光學平臺的隔振原理:振動的來源與控制:振動主要分為兩類:外部振動和內部振動。外部振動來源于系統外部,如地面振動、工作人員的走動等;而內部振動則由儀器自身產生。光學平臺通過隔振腿和桌面阻尼技術進行有效控制,以確保實驗的精確性。振動原理與影響因素:振動的基本原理與...
光學平臺:光學平臺是現代光學研究和工業制造中不可或缺的基礎設備。它的主要作用是為光學系統提供一個穩定、精確、無振動的工作環境,從而保證實驗和生產的順利進行。選擇合適的光學平臺需要綜合考慮應用需求、預算限制以及平臺的技術特性。此外,光學平臺還普遍應用于光學、電子...
作為微納光學領域較前沿的技術方向,超構表面在學術界和工業界都備受關注,一方面得益于其豐富的功能和靈活的調制手段,另一方面得益于與多種傳統光學組件優異的集成能力。目前,超構表面器件已經被證明與光發射器件LED、電荷耦合元件CCD、微機電系統MEMS、液晶器件LC...
超構表面作為微納光學領域較活躍的學科,目前在學術界已經證明,可以和各種光學器件集成體現巨大的優勢。從商用化角度來說,超構表面依舊面臨著之前所提到的幾大挑戰:大批量加工方案仍不成熟、大帶寬高效調制依舊受限、超表面量化標準還未統一等。但是,目前光學平臺的小型化、多...
隔振三要素1.被隔振的設備本身;2.地基(地面)條件;3.設備與地基之間的隔振臺。光學平臺的構成:光學平臺主要由4個部分組成,分別是阻尼面包板、隔振器、支撐腿及自平衡水平調節閥。柔量檢測方法:1.利用脈沖錘使用經過測量的力施加在平臺或面包板的上表面;2.通過安...
目前,該兩種方案都受限于DOE元件和SLM元件分辨率不高、衍射效率低、視場角小等問題,還難以構建品質的激光雷達探測系統。超表面集成的激光雷達探測方案為該問題提供了全新的解決思路。不同于DOE元件的衍射光場調制,超構表面亞波長尺度的精細化調控和超高的衍射效率,帶...
為了防止光學平臺在使用過程中受到污染,通常會在側板和頂板、底板之間加入密封墊圈進行密封。除了上述主要部件外,還包括支撐架、鋼絲繩、滑輪等輔助部件,這些部件的作用是提供額外的支撐和調節功能,以確保平臺的穩定性和精度。總之,光學平臺是一種高精度的光學定位系統,其結...
光學平臺系統:主要組件:光學平臺系統通常包含光學臺面和隔振腿。其主要作用是放置儀器并控制振動,臺面作為隔振系統中的關鍵部分,旨在提供一個無相對形變的剛性平臺。確保實驗精度是光學平臺系統設計的主要理念。隔振與平面度要求:光學平臺的關鍵性能指標包括其平面度和隔振效...
光學平臺,又稱為光學面包板、光學桌面、科學桌面或實驗平臺,是精密光學實驗和儀器穩定支撐的關鍵設備。以下是對光學平臺的詳細介紹:定義與用途:光學平臺提供了一個高度穩定、水平的表面,旨在較大限度地減少振動和外部干擾,確保高精度光學測量、激光應用、顯微鏡觀測等科學實...
主要特點:水平性:光學平臺在設計時追求極高的水平性,整個臺面在生產過程中會經過精密加工,確保其非常平坦。此外,使用時通常會將平臺置于四個連接的氣囊上,通過氣囊保持平臺的水平狀態。穩定性:平臺上布滿了規則排列的工程螺紋孔,這些孔可以與相應的螺絲配合,牢固地固定各...
超構表面集成的折射光學元件:上一個模塊介紹了兩種主流方案用于動態可調集成超表面,該模塊介紹超構表面與傳統光學元件的集成。首先介紹折衍射混合集成超表面。折射光學元件,包括透鏡和棱鏡等,作為光學領域的較基礎元件,應用在幾乎所有的成像系統中。但是,傳統的棱鏡存在色散...
隨著生命科學的進步,電動/手動位移臺、光學調整架、光學平臺等光機產品越來越多的應用于生物醫療行業的各種應用領域,包括顯微成像,流式細胞術,醫療器械的生產等。光機產品已經形成產品系列化、規格多元化,因其優良的性能被普遍用于生物醫療領域。自從對微生物學做出重大貢獻...
光學平臺,又稱為光學面包板、光學桌面或實驗平臺,是精密光學實驗和儀器穩定支撐的關鍵設備。它提供了一個高度穩定、水平的表面,旨在較大限度地減少振動和外部干擾,確保高精度光學測量、激光應用、顯微鏡觀測等科學實驗能夠獲得準確結果。光學平臺通常由高質量材料如鑄鐵或特殊...
超表面集成的光探測器件(CCD、CMOS):之前的模塊主要介紹光發射器,這個模塊介紹光接收器,也就是光電探測器與超表面的集成。光探測器作為使用較普遍的光電子器件之一,在日常生活中隨處可見。較大程度上小小的手機攝像頭、相機、自動駕駛汽車的探測器和激光雷達、無人機...
