自平衡光学平台仪器
需要注意的是,光学平台尽管提供了相对稳定的环境,但不能完全阻止来自桌面本身的振动,从而影响桌面上的其他设备。光学元件的形变是系统不稳定的第二大来源。即使将光学平台视作刚体,该刚体的固有振动依然会触发光学调整架的自然振动,导致光路不稳定。为了定量模拟光学调整架在典型实验室环境中可能产生的位移,我们将1英寸调整架固定于6英寸镜柱上,并在光学平台表面模拟类似于桌面上的风扇、电动位移台或其他声学扰动的宽带噪声。好的光学平台和面包板应具有全钢结构,包括厚5毫米的顶板和底板。自平衡光学平台仪器
大理石光学平台材质脆弱,害怕硬物的撞击、敲打。所以平时应注意防止铁器等重物磕砸大理石平台工作面,以免出现凹坑,降低大理石光学平台,影响使用。定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭,大理石平台清洁时应少用水。然后用清洁的软布抹干和擦亮。定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭大理石平台工作面。对于油迹,可用乙醇(酒精)(木精)或打火机电油擦拭,然后清洗及弄干。大理石光学平台应实施定期检察恢复,视具体情况可为6-12个月,但至少一年检个修一次(要聘请专业人员来做)。精密隔振光学平台报价随着应用的不断丰富,光学系统的设计正变得愈发复杂,也为光路稳定性带来更大挑战。
理想的刚性体是不存在的。现实中的系统只能近似的认为是刚性的,因此,其稳定性就要受到多方面因素的影响。例如外界的振源,系统的重量,光学平台的结构等等。为了提高系统的稳定性,我们可以从以下的几个方面来着手。外界的振源来源很多,比如地面的自振,各种声音等等。但是影响大的是各种低频的振源,主要集中在10~100Hz频率内。将系统与这些振源隔离可以有效的提高系统的稳定性。采用大阻尼的空气弹簧支撑方式可以较好的将系统与振源隔离。
光学平台普遍运用于光学、电子、精密机械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和无损检测等领域,以及其他机械行业的精密试验仪器、设备振动隔离的关键装置中。随着先进的设备和工艺的发展,使纳米量级的测量成为可能。例如,变相光学干涉仪测量物体的表面粗糙度,目前可以达到1纳米的分辨率。在半导体领域,已生产出线宽在亚微米量级的集成电路,提出测量准确率小于50纳米的精度要求。这样的应用对系统中不同元件相关配合精度和稳定性提出了极高的要求。光学平台共振频率和振幅是负相关的,因此共振频率应尽可能地增大,从而将振动强度小化。
光学平台的硬重比对于其共振频率有着重要的影响。较高的硬重比可以提高平台的共振频率,从而降低其在外界影响下的振动。而且在外力作用下,具有较高硬重比的平台可以在小的重量下产生小的变形,增加系统内部的刚性。内部采用蜂窝状支撑结构的光学平台可以充分的提高硬重比,达到提高系统性能的目的。将系统组装成动态的刚性结构可以保证系统内部的相对稳定性,且可以降低在外界的影响下产生共振的几率,提高系统的稳定性。随着时间的延续,不规则温度变化会造成渐渐的结构弯曲。减小温度效应的关键在于控制环境减少温度变化。例如,避免在平台下放置散热设备,隔绝热源设备和硬件,如光源、火焰等。光学平台就越接近设计的首要目标:将挠度小化。精密隔振光学平台报价
自动化加工系统平台和面包板的特殊之处是采用自动轨道机械哑光表面加工。自平衡光学平台仪器
光学平台普遍的运用在精密实验领域中,随着线紧的设备和工艺发展,使纳米量级的测量成为可能,这对应用系统中不同元件相关配合精度和稳定性提出了级高的要求,为了提高稳定性,我们可以从以下几个方面来着手。外界的振源来源很多,比如地面的自振,各种声音等等。但是影响大的是各种低频的振源,主要集中在10~100Hz频率内。将系统与这些振源隔离可以有效的提高系统的稳定性。采用大阻尼的空气弹簧支撑方式可以较好的将系统与振源隔离。自平衡光学平台仪器
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