ಮೈಕ್ರೊ-ನ್ಯಾನೊ-ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ನಿಖರ ಯಂತ್ರ, ನಿಖರ ಮಾಪನ, ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನ್ಯಾನೊಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಖರತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಠೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ರಚನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸರಳತೆಯಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಮೂರ್ತ (ಮೂಲ):
ಮೂಲ ಲೇಖನದ ಅಮೂರ್ತವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಲಯ, ದೀರ್ಘವೃತ್ತ, ಬಲ-ಕೋನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು-ಡಿಗ್ರಿ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ, ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತರ ಹಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೂರ್ತ (ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ):
ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಲಯ, ದೀರ್ಘವೃತ್ತ, ಬಲ-ಕೋನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ನಮ್ಯತೆ, ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಅದರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಲನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ರಚನೆಯು ಅವುಗಳ ನಿಖರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನೆಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ 3-ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಲಯ, ದೀರ್ಘವೃತ್ತ, ಬಲ-ಕೋನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ANSYS ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಸರಣೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಯತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಬಲ-ಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ, ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಾಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪವು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಬಲ-ಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ತಿರುಗುವ ಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, output ಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಲ-ಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ ರೂಪದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಜ್ ರೂಪದ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ನಮ್ಯತೆ, ಚಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತರ ಹಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:
- ಯು ಯಿ, ಗಾವೊ ಫೆಂಗ್, ha ಾವೋ ಕ್ಸಿಯಾನ್-ಚಾವೊ. "ಇನ್ಪುಟ್-ಫೋರ್ಸ್, ಪೇಲೋಡ್, ಠೀವಿ ಮತ್ತು 3-ಡಿಒಎಫ್ ಲಂಬ ಸಮಾನಾಂತರ ಮೈಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಥಿಯರಿ, 2010, 45 (4): 756-771.
-ಟಿಯೋ ಟಾಟ್ ಜೂ, ಚೆನ್ ಐ-ಮಿಂಗ್, ಯಾಂಗ್ ಗುಯಿ-ಲಿನ್. "ಕಿರಣ-ಆಧಾರಿತ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೀಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮಾದರಿ." ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 2010, 34 (4): 607-618.
- ಟಿಯಾನ್ ವೈ., ಶಿರಿಂಜಾಡೆ ಬಿ., ಜಾಂಗ್ ಡಿ. "ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ XYZ ಸಮಾನಾಂತರ ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ & ರೊಬೊಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, 2009, 55 (4): 377-402.
- ಕಿ ವೂನ್ ಚೇ, ವೂಕ್-ಬೇ ಕಿಮ್, ಯಂಗ್ ಹನ್ ಜಿಯಾಂಗ್. "ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್-ಹಿಂಜ್ ನ್ಯಾನೊಪೊಸಿಷನ್, ಪೈಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಕ್ಯೂವೇಟರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 2011, 22 (25): 250-256.
- ಟಿಯಾನ್ ವೈ., ಶಿರಿಂಜಾಡೆ ಬಿ., ಜಾಂಗ್ ಡಿ. "ಮೈಕ್ರೋ/ನ್ಯಾನೊಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಗುವಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಐದು-ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ." ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಯೂವೇಟರ್ ಎ, 2009, 153 (1): 96-104.
-ಜಾಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾನ್-ಮಿನ್, ವಾಂಗ್ ಹುವಾ, ಹೂ ಕನ್-ಯಿನ್. "ಪೈಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 3-ಡಿಒಎಫ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ನಿಖರವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಹಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 2007, 20 (1): 9-14.
- ಹೂ ಜುನ್ಫೆಂಗ್, ಜಾಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾನ್ಮಿನ್. "ಚಲನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು-ಡಿಗ್ರಿ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಖರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸ." ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 2012, 20 (12): 2686-2695.
- ಲು ಟಿಂಗ್, ಚೆಂಗ್ ವೀಮಿಂಗ್, ಸನ್ ಲಿನ್ zh ಿ. "ನಿಖರ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ನ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ನಿಖರತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ." ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ, 2007 (4): 141-143.
ದೂರವಿರು: +86-13929891220
ದೂರವಾಣಿ: +86-13929891220
ವಾಟ್ಸಾಪ್: +86-13929891220
ಇ-ಮೇಲ್: tallsenhardware@tallsen.com