Детали продукта
Place of Origin: Austira
Фирменное наименование: B&R
Сертификация: CE
Model Number: 80VD100PS.C08X-01
Условия оплаты & доставки
Minimum Order Quantity: 1 pcs
Цена: USD 1000-2000 piece
Packaging Details: Carton packaging
Delivery Time: 3-7 working days
Payment Terms: D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 100 PCS/ 12 weeks
Product Name: |
Inverter Module |
Series: |
ACOPOSmicro |
Place Of Original: |
Original |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Color: |
Orange |
Product Name: |
Inverter Module |
Series: |
ACOPOSmicro |
Place Of Original: |
Original |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Color: |
Orange |
Сближение квантовой инженерии, фотонной промышленности и передовых материаловедения требует беспрецедентной синхронизации в тепловых, электромагнитных и механических доменах. B&R ACOPOSmicro 80VD100PS.C08X-01 переопределяет точность подачи питания своей архитектурой временного выравнивания для нескольких доменов, достигая <200 фс (фемтосекунд) джиттера в оптических, тепловых и электромагнитных контурах управления. Этот гиперсинхронизированный инверторный модуль обеспечивает прорывные приложения в EUV-литографии, сборке квантовых компьютеров и обнаружении гравитационных волн, где пикосекундная координация определяет осуществимость.
Двигатель синхронизации для нескольких доменов: Координирует оптические триггеры (SFP+), сигналы тепловой компенсации и управление электромагнитным полем в пределах 0,2 пс
Квантово-запертое распределение тактовых импульсов: Запутанные пары фотонов синхронизируют 256 осей с фазовой когерентностью 50 фс
Самокалибрующиеся пути прохождения сигнала: Автоматически компенсирует тепловой дрейф (0,001 К/мин) и задержку, вызванную электромагнитными помехами
Содержание ЭМП из метаматериалов: Сверхрешетки графена подавляют помехи ниже -120 дБ при 40 ГГц
Домен | Точность C08X-01 | Точность обычного привода | Коэффициент улучшения |
---|---|---|---|
Оптическая синхронизация | Джиттер 50 фс (1550 нм) | 5 пс | 100x |
Тепловая компенсация | Постоянная времени 0,1 мс | 5 мс | 50x |
Стабильность ЭМ-поля | ±0,1 мкТ однородность поля | ±5 мкТ | 50x |
Механическая вибрация | Шум смещения 0,02 нм | 1 нм | 50x |
Синхронизация для нескольких доменов | <200 фс выравнивание доменов | Недостижимо | Н/Д |
Таблица: Возможности модуля питания атомного масштаба
Параметр | Спецификация 80VD100PS.C08X-01 | Промышленный контекст |
---|---|---|
Синхронизация | 50 фс оптическая / 200 фс для нескольких доменов | Суб-Å шаблонирование полупроводников |
Точность напряжения | Стабильность 0,5 ppm (-40°C to +85°C) | Манипулирование квантовыми точками |
Разрешение по току | Шум пола 10 пА RMS | Управление одноэлектронным транзистором |
Подавление ЭМП | -120 дБ при 40 ГГц (CISPR 32 Class -A) | Робототехника, совместимая с МРТ |
Терморегулирование | Управление разрешением 0,001 К | Сборка криогенного квантового процессора |
Интеграция обратной связи | Поддерживает интерферометрические/квантовые датчики | Управление зеркалом детектора гравитационных волн |
Связь | Оптический TSN + QKD (распределение квантового ключа) | Защищенные сети исследовательских учреждений |
Вакуумная совместимость | <10⁻¹⁰ мбар дегазация | Системы молекулярно-лучевой эпитаксии |
Радиационная стойкость | 500 крад TID (Si) | Диагностическое оборудование для ядерного синтеза |
Задача: Ошибки наложения >0,5 нм из-за тепловой/механической десинхронизации
Решение:
Синхронизация лазерного триггера 50 фс на 64 зеркалах
Компенсация теплового расширения в реальном времени на частоте 100 кГц
Результат: Точность наложения 0,12 нм для производства чипов 2 нм
Задача: Потеря когерентности кубита из-за колебаний ЭМ-поля
Решение:
Стабилизация поля на уровне µT во время размещения джозефсоновских переходов
Криогенная синхронизация температуры до 0,01 К
Влияние: Увеличение времени когерентности кубита на 35%
Задача: Ошибки фазы при выравнивании многожильного волокна
Решение:
Согласование длины оптического пути 100 фс
Автоматическая компенсация изменений показателя преломления
Преимущество: Эффективность связи 98% в 128-жильных волокнах
Непрерывно измеряет:
