la performance du capteur : sa capacité à mesurer avec précision la valeur physique requise et avec une largeur de bande suffisante. Les capteurs de courants de Foucault compacts, dynamiques et précis développés par Cedrat Technologies, combinés à un contrôleur basé sur un modèle, permettent d’améliorer la bande passante de deux fois et demie par rapport à la technologie de détection actuelle, tout en étant plus précis dans l’ensemble.

Amélioration de la précision dynamique de la bande passante en boucle fermée des mécanismes piézoélectriques grâce à des lois de commande avancées et à des capteurs de position à courants de Foucault intégrés

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Les miroirs à orientation rapide (FSM) jouent un rôle important dans diverses applications optiques pour la stabilisation du faisceau, l’amélioration de la netteté de l’image ou l’orientation dynamique du faisceau. Ces applications exigent que le FSM ait une réponse précise sur une large gamme de fréquences, d’où la nécessité d’un contrôleur dynamique. Mais le contrôleur est en fin de compte limité, entre autres facteurs, par la performance du capteur : sa capacité à mesurer avec précision la valeur physique requise et avec une largeur de bande suffisante. Les capteurs de courants de Foucault compacts, dynamiques et précis développés par Cedrat Technologies, combinés à un contrôleur basé sur un modèle, permettent d’améliorer la bande passante de deux fois et demie par rapport à la technologie de détection actuelle, tout en étant plus précis dans l’ensemble.