光学平台热稳定性的关键之处在于各轴方向上都具有对称、各向均匀的钢制结构。钢制部件在热交换过程中的延伸性和收缩性是相似的,可以在温度变化过程中保持良好的平整度。钢制的蜂窝芯结构从顶板延伸到底板,中间并无塑料或铝质泄露管理结构,因此不会降低平台整体的刚度或是引入更高的热膨胀系数。我们采用钢质侧板,而不是木板,这样就消除了由于湿度而引起的环境不稳定因素。测量方法使用脉冲锤对平台或面包板的表面施加一个已测量的外力,并将一个传感器贴合在平台或面包板表面对合成振动进行测量。光学平台相对运动产生于桌面上搭建的设备、空气调节(HVAC)系统以及其他声音来源。辽宁精密隔振光学平台支架
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。辽宁精密隔振光学平台支架气浮式平台的重复定位精度一般为亚毫米量级。
固有频率,顾名思义,为系统本身发生的振动的频率。数值上来看,固有频率等于共振频率。考虑物块与弹性悬臂梁组成的系统,固有频率取决于两个因素——物块质量,以及充当弹簧的弹性悬臂梁的弹性系数。质量减小或弹性系数减小可增大固有频率;质量增大或悬臂梁弹性系数增大可降低固有频率。实验室或厂房内可能存在的振动源,包括地表的振动(固有频率10-20Hz),大型建筑的振动(1Hz左右),声音(20Hz以上),仪器设备(10Hz以上)。用户应当根据自身情况,选择合适的光学平台以对振动有效隔绝。
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。振动来源主要分为来自系统之外的振动和系统内部的振动。地面固有振动,工作人员地板以及开、关门或墙壁碰撞等通过地面传来的振动均属系统之外的振动,这一类振动需通过光学平台的隔振腿衰减;而来自系统内部的振动包括仪器振动、气流、冷却水流等,则需依靠光学平台的桌面阻尼来隔绝。只有优良的光学平台才能保证高精度的科学实验、科学研究的正常进行。
当今科学界的科学实验需要越来越精密的计算和测量,因此一个能与外界环境和干扰相对隔离的设备仪器对实验的结果测量时非常重要的。能够固定各种光学元件以及显微镜成像设备等的光学平台也成为科研实验中必备的产品。光学平台主要的一个目标是消除平台上任意两个以上部件之间的相对位移。光学平台或面包板重要的特性为其共振频率。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。平台和面包板会在一个特定的频率范围内发生振动。为了改善性能,每种尺寸的平台和面包板的阻尼效果都需要进行优化。主要配件:支撑架光学平台包括刚性、无隔振支撑架,被动式隔振支撑架,主动式自动调平支撑架。陕西气动光学平台位移
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精密光学平台的功能介绍?小编先给大家举个例子,在好莱坞电影里面你可以看到摄影机、巨型镜头、cgi仿真动画、3d渲染、vr虚拟现实等,当前基于dem的光路模拟技术已经取得了很大的发展。在电影光学设计中,对复杂线路的测量、仿真,isi等检测系统以及光电模块的检测,我们便可以从dem中进行设计仿真,只要我们测量的足够精密,便可以快速的计算出所需数据,这是一个非常人性化的功能。这也是近年来光路模拟和光电仿真技术迅速发展的一个原因,就象在描述算法的时候需要有各种公式、理论,这些已经不是重点,只有能够准确设计设备并量产出产品,才是重点。辽宁精密隔振光学平台支架