光學平臺設計性能要求:1.光學平臺的臺板結構應符合鋼性好、質量輕的特點,以保證平臺的共振頻率盡可能的高,以便盡量減少可引起共振的普通振源數量;2.柔量特性應盡量接近理想剛體的柔量特性;3.平臺應具有內部阻尼機制,從而在共振頻率下盡量減小平臺柔量,并盡量可能在較...
光學平臺:光學平臺是現代光學研究和工業制造中不可或缺的基礎設備。它的主要作用是為光學系統提供一個穩定、精確、無振動的工作環境,從而保證實驗和生產的順利進行。選擇合適的光學平臺需要綜合考慮應用需求、預算限制以及平臺的技術特性。此外,光學平臺還普遍應用于光學、電子...
柔量:光學平臺較普遍使用的振動響應傳遞函數為柔量。在恒定(靜態)力的情況下,柔量可以定義為線性或角度錯位與所施加外力的比值。在動態變化力(振動)的情況下,柔量則可以定義為受激振幅(角度或線性錯位)與振動力振幅的比值。平臺的任意撓度都可以通過安裝在平臺表面的部件...
類型:光學平臺從功能上分為固定式和可調式;被動或主動式。應用:光學平臺普遍應用于光學、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。主要構成:標準光學平臺基本組件包括:1、頂板;...
光學平臺,也被稱為光學面包板、光學桌面、科學桌面或實驗平臺,是一種專門設計用于精密光學實驗和儀器穩定支撐的工作臺。它提供了一個水平、穩定的臺面,主要用于減少和控制外部振動、噪聲以及溫度變化等環境因素對光學實驗或其他高精度實驗的影響。光學平臺的臺面通常通過隔振技...
精密加工:自動化加工過程:自動化加工系統平臺和面包板的特殊之處是采用自動軌道機械啞光表面加工,比老舊的平臺產品更加平滑、平整。這些平臺經過改善的表面拋光處理后,表面平整度在1平方米(11平方英尺)內可達±0.1毫米(±0.004英寸),為安裝部件提供了接觸表面...
類型:光學平臺從功能上分為固定式和可調式;被動或主動式。應用:光學平臺普遍應用于光學、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。主要構成:標準光學平臺基本組件包括:1、頂板;...
超表面集成的光探測器件(CCD、CMOS):之前的模塊主要介紹光發射器,這個模塊介紹光接收器,也就是光電探測器與超表面的集成。光探測器作為使用較普遍的光電子器件之一,在日常生活中隨處可見。較大程度上小小的手機攝像頭、相機、自動駕駛汽車的探測器和激光雷達、無人機...
光學平臺的隔振原理:振動的來源與控制:振動主要分為兩類:外部振動和內部振動。外部振動來源于系統外部,如地面振動、工作人員的走動等;而內部振動則由儀器自身產生。光學平臺通過隔振腿和桌面阻尼技術進行有效控制,以確保實驗的精確性。振動原理與影響因素:振動的基本原理與...
隨著生命科學的進步,電動/手動位移臺、光學調整架、光學平臺等光機產品越來越多的應用于生物醫療行業的各種應用領域,包括顯微成像,流式細胞術,醫療器械的生產等。光機產品已經形成產品系列化、規格多元化,因其優良的性能被普遍用于生物醫療領域。自從對微生物學做出重大貢獻...
類型與分類:按功能分類:固定式光學平臺:具有固定的結構和尺寸,適用于特定類型的實驗。可調式光學平臺:可以根據實驗需求進行高度、傾斜角度等參數的調整。按隔振方式分類:被動隔振平臺:依賴于物理原理(如橡膠、氣浮等)來減少振動傳遞。主動隔振平臺:通過傳感器、控制系統...
作為微納光學領域較前沿的技術方向,超構表面在學術界和工業界都備受關注,一方面得益于其豐富的功能和靈活的調制手段,另一方面得益于與多種傳統光學組件優異的集成能力。目前,超構表面器件已經被證明與光發射器件LED、電荷耦合元件CCD、微機電系統MEMS、液晶器件LC...
光學平臺所涉及的相關參數:振動恢復時間:振動恢復時間通常是指,從開始振動的某一點到恢復到初始狀態下所需要的時間,也叫衰減周期。想要縮短振動恢復時間,一般有兩種方法,第一種方法是增大彈簧的彈性系數k,針對阻尼隔振平臺,可以換材質硬一點的阻尼材料,針對氣浮平臺,可...
光學平臺的主要特點:一、易維護,光學平臺通常需要經過定期維護,以保證其性能和穩定性。因此,平臺的易維護性也是其重要特點之一。一般來說,光學平臺的設計需要考慮到易拆卸和易安裝等因素,以方便維護工作的進行。二、應用領域普遍,光學平臺普遍應用于科研、醫療、航空航天等...
光學平臺,又稱光學面包板、光學桌面、科學桌面、實驗平臺,供水平、穩定的臺面,一般平臺都需要進行隔振等措施,保證其不受外界因素干擾,使科學實驗正常進行。有主動與被動兩大類,而被動又有橡膠與氣浮兩大類。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...
實驗室光學平臺的普遍應用得益于其高度的靈活性和精確性,能夠滿足多種科學研究的需求。一、物理學研究領域:實驗室光學平臺是開展各種物理實驗的必備工具之一。例如光量子計算實驗和激光光譜學研究中都需要用到高精度的光學平臺和穩定的實驗操作環境來保證結果的準確性和可靠性。...