ASML 機械系的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站荷蘭堵死管制漏洞已裝機、未交貨高階DUV都列管 - DigiTimes也說明:從2023年9月起,荷蘭製造商ASML將不再被允許向中國出口某些特定機種的高階DUV微影設備,荷蘭外貿大臣Liesje Schreinemacher日前在公告此項新規後, ...

國立成功大學 機械工程學系碩博士班 陳國聲所指導 林莞慈的 輸入修正法與回授控制於多自由度長距離移動系統之應用與研究 (2006),提出ASML 機械系關鍵因素是什麼,來自於輸入修正、長距離移動系統、全狀態回授、頻率響應控制、回授控制、殘留振動。

最後網站台灣菁英獎學金,與人才共創未來 - ASML則補充:系排名15%前. 學科領域. 工程科學類. 航太工程. 電腦科學/資訊工程. 電子工程. 工業工程. 材料工程. 應用數學. 機電工程. 機械工程. 奈米科技/科學/工程. 光電科學.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ASML 機械系,大家也想知道這些:

輸入修正法與回授控制於多自由度長距離移動系統之應用與研究

為了解決ASML 機械系的問題,作者林莞慈 這樣論述:

殘留振動的存在,影響了撓性機件傳輸運動之精度定位,增加達成工作目標所需要的時間,並降低其工作效率。減少殘留振動的方法有閉迴路設計的回授控制以及開迴路設的輸入修正法。回授控制具有抵抗干擾與提供系統強健性的能力,但往往需與系統妥協而影響控制系統性能表現。而輸入修正法提供了一個有效且快速的減振方法,能有效地縮短安定時間及抑制殘留振動,但輸入修正法屬於廣義的開迴路控制,對外界干擾無抵抗能力,無法完全消除其造成的殘留振動。於本文中,建立了一雙自由度長距離移動系統之模型,分別利用輸入修正法與回授控制系統以抑制於移動過程中造成的殘留振動。依系統本身的性能限制設計輸入修正法,模擬分析和實驗結果顯示,線性輸入

修正法能有效地抑制殘留振動,且可根據其所需求之條件選用不用的輸入修正模式,於加/減速過程所殘留下的Undershoot/Overshoot最大為未修正前的二分之一。回授控制方面,我們分別設計了頻率響應控制與全狀態回授控制,其結果顯示,全狀態回授能夠快速且有效將系統振動抑制至0。本文研究結果將有助於應用在需要快速且穩定的長距離移動之相關應用。