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时膨胀长度约02微米。我们提供的光学平台采用表面铁磁不锈钢,芯部蜂窝结构支撑的结构。这种结构,不但充分的发挥了铁磁不锈钢材料刚性好,温度膨胀系数小,耐腐蚀的优点,而且提高了平台的硬重比,增加了刚性;降低了变形量,提高了抗静力矩能力。而且铁磁不锈钢耐腐蚀,能吸附磁性底座,可以方便的搭建各种光学系统。适用于承载较大,对抗振性要求较高的系统。光学平台比老旧的平台产品更加平滑、平整。重庆zolix光学平台位移
光学平台的磨削是有极限的,这个加工的极限一般是在±0.01mm/600mm×600mm左右,换算成平方米大约为:±0.03mm/m2,但这个平面度,同大理石平台的平面度相差甚远。大理石平台根据平面度指标一般分为:000级(平面度≤3μm/m2)、00级(平面度≤5μm/m2)、0级(平面度≤10μm/m2)。换句话说,平面度好的光学平台,同低等级的大理石平台相比,平面度还差数倍甚至一个数量级,所以若您需要高平面度的台面,强烈建议您选购大理石平台。重庆zolix光学平台位移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。
无论何种激光应用,为维持光路稳定,振动隔离和桌面阻尼的重要性都是再强调也不为过。一套复杂的光学系统是否稳定,在很大程度上取决于光学平台和隔振腿的性能。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——如果安装使用不正确,即使完美的隔振方案也难以起到效果。这样一来,就可以提供比采用单一尺寸柔量曲线表示所有产品特性的工业标准更数据。柔量曲线和数据都是通过平传感器在台四个角上测得的,因此说明了不理想情况下的数据结果。
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。光学平台为安装部件提供了接触表面,不需要使用磨具对顶面进行打磨。
光学平台固有频率(≤2Hz):固有频率也称自然频率、自振频率,只有在环境扰动力频率(f)与光学平台的固有频率(fo)的比值f/fo>√2时系统才有隔振作用。所以光学平台的固有频率越低,隔振效果效果就越好。该指标的检测一般采用振动频谱分析仪及便携式振动分析仪来进行多点测量,如供应商不具备仪器测量(当然这是很不正常的),您也可用以下方法:用手用力压下(或侧推)平台,然后迅速松开,让其大幅度上下振动(或左右、前后摆动)起来,如一秒钟内往复一次即为1Hz,二次即为2Hz,依此类推。须可粗略测得光学平台的固有频率。光学平台不会降低平台整体的刚度或是引入更高的热膨胀系数。重庆zolix光学平台位移
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。重庆zolix光学平台位移
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。重庆zolix光学平台位移
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