光學平臺固有頻率(≤2Hz):固有頻率也稱自然頻率、自振頻率,只有在環境擾動力頻率(f)與光學平臺的固有頻率(fo)的比值f/fo>√2時系統才有隔振作用。所以光學平臺的固有頻率越低,隔振效果效果就越好。該指標的檢測一般采用振動頻譜分析儀及便攜式振動分析儀來進行多點測量,如供應商不具備儀器測量(當然這是很不正常的),您也可用以下方法:用手用力壓下(或側推)平臺,然后迅速松開,讓其大幅度上下振動(或左右、前后擺動)起來,如一秒鐘內往復一次即為1Hz,二次即為2Hz,依此類推。須可粗略測得光學平臺的固有頻率。光學平臺主要的一個目標是消除平臺上任意兩個以上部件之間的相對位移。科研級光學平臺哪家好
無論何種激光應用,為維持光路穩定,振動隔離和桌面阻尼的重要性都是再強調也不為過。一套復雜的光學系統是否穩定,在很大程度上取決于光學平臺和隔振腿的性能。隨著應用的不斷豐富,光學系統的設計正變得愈發復雜,也為光路穩定性帶來更大挑戰——如果安裝使用不正確,即使完美的隔振方案也難以起到效果。這樣一來,就可以提供比采用單一尺寸柔量曲線表示所有產品特性的工業標準更數據。柔量曲線和數據都是通過平傳感器在臺四個角上測得的,因此說明了不理想情況下的數據結果。貴州氣浮式光學平臺定制需要注意的是,光學平臺盡管提供了相對穩定的環境,但不能完全阻止來自桌面本身的振動。
光學平臺主要的一個目標是消除平臺上任意兩個以上部件之間的相對位移。光學平臺重要特性為其共振頻率。共振頻率和振幅是負相關的,因此共振頻率應盡可能地增大,從而將振動強度小化。平臺和面包板會在一個特定的頻率范圍內發生振動。為了改善性能,每種尺寸的平臺和面包板的阻尼效果都需要進行優化。平臺阻尼需要進行各種測試,對其厚度/面積的比值進行優化。更大面積的平臺(邊長至少為10英尺或3米)具有厚度為12.2英寸(310毫米)的標準厚度,這樣可以提高穩定性。對于更小面積的平臺,厚度可以是8.3英寸(210毫米)或12.2英寸(310毫米),也可定制更大尺寸。
隨著時間的延續,不規則溫度變化會造成漸漸的結構彎曲。減小溫度效應的關鍵在于控制環境減少溫度變化。例如,避免在平臺下放置散熱設備,隔絕熱源設備和硬件,如光源、火焰等。良好的熱傳導性可起到作用,然而,在極端特殊的應用中,選用不隨溫度變化而改變外形尺寸的特殊材料是必要的。例如超不脹鋼,具有極小的熱膨脹系數。一米長的超不脹鋼在溫度變化1K時膨脹長度約02微米。我們提供的光學平臺采用表面鐵磁不銹鋼,芯部蜂窩結構支撐的結構。這種結構,不但充分的發揮了鐵磁不銹鋼材料剛性好,溫度膨脹系數小,耐腐蝕的優點,而且提高了平臺的硬重比,增加了剛性;降低了變形量,提高了抗靜力矩能力。而且鐵磁不銹鋼耐腐蝕,能吸附磁性底座,可以方便的搭建各種光學系統。適用于承載較大,對抗振性要求較高的系統。熱穩定性的關鍵之處在于各軸方向上都具有對稱、各向均勻的鋼制結構。
大理石光學平臺材質脆弱,害怕硬物的撞擊、敲打。所以平時應注意防止鐵器等重物磕砸大理石平臺工作面,以免出現凹坑,降低大理石光學平臺,影響使用。定期以微濕帶有溫和洗滌劑的布擦拭,大理石平臺清潔時應少用水。然后用清潔的軟布抹干和擦亮。定期以微濕帶有溫和洗滌劑的布擦拭大理石平臺工作面。對于油跡,可用乙醇(酒精)(木精)或打火機電油擦拭,然后清洗及弄干。大理石光學平臺應實施定期檢察恢復,視具體情況可為6-12個月,但至少一年檢個修一次(要聘請專業人員來做)。光學平臺追求水平,首先加工的時候整個臺面是極平的。儀器架光學平臺價格
實驗使用主動阻尼光學平臺,同時測量結構阻尼和主動阻尼的運動,以便充分地體現阻尼桌面的減振效果。科研級光學平臺哪家好
光學平臺普遍的運用在精密實驗領域中,隨著線緊的設備和工藝發展,使納米量級的測量成為可能,這對應用系統中不同元件相關配合精度和穩定性提出了級高的要求,為了提高穩定性,我們可以從以下幾個方面來著手。外界的振源來源很多,比如地面的自振,各種聲音等等。但是影響大的是各種低頻的振源,主要集中在10~100Hz頻率內。將系統與這些振源隔離可以有效的提高系統的穩定性。采用大阻尼的空氣彈簧支撐方式可以較好的將系統與振源隔離。科研級光學平臺哪家好