精密光学平台的功能介绍?小编先给大家举个例子,在好莱坞电影里面你可以看到摄影机、巨型镜头、cgi仿真动画、3d渲染、vr虚拟现实等,当前基于dem的光路模拟技术已经取得了很大的发展。在电影光学设计中,对复杂线路的测量、仿真,isi等检测系统以及光电模块的检测,我们便可以从dem中进行设计仿真,只要我们测量的足够精密,便可以快速的计算出所需数据,这是一个非常人性化的功能。这也是近年来光路模拟和光电仿真技术迅速发展的一个原因,就象在描述算法的时候需要有各种公式、理论,这些已经不是重点,只有能够准确设计设备并量产出产品,才是重点。平台和面包板会在一个特定的频率范围内发生振动。北京精密光学平台仪器
固有频率还分为水平方向和竖直方向,但通常来说竖直方向的固有频率对整体隔振性能的影响,起到决定性作用,水平方向的固有频率指标通常用于参考。振动恢复时间(Damping Settling Time):也叫衰减周期,是指:某一点上开始振动到恢复到初始状态所需要的很短时间。若要缩短光学平台的振动恢复时间,通常有两个办法:增大弹簧的弹性系数k。对于阻尼隔振平台,可以换用材质较硬的阻尼材料;对于充气平台,可以适度增加空气压力;控制光学平台台面的质量。在不影响刚度的前提下,台面质量越轻,振动恢复时间越短,使用效果就越好。勤确的光学平台,采用优良铁磁不锈钢,上台面钢板厚度为4~6mm,在确保系统刚性的前提下,整体重量适中,可充分发挥出平台优良的隔振性能。江西精密气浮光学平台采购若为了追求高平面度,往往会去除掉光学平台的隔振性能。
优良平台和面包板应具有全钢结构,包括厚5毫米的顶板和底板,以及厚0.25毫米的精密加工的焊接钢制蜂窝芯。蜂窝芯通过精确的压膜工具制成,通过焊接平垫片保证其几何间距。平台和面包板中的蜂窝芯结构从顶板一直延伸到底板,中间无过渡层,从而构成更加坚固、热稳定性更强的平台产品。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。钢制部件在热交换过程中的延伸性和收缩性是相似的,可以在温度变化过程中保持良好的平整度。钢制的蜂窝芯结构从顶板延伸到底板,中间并无塑料或铝质泄露管理结构,因此不会降低平台整体的刚度或是引入更高的热膨胀系数。我们采用钢质侧板,而不是木板,这样就消除了由于湿度而引起的环境不稳定素。
光学平台隔振系统的构成:光学平台由上下面板、蜂窝内芯和U型清洁舱采用低温恒温粘接而成,温度应变小。钢质蜂窝内芯采用垂向支撑桁架蜂窝结构,U型清洁舱与蜂窝芯六边形内壁相配合内嵌在蜂窝孔中,蜂窝孔六边形板直接粘结到上面板,U型清洁舱用蜂窝夹层板顶着粘接在上面板,增加纵向支撑静刚度,具有高刚度-重量比,可明显提高平台的基频模态固有频率,有效延长光学平台类刚体低频率段范围。蜂窝芯纵向层状约束阻尼和四周阻尼板形成的宽带阻尼有效减弱宽频带随机振动能量,大幅降低平台面板各阶模态固有频率共振形变幅值。对于平台上的光学元件来说,平面度引起的高度差,通常可以忽略不计。
表面粗糙度(Surface Roughness):有部分厂家,在光学平台的指标中,标称表面粗糙度的概念,往往存在一些误导。国家标准GB/T3505-2000中规定了评定表面粗糙度的各种参数,其中常用的是轮廓算术平均偏差Ra。轮廓算术平均偏差Ra是指在取样长度内,沿测量方向(z方向)的轮廓线上的点与基准线之间距离完全值的算术平均值。 若只标称Ra的数值,但并未公布取样长度,这样的数值标称变得毫无意义,而且有误导消费者的可能。比如说,标称表面粗糙度为:0.5~0.8μm,但若取样长度分别为10mm、1mm和0.1mm,实际上表面粗糙度的差别可达百倍!上海勤确科技有限公司倾城服务,确保光学平台质量无后顾之忧。河北光学平台采购
钢制的蜂窝芯结构从顶板延伸到底板,中间并无塑料或铝质泄露管理结构。北京精密光学平台仪器
光学平台的平面度在使用时,实际意义不大。我们以完全平整的台面(实际上是不可能的)来看,若长×宽×厚为:2000×1000×200mm,通常调整水平时,水平仪的小刻度为±30′,若假设实际过程中,水平方向调整精度若为5′,长度方向取2000mm,那么,台面长度方向两端的高度差=2000×tan(5′)2.9mm,也就是说,就算完全平整的台面,调整水平后,台面长度方向两端的高度差很有可能达到3mm,所以实际使用情况中,平面度的指标意义不大。北京精密光学平台仪器