Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NEMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metody przyrostowe w mikrotechnologiach wytwarzania
PL
Koncepcję i strategię mikro- i nanotechnologii przedstawił R.P. Feynman w 1959 r. Wprowadzenie ich do praktyki nastąpiło po opracowaniu i wdrożeniu skaningowego mikroskopu tunelowego (1981 r.) oraz mikroskopu sił atomowych (1985 r.). Dalszy rozwój mikro- i nanotechnologii zaowocował opracowaniem i zastosowaniem mikro- i nanoelektromechanicznych systemów (MEMS, NEMS), których produkcja rośnie od lat 90. o ok. 17÷20% rocznie. Wytwarzanie mikro- i nanoelementów występujących w tych układach jest trudne technologicznie z uwagi na niewielkie wymiary oraz często złożoną strukturę zewnętrzną i wewnętrzną. W takich przypadkach racjonalne może być zastosowanie metod wytwarzania przyrostowego. W artykule przedstawiono możliwości wytwarzania przyrostowego, głównie w mikrotechnologiach.
EN
In 1959 R.P. Feynman has presented the concept and strategy of micro- and nanotechnology development. Their introduction to the practice took place after working out the scanning tunneling microscopy (1981) and atomic force microscopy (1985). In the further development of micro- and nanotechnology the micro and nano electromechanical systems (MEMS, NEMS) have been worked. MEMS and NEMS are widely applied in majority of modern equipment and the production of the equipment increases about 17÷20% per year since 1990s. MEMS and NEMS manufacture usually is a difficult technological problem because of small dimensions and complex outside and inside structures. In such cases the application of additive manufacturing processes can be very promising. In the paper the possibilities of additive manufacturing processes applications, mainly in microtechnologies, is presented.
2
EN
According to the scaling laws for nanomechanical resonators, many of their metrological properties improve when downscaled. This fact encourages for constant miniaturization of MEMS/NEMS based sensors. It is a well known fact, that the laws of classical physics cannot be used to describe the systems which are arbitrarily small. In consequence, the classical description of nanoresonators must break down for sufficiently small and cool systems and then the quantum effects cannot be neglected. One of the fundamental question which arises is, how one may investigate quantum effects in MEMS/NEMS sensors and what is the influence of quantum effects on the performance of such systems. In this paper we would like to raise those issues by presenting the results of our work related to our estimations and calculations of MEMS/NEMS dynamics. The first and second sections are of theoretical character. In the first section (Classical modeling), we describe the classical methods for describing the resonator dynamics and the classical limit on the resolution of MEMS/NEMS based force sensors, which is set by the thermomechanical noise. In the second section (Quantum aspects), we concentrate on the quantum description of micro and nanoresonators and the influence of quantum effects, such as zero-point motion and back-action, on their performance (quantum limits). The third section is devoted to the presentation of our experimental methods of MEMS/NEMS deflection metrology, i.e. Optical Beam Deflection method (OBD) and fibre optics interferometry.
3
Content available remote Resonance phenomena in micro/nanoelectromechanical systems
EN
In the paper, some aspects of nonlinearity of micro/nanoelectromechanical systems (MEMS/ NEMS) are presented. Because of great values of strains of micro/nanobeams the nonlinear description is necessary. Particularly, the nonlinear inertia term is added to equation relating to motion of the beam. Numerical calculations of resonance curves and instability regions are given. Results are presented on graphs.
PL
W artykule przedstawiono pewne aspekty nieliniowości w mikro/nanoukładach elektromechanicznych (MEMS/NEMS). Ze względu na duże odkształcenia mikro/nanobelek nieliniowy opis jest konieczny. W szczególności do równania ruchu belki wprowadzono wyraz opisujący nieliniową bezwładność. Podano wyniki obliczeń numerycznych dla krzywych rezonansowych oraz obszarów niestateczności. Rezultaty przedstawiono na wykresach.
PL
Badania nad właściwościami elastomerów [1,2,6], które charakteryzują się prostym i odwrotnym efektem piezoelektrycznym pozwalają wysnuć przypuszczenie, że już wkrótce znajdą one szersze zastosowanie wraz z tradycyjnymi materiałami przy wytwarzaniu obuwia, umożliwiając tym samym konstrukcję butów przyszłości (w literaturze określanych jako e-obuwie), wyposażonych np. w takie urządzenia jak: czujniki nacisku, mikropompy, piezogeneratory i inne specjalistyczne samozasilające systemy typu SP-MEMS i SP-NEMS (ang. Self Powered-Micro Electro-Mechanical Systems i odpowiednio Self Powered-Nano Electro Mechanical Systems) W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z gromadzenia energii rozpraszanej przy chodzeniu oraz wykorzystanie jej do zasilania mikro- i nanosystemów zintegrowanych z e-obuwiem. Podano przykłady zastosowań dla takiego e-obuwia. Przewiduje się, że nowe materiały, będą pomocne przy monitorowaniu stanu zdrowia człowieka, monitorowaniu parametrów użytkowania odzieży i obuwia, poprawianiu komfortu użytkowego i wreszcie zasilaniu elektroniki przenośnej stanowiąc alternatywne źródło zasilania. Opisano proces technologiczny integracji sprzętowej mikropiezogeneratora z elektroniką przenośną, a także zaprezentowano wybrane moduły mogące być wykorzystane w konstrukcji innowacyjnych mikrosystemów obuwniczych.