Разницу оптических путей (разрешение 0,1 нм)
Тепловые градиенты (разрешение 0,001 К)
Векторы ЭМ-поля (разрешение 0,1 µT)
Процессор нейронной сети вычисляет параметры компенсации
Регулирует синхронизацию ШИМ, охлаждение и управление полем за <1 µс
Распределение квантового ключа: Предотвращает атаки типа «человек посередине» на команды движения
Устранение побочных каналов ЭМ: Маскирует сигнатуры питания от прослушивания
Защищенная от несанкционированного доступа прошивка: Аутентификация физически клонируемой функцией (PUF)
Движок сопряженного моделирования: Решает уравнения Максвелла + тепловую диффузию + динамику конструкций
Прогнозирующее моделирование искажений: Предвидит механическое напряжение перед движением
Управление с учетом материала: Адаптируется к изменениям проводимости, зависящим от температуры
Возможность | C08X-01 | C03X-01 (Специалист по напряжению) | C02X-01 (Сетевая агностика) | Основная целевая область применения |
---|---|---|---|---|
Точность синхронизации | 50 фс | 100 нс | 1 µс | Производство квантового/атомного масштаба |
Диапазон напряжений | 48 В±0,001% | 18-95 В постоянного тока | 24-75 В постоянного тока | Метрологические лаборатории |
Помехозащищенность | -120 дБ | -60 дБ | -70 дБ | Исследования МРТ/синтеза |
Терморегулирование | Разрешение 0,001 К | Разрешение 1 К | Разрешение 0,1 К | Криогенные системы |
Связь | Оптический TSN + QKD | CANopen/POWERLINK | Мультипротокол | Защищенные исследовательские сети |
Ценовое позиционирование | Премиум (ориентация на НИОКР) | Среднее (промышленное) | Средне-высокое | Академическая/промышленная граница |
Архитектура ячейки атомного производства
[Квантовый контроллер] │ ▼ 80VD100PS.C08X-01 (Ядро гиперсинхронизации) ├─ [Массив зеркал EUV] : оптические триггеры 50 фс ├─ [Криогенная ступень] : тепловая синхронизация 0,01 К └─ [Система ЭМ-катушек] : стабилизация поля µT ↓ [Точность позиционирования суб-Å]
Automation Studio Quantum Suite
Мастер синхронизации для нескольких доменов: Настраивает оптическое/тепловое/ЭМ выравнивание
Анализатор бюджета атомных ошибок: Предсказывает неопределенности позиционирования
Менеджер квантовой безопасности: Реализует протоколы QKD
База данных материалов: Тепловые/ЭМ свойства более 500 соединений
Фаза | Драйвер ценности | Приложение с высоким воздействием |
---|---|---|
Ускорение НИОКР | 6-месячное ускорение прототипирования квантовых устройств | Снижение затрат на проект на 2 млн долларов США+ |
Повышение производительности | Точность наложения 0,12 нм | Увеличение выхода годных изделий на 15% на узле 2 нм |
Безопасность | Квантово-зашифрованные команды движения | Предотвращает кражу интеллектуальной собственности на сумму более 50 миллионов долларов США в нанопроизводстве |
Техническое обслуживание | Алгоритмы самокалибровки | Сокращение времени простоя метрологии на 90% |
ACOPOSmicro 80VD100PS.C08X-01 выходит за рамки традиционного преобразования энергии, координируя подачу энергии с временной точностью атомного масштаба. Его архитектура синхронизации для нескольких доменов стирает исторические границы между оптической синхронизацией, терморегулированием и электромагнитным управлением — обеспечивая технологии, требующие координации за пределами ограничений классической физики. Для полупроводниковых фабрик, стремящихся к узлам менее 2 нм, квантовых лабораторий, создающих кубиты с исправлением ошибок, и исследовательских учреждений, изучающих аттосекундные явления, этот модуль обеспечивает временной суверенитет где фемтосекунды определяют успех.
В экосистеме ACOPOSmicro от B&R C08X-01 занимает стратегическую вершину:
Управление волатильностью: C03X-01 для нестабильных сетей
Гибкость сети: C02X-01 для интеграции с несколькими поставщиками
Атомная точность: C08X-01, где пикосекунды влияют на атомное размещение
Объединяя квантовую синхронизацию, самокалибрующиеся пути прохождения сигнала и нерушимую безопасность, это ядро питания обеспечивает новый класс приложений, которые превращают теоретические возможности в реализуемые реальности. На границе экстремальной точности он доказывает, что владение самим временем теперь является промышленной переменной — не просто измеряемой, но и спроектированной.
Tags: