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(yè)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(tǒng)光學組件優(yōu)異的集成能力。目前,超構表面器件已經(jīng)被證明與光發(fā)射器件LED、電荷耦合元件CCD、微機電系統(tǒng)MEMS、液晶器件LC、平面波導和光纖等器件的集成,用于大幅改進傳統(tǒng)光學元件的集成度和性能。該推文將詳細介紹作為新一代集成光學平臺——超構表面的應用,同時分析其未來的商用化進展。許多光學平臺設計有減壓通道,以保持儀器運行的穩(wěn)定性。深圳大型光學面包板儀器架
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(yè)的精密試驗儀器、設備振動隔離的關鍵裝置中,其動態(tài)力學特性的好壞直接影響實驗結果的準確性和可靠性。聯(lián)合光科可為您提供配套的光機元件,同時我們有大量的標準庫現(xiàn)貨供應。聯(lián)合光科衷心期望在您構建光學實驗系統(tǒng)的過程中,能為您提供簡潔、經(jīng)濟、快捷的手段,并方便您使用過程中快捷的進行元件的固定、替換和調整。廣西光學面包板原理光學平臺的高度可調性使其在不同高度的實驗架中均可靈活使用。
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(chǎn)過程中會經(jīng)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(tài)。穩(wěn)定性:平臺上布滿了規(guī)則排列的工程螺紋孔,這些孔可以與相應的螺絲配合,牢固地固定各種光學元器件和設備。當研究人員完成光學平臺設備的搭建后,整個系統(tǒng)便可穩(wěn)定運行,幾乎不受外界環(huán)境的影響。隔振性:光學平臺通常配備有隔振系統(tǒng),包括被動隔振和主動隔振兩大類。被動隔振主要依賴于橡膠或氣浮等物理原理來減少振動,而主動隔振則通過傳感器、控制系統(tǒng)和作動器等設備來主動識別并抵消振動。
光學平臺系統(tǒng):主要組件:光學平臺系統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)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果。平面度受到材料選擇、加工精度以及工藝流程的共同影響,這些因素缺一不可。任何一個環(huán)節(jié)的疏忽,都可能影響實驗的準確性。阻尼作用與應用:若無阻尼存在,系統(tǒng)的振動將持續(xù)更長時間。阻尼通過消耗振動的機械能加速衰減,在光學平臺中起到關鍵作用,提高實驗的精確性和穩(wěn)定性。在光譜儀中,光學平臺可用來固定樣品和分光元件,確保光路穩(wěn)定。
性能指標:阻尼:與共振頻率密切相關,不同尺寸平臺需優(yōu)化阻尼效果以獲得較佳性能。柔量:衡量光學平臺振動響應的重要參數(shù),柔量值越小,平臺撓度越小,性能越好,常用單位為米/牛頓。平面度:如表面平整度在1平方米內(nèi)可達±0.1毫米,部分高精度平臺臺板平面度≤0.05mm/m2。變形量:一般要求變形量<2μm/m2,以保證平臺上光學元件相對位置穩(wěn)定。主要應用領域?:科學研究?:激光干涉、光譜分析、量子光學實驗。???工業(yè)制造?:精密儀器校準、半導體檢測、航天器件測試。??教育?:光學教學實驗、顯微技術訓練。??光學平臺的結構設計導向良好的熱管理效果,確保實驗設備正常工作。上海精密光學面包板廠家直銷
光學平臺的裝配簡單,通過模塊化設計可以快速更換光學元件。深圳大型光學面包板儀器架
根據(jù)實驗對振動敏感度的要求選擇適當?shù)臏p振方案:被動減振:通過彈性支腳或氣浮支承隔離地面振動,適用于一般精度需求。主動減振:采用電子控制的減振系統(tǒng),能夠有效消除高頻和低頻振動,適合超高精度實驗。環(huán)境條件:如果實驗場地本身振動較大(如靠近交通繁忙區(qū)域),需選擇更高性能的減振系統(tǒng)。評估平臺的熱穩(wěn)定性是否滿足需求:熱膨脹系數(shù):選擇低熱膨脹系數(shù)的材料(如花崗巖或特殊合金),以減少溫度變化對實驗的影響。熱源隔離:如果實驗中存在熱源(如激光器),需確保平臺能夠有效隔離熱傳導。深圳大型光學面包板儀器架