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    光學平臺隔振原理與選型

    振動的來源 大多數光學實驗或工業生產都對系統穩定性有較高的要求。各種因素造成的振動會導致儀器測量結果的不穩定性和不準確性,嚴重干擾生產和實驗的進行。振動來源主要分為來自系統之外的振動和系統內部的振動。地面固有振動,工作人員踩踏地板以及開、關門或墻壁碰撞等通過地面傳來的振動均屬系統之外的振動,這一類振動需通過光學平臺的隔振腿衰減;而來自系統內部的振動包括儀器振動、氣流、冷卻水流等,則需依靠光學平臺的桌面阻尼來隔絕。振動基本原理固有頻率固有頻率,顧名思義,為系統本身發生的振動的頻率。數值上來看,固有頻率等于共振頻率。考慮物塊與彈性懸臂梁組成的系統,固有頻率取決于兩個因素——物塊質量,以及充當彈簧的彈性懸臂梁的彈性系數。質量減小或彈性系數減小可增大固有頻率;質量增大或懸臂梁彈性系數增大可降低固有頻率。(左)質量減小可增大固有頻率(右)質量增大可降低固有頻率(左)彈簧彈性系數減小可增大固有頻率。(右)彈簧彈性系數增大(“更柔軟......閱讀全文

    光學平臺隔振原理與選型

    振動的來源 大多數光學實驗或工業生產都對系統穩定性有較高的要求。各種因素造成的振動會導致儀器測量結果的不穩定性和不準確性,嚴重干擾生產和實驗的進行。振動來源主要分為來自系統之外的振動和系統內部的振動。地面固有振動,工作人員踩踏地板以及開、關門或墻壁碰撞等通過地面傳來的振動均屬系統之外的振動

    如何選購光學隔振平臺?

      隨著先進的設備和工藝的發展,使納米量級的測量成為可能。例如,變相光學干涉儀測量物體的表面粗糙度,目前可以達到1納米的分辨率。在半導體領域,已生產出線寬在亞微米量級的集成電路,提出測量準確率小于50納米的精度要求。   這樣的應用對系統中不同元件相關配合精度和穩定性提出了極高的要求。&n

    光學隔振平臺常見參數圖

    光學平臺隔振系統的主要功能是減弱因振動導致的光學元件相對位置改變。隔振桌腿用于將地面振動在到達桌面前過濾掉,而桌面蜂窩結構可以有效降低來自桌面的振動以及桌腿未能過濾的振動。順應性曲線順應性曲線(Compliance Curve)描述了平臺表面在響應振動時產生的形變。作為傳遞函數曲線,它表征桌面上一點

    掃描探針隔振措施

    隔振措施任何一個掃描探針顯微鏡系統都可以看作為一個具有一個特征共振頻率ωk的振子系統。當外界的機械振動頻率與ωk一致時,會激發掃描探針顯微鏡自身的共振,導致探針樣品之間的相對振動。這種振動對掃描圖像來說是一種周期性噪聲。為了減小外部振動對掃描探針顯微鏡的影響,掃描探針顯微鏡的機械部件通常由剛性很好的

    Herz TS主動隔振臺的特點有哪些?

    Herz TS主動隔振臺介紹:在21世紀納米技術(即先進的半導體代表相關的信息技術,基因療法等生命科學相關技術,原子或分子處理如MEMS和工程技術等新材料生產), 振動、噪聲、電磁領域、熱、濕度、干擾等是測量環境的抑制因素。在納米技術中,為了獲得可靠的結果,使用充氣被動隔振臺無法隔離低頻振

    紅外測溫原理與選型

    紅外測溫原理與選型紅外測溫發展過程紅外測溫的原理紅外測溫技術的基礎紅外測溫的幾個重要概念如何選擇響應波長?測溫儀的選型參數紅外測溫儀工作原理雙色測溫儀如何利用雙色測溫?雙色與單色測量比較紅外測溫工作原理.ppt

    旋片真空泵彈簧隔振器樣式的選擇

    旋片真空泵的加裝繃簧隔振器款式的選擇: 1.旋片真空泵繃簧隔振器款式的挑選:通常選用自立式繃簧減振器,其長處布局簡略、造價較低;繃簧暴露在外,便于隨時調查繃簧狀況,關于需更換的繃簧提早處置,以避免繃簧銹蝕過度損壞時,沉降形成設備危害及管路扯斷等現象。 2.繃簧的挑選:通常減振器廠

    光學平臺的簡介

      光學平臺追求水平,首先加工的時候整個臺面是極平的。之后臺面置放與四個聯通的氣囊上,以保證臺面水平。臺面上布滿成正方形排列的工程螺紋孔,用這些孔和相應的螺絲可以固定光學元件。這樣,當你完成光學設備的搭建,系統基本不會受外來擾動而產生變化。即使按動臺面,它也會因為氣囊而自動回復水平。[1]

    光學平臺的選購

       實驗室在進行精密實驗或測量時,環境振動源的影響很容易成為一個問題。    一些實驗可能由于輕微振動的影響而無法進行。例如,許多激光應用需要幾微米的光束腰;如果光斑的位置對系統性能十分關鍵,那么幾微米振幅的振動也會造成實驗的失敗。    由于可見光的波長為次微米級,在振動存在的情況下,即使是

    光學平臺的應用

      光學平臺廣泛應用于光學、電子、精密機械制造、冶金、航天、航空、航海、精密化工和無損檢測等領域,以及其他機械行業的精密試驗儀器、設備振動隔離的關鍵裝置中。

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