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... 【查看详情】
选购光学平台时要注意以下几点事项:①随着众多研究机构对质量要求的不断提高和厂商对产品的不断完善,目前所研制出来的款型繁多,质量也参差不齐,所以在购买前,首先要对企业进行一定的了解,比如企业的性质了解、综合能力的了解、质量标准、制造标准、工艺路线、售后服务能务和态度等。其次是对它的了解。比如它的材料、加工的精度、隔振效果、产品整体的合理性,... 【查看详情】
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。良好的热传导性可起到作用,然而,在极端特殊的应用中,选用不随温度变化而改变外形尺寸的特殊材料是必要的。例如超不胀钢,具有极小的热膨胀系数。一米长的超不胀钢在温度变化1K时膨胀长... 【查看详情】
硅光芯片耦合测试系统的测试站包含自动硅光芯片耦合测试系统客户端程序,其程序流程如下:首先向自动耦合台发送耦合请求信息,并且信息包括待耦合芯片的通道号,然后根据自动耦合台返回的相应反馈信息进入自动耦合等待挂起,直到收到自动耦合台的耦合结束信息后向服务器发送测试请求信息,以进行光芯片自动指标测试。自动耦合台包含输入端、输出端与中间轴三部分,其... 【查看详情】
硅光芯片耦合测试系统应用到硅光芯片,我们一起来了解硅光芯片的市场定位:光芯片作为光通信系统中的中心器件,它承担着将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的重任,除了外加能源驱动工作,光器件的转换能力和效率决定着通信速度。为什么未来需要硅光芯片,这是由于随着5G时代的到来,芯片对传输速率和稳定性要求更高,硅光芯片相比传统硅芯的性能更好,在... 【查看详情】
硅光芯片耦合测试系统应用到硅光芯片,我们一起来了解硅光芯片的重要性。为什么未来需要硅光芯片,这是由于随着5G时代的到来,芯片对传输速率和稳定性要求更高,硅光芯片相比传统硅芯的性能更好,在通信器件的高级市场上,硅光芯片的作用更加明显。未来人们对流量的速度要求比较高,作为技术运营商,5G的密集组网对硅光芯片的需求大增。之所以说硅光芯片定位通信... 【查看详情】
光学平台从功能上分为固定式和可调式;被动或主动式。光学平台普遍应用于光学、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。主要构成标准光学平台基本组件包括:1、顶板;2、底板;3、侧面精加工贴脸;4、侧板;5、蜂窝芯;6、密封杯。好的平台和面包板应具有全钢结构... 【查看详情】
光学实验平台普遍使用的振动响应传递函数为柔量。在恒定(静态)力的情况下,柔量可以定义为线性或角度错位与所施加外力的比值。在动态变化力(振动)的情况下,柔量则可以定义为受激振幅(角度或线性错位)与振动力振幅的比值。平台的任意挠度都可以通过安装在平台表面的部件相对位置变化表现出来。因此,根据定义,柔量值越小,光学平台就越接近设计的首要目标:将... 【查看详情】
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。探测器发出的信号通过分析仪进行读取,并用于产生频率响应谱(即柔量曲线)。在光学平台的研发过程中,对平台表面上很多点的柔量曲线进行记录;但是,平台四个角上的柔量往往都是大的。因此公司发布的柔量曲线和数据都是通过平传感器在台四个角上测得... 【查看详情】
光学平台系列产品具有抗振性强,安装孔多等优点,主要用于在试验室搭建光路或固定仪器,也多用于工业,做为工作台使用.根据不同台面尺寸,不同材料,不同结构分为数个系列,同时备有光学平台支架供您选择。大型光学隔振平台外框采用刚性强,变形小,焊接性能好的好的中碳钢板;隔振层利用固有频率低,阻振性能强的蜂窝结构材料,能大限度控制振动的响应.面板采用高... 【查看详情】
在使用光学实验平台时,所有光学玻璃器件应保持清洁,避免各种污染,所有光学玻璃器件应保持清洁,避免各种污染,保持清洁使用时注意防尘防震;不要对着仪器说话、防尘、使用时注意防尘、防震;不要对着仪器说话、咳嗽等;测童时动作要轻缓,尽里使身体部位离开实测里时动作要轻验台面,以防震动:所用的光学元件比较精密,验台面,以防震动;所用的光学元件比较精密... 【查看详情】
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... 【查看详情】