EN
Research on elastomers-based materials [1, 2, 6] that feature simple and reverse piezoelectric effect allow conclude that in near future elastomers will be found to wider apply together with ordinary materials in production of the shoes of future (in literature appointed as e-shoes), equipped in such devices as: pressure sensors, micropumps, piezogenerators and many special Self-Powered - Mechano-Electro-Micro-Systems (SP-MEMSs). This article shows the results of research into harvesting the energy, dispersed while walking and how to make it available to power the shoe-integrated micro- and nanosystems. There are shown the examples of applications in such e-shoes. It is potentially already proved, that new functional materials can control humans health, as well as his cloth and shoes in so far as: functional parameters, usage comfort improvement, alternative energy sources to power portable electronic devices. Further-more, there is also described the technology of micropiezogenerator integration with mobile electronics, and selected modules for preparing the innovative footwear microsystems.
PL
Nanoukłady elektromechaniczne (NEMS) znajdują zastosowanie w różnego rodzaju detektorach i czujnikach. Często wykorzystuje się przejście tych układów od drgań stabilnych do niestabilnych. Tematem pracy jest analiza stabilności dwu nieliniowych nanoukładów elektromechanicznych. Obszary niestateczności są przedstawione na wykresach.
EN
Nano-electro-mechanical systems (NEMS) are applicable to various detectors and sensors. Transition between stable and unstable vibrations of these systems is frequently used. Analysis of stability of two nonlinear nanosystems is the subject of the paper. Instability regions are presented on graphs.
EN
This paper presents emerging NEM hybrid systems for advanced information processing and describes our recent attempts of developing new multi-physics simulation technologies for these NEM systems at micro-, nano- and atomscales.
PL
W artykule przedstawiono wprowadzenie do techniki mikrosystemów oraz omówiono wybrane metody mikrotechnologii, w tym mikroobróbkę elektroerozyjną i elektrochemiczną.
8
Content available remote Nanotribologia - spojrzenie w przyszłość.
PL
W opracowaniu przedstawiono aktualny stan wiedzy i nakreślono kierunki rozwoju nanotribologii. W zakres badań tego obszaru tribologii wchodzą badania podstawowe prowadzone w skali atomowej dotyczące zjawisk w obszarze kontaktu dwóch powierzchni trących, badania zachowania się ultracienkich (o nanometrowych grubościach) warstw, struktur trących MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) i NEMS (Nano Electro Mechanical Systems), budowy urządzeń magnetycznego i igłowego zapisu informacji o dużej i bardzo dużej gęstości zapisu, procesy nanoimprintingu i inne z obszaru dynamicznie rozwijającej się nanotechniki. Zdefiniowano problemy badawcze, których rozwiązanie jest istotne dla postępu w zakresie szeroko rozumianej nanotechniki/nanotechnologii.
EN
Nanotribology is an exciting area of tribology science. It is rather short history of this important branch of tribology. The starting point was the invention of Atomic Force Microscopy (AFM) which was very sensitive instrument to investigate friction on atomic scale. The wide area of AFMs family enables nowadays to perform complete interdisciplinary research on atomic and nanometer scale to understand tribological, mechanical and other physical and chemical phenomena occuring on sliding interface. The adhesion, friction, wear and mechanical studies became common in many tribological labs in the world. The understanding of surface phenomena is important to investigate the tribological behaviour of micro- and nano-tribosystems. The use of such powerful instrument like AFM is together with other devices like Scanning Tunneling Microscope (STM) and Surface Apparatus (SFA) enables to study topography, adhesion, friction, wear and other properties. The rheological phenomena on nanoscale in particular in lubricating nanosystems are of great interest of tribologists to understand in particular transition from static to kinetic friction on atomic and nanometer scale. Many applications of nanotribology in magnetic recording technology. Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) and Nano Electro Mechanical Systems (NEMS) technology and in nanoimprinting technology are now of subject of many projects in the world. Future trends in nanotribology relate mainly to understand the process of energy and matter dissipation on atomic scale. The final aim of nanotribological research is to construct frictionless and wear less tribosystems in nanotechnology. Nanoimprinting technology except MEMS/NEMS technology are in particular very interesting area of the nanotribological studies. Very important is to understand friction in biological systems. The studies of flagellum motor or/and ATF - phase in biological molecular systems can lead us towards the biomitecis and adaptronics i.e. construction of ideal nanosystems. The relationships between friction and wear on atomic scale is of great importance to be understood. The possible way is molecular dynamics modeling by increase of the number of atoms involved in the process. The time scale in such modeling should be as much as possible wide. The application of effective supercomputers in such study is necessary. Tribochemistry and termodynamics are important approaches to be taken into consideration in the studies of atomic and nanometer scale tribosystems. The rapid progress in nanotribology is necessary for the development of nanoscience and nanotechnology. The nanotechnology enables to construct ideal systems on any scale. Probably the way proposed by K.E. Drexler by the use of mechanosynthesis and single atoms as "bricks" in construction of technical systems is the best way which is opening before us.
PL
Przedstawiono system zarządzania centralami EWSD stanowiący cześć Regionalnego Centrum Zarządzania w Gdańsku. Omówiono funkcje i strukturę systemu oraz aplikacje stanowiące jądro systemu NodeCommander, jak również wymagania niezawodnościowe systemu. Zaprezentowano możliwości styków z innymi systemami, a zwłaszcza z systemami zarządzania wyższych warstw wg modelu TMN. Przedstawiono specyfikę zarządzania centralami EWSD i opisano doświadczenia zebrane w trakcie eksploatacji systemu.
EN
This paper describes EWSD management system being the part of Regional Management Centre in Gdańsk. System functions and its structure as well as Node Commander applications are covered in the paper. Node Commander interfaces to upper layers of TMN management are discussed in the article. The attention is paid to the specifics of EWSD management and gained experiences during the system exploitation
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.