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基于梯形算子的AFM驱动器非对称迟滞性校正
被引量:
8
1
作者
王栋
于鹏
+2 位作者
周磊
刘柱
董再励
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期32-39,共8页
原子力显微镜(AFM)通常采用压电陶瓷(PZT)作为驱动器以实现纳米尺度的观测和操作。然而,PZT自身的迟滞非线性会对AFM观测质量和操作精度产生很大影响。基于Prandtl-Ishlinskii(PI)模型的前馈控制方法可对PZT的迟滞非线性进行补偿,但传...
原子力显微镜(AFM)通常采用压电陶瓷(PZT)作为驱动器以实现纳米尺度的观测和操作。然而,PZT自身的迟滞非线性会对AFM观测质量和操作精度产生很大影响。基于Prandtl-Ishlinskii(PI)模型的前馈控制方法可对PZT的迟滞非线性进行补偿,但传统PI模型无法消除PZT的非对称迟滞性的影响。针对这个问题,提出一种基于梯形算子的非对称迟滞模型,并可用系统辨识方法获取逆模型参数,该方法可有效实现具有非对称迟滞特性驱动器的前馈补偿控制。AFM系统实验证明,该模型可有效减小非对称迟滞性导致的建模误差,基于该模型的前馈迟滞补偿控制可有效提高AFM的扫描成像质量。
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关键词
非对称PI模型
梯形算子
原子力显微镜
压电陶瓷
迟滞性前馈校正
逆模型直接辨识
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职称材料
题名
基于梯形算子的AFM驱动器非对称迟滞性校正
被引量:
8
1
作者
王栋
于鹏
周磊
刘柱
董再励
机构
中国科学院沈阳自动化研究所
中国科学院大学
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期32-39,共8页
基金
国家自然科学基金青年基金(61304251)
国家863计划(2012AA041204)
中国科学院科研装备研制(YZ201245)资助项目
文摘
原子力显微镜(AFM)通常采用压电陶瓷(PZT)作为驱动器以实现纳米尺度的观测和操作。然而,PZT自身的迟滞非线性会对AFM观测质量和操作精度产生很大影响。基于Prandtl-Ishlinskii(PI)模型的前馈控制方法可对PZT的迟滞非线性进行补偿,但传统PI模型无法消除PZT的非对称迟滞性的影响。针对这个问题,提出一种基于梯形算子的非对称迟滞模型,并可用系统辨识方法获取逆模型参数,该方法可有效实现具有非对称迟滞特性驱动器的前馈补偿控制。AFM系统实验证明,该模型可有效减小非对称迟滞性导致的建模误差,基于该模型的前馈迟滞补偿控制可有效提高AFM的扫描成像质量。
关键词
非对称PI模型
梯形算子
原子力显微镜
压电陶瓷
迟滞性前馈校正
逆模型直接辨识
Keywords
asymmetric PI model
keystone operator
atomic force microscope
piezoelectric ceramic
feedforward hysteresis calibration
directly identify inverse model
分类号
TH89 [机械工程—精密仪器及机械]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于梯形算子的AFM驱动器非对称迟滞性校正
王栋
于鹏
周磊
刘柱
董再励
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
8
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职称材料
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