1. Структура оптической платформы
Высокопроизводительные оптические платформы разработаны для точных измерений, лазерных экспериментов и чувствительных к вибрации применений. Их структурный дизайн играет жизненно важную роль в обеспечении плоскостности, термической стабильности и демпфирования. Ключевые функции включают:
Все стальное строительство с сотовым ядром
Поверхностный стол и макет применяют надежную универсальную сборку, состоящую из верхних и нижних пластин толщиной 5 мм, усиленные точно сварным 0,25-мм стальным сотовым ядром. Дотовые ячейки образуются с использованием высокопроизводительных форм и расположены с использованием сварных расстояний для последовательного геометрического расстояния.
Тепловая симметрия для стабильности размерной
Платформа симметрично построена вдоль всех трех осей (x, y, z), что позволяет равно однородное тепловое расширение и сокращение. Это сводит к минимуму искажения, вызванные колебаниями температуры, и обеспечивает превосходную плоскостность с течением времени.
Нет пластиковых или алюминиевых элементов в сердечнике
Структура сотовой передачи проходит сверху до нижней пластины без использования пластиковых или алюминиевых наполнителей, что избегает потенциальной деформации или несоответствия в тепловых коэффициентах. Стальные боковые панели также повышают устойчивость к окружающей среде влажности и температуре.
Уточненная поверхность
Современные автоматизированные железнодорожные системы используются для полировки и завершения поверхности платформы, производя более плавную и более ровную рабочую зону, чем платформы старшего поколения. Поверхностная плоскостность строго контролируется в пределах 1 микрона на квадратный метр, обеспечивая идеальное основание для чувствительных инструментов.
2. Метод измерения для оптических платформ
Чтобы обеспечить производительность и согласованность, каждая оптическая платформа проходит точное тестирование во время производства:
Динамическое тестирование ответа
Контролируемый импульс применяется к поверхности платформы с использованием калиброванного модального молотка, в то время как датчики собирают данные вибрации. Этот сигнал затем анализируется для получения кривой функции частотной характеристики (FRF).
Выборка кривой гибкости
Во время НИОКР и разработки несколько точек на поверхности протестированы. Четыре угла, как правило, являются наиболее гибкими областями, и, следовательно, опубликованные данные соответствия (гибкость) обычно основаны на показаниях этих точек с использованием датчиков с плоским монтированием.
Отчеты об отдельных испытаниях
Каждое устройство независимо протестировано и поставляется с выделенным отчетом о тестировании и динамической кривой соответствия. Этот подход предоставляет более точные данные о продукте, чем использование общей диаграммы соответствия для всех моделей.
Значение данных гибкости
Кривые соответствия помогают пользователям оценить стабильность платформы в условиях наихудшего случая и считаются важными показателями производительности в высокой среде.
3. Важность изоляции вибрации на оптических платформах
Источники вибрации могут быть классифицированы на две категории: внешние и внутренние.
Внешние источники включают вибрации здания, пешеходное движение, дверные движения или механические удары, передаваемые через пол. Они смягчаются с использованием ног вибрации изоляции или пневматических изоляторов.
Внутренние источники поступают от вибраций приборов, воздушного потока или циркуляции охлаждающей жидкости. Они требуют внутреннего демпфирования из структуры таблицы, чтобы минимизировать нарушение.
Без надлежащей изоляции вибрации чувствительные инструменты могут страдать от нестабильных показаний, уменьшения разрешения или даже неточных результатов измерения.
4. естественная частота и ее влияние на производительность платформы
Естественная частота системы относится к частоте, с которой она имеет тенденцию вибрировать в отсутствие внешних сил. Это численно эквивалентно резонансной частоте.
Более низкая масса или более низкая жесткость приводят к более высокой естественной частоте.
Большая масса или повышенная жесткость приводят к более низкой естественной частоте.
Оптимизируя эти два фактора, восприимчивость платформы к внешним вибрациям может быть сведена к минимуму, обеспечивая стабильность для метрологии или оптических экспериментов.
5. Обзор платформ изоляции на воздухе
Современные оптические таблицы могут быть оснащены системами изоляции воздуха (пневматической) для еще более высокой стабильности. Они обычно классифицируются на:
Линейные воздушные платформы xyz
Ротари-воздушные этапы
Принцип работы сочетает в себе воздушные подшипники с точными системами управления движением для создания без трения, без контактов. Воздушные подшипники можно разделить на:
Планарные воздушные прокладки
Линейные воздушные гиды
Воздушные шпинции
6. Промышленные применения технологии воздушного флоата
Помимо точного измерения, системы воздушного покрытия также широко используются при очистке сточных вод. Одним из примеров является флотационный блок вихря, который рассеивает тонкие пузырьки в жидкость через высокоскоростные вращающиеся побочные устройства. Эти микропузырьки прикрепляются к суспендированным частицам или маслу, позволяя им плавать и отделяться от жидкости.
Приложения включают:
Нефтехимический
Продовольственная обработка
Текстильное окрашивание
Гальванизация
Стоимость сточных вод
Рафинирование масла и многое другое
Если вы ищете стабильную, высокую оптическую платформу или систему движения с воздухом, мы предоставляем настраиваемые решения, адаптированные для вашего приложения. Услуги OEM/ODM доступны по запросу.






