光學隔振平臺的具體作用分析
光學隔振平臺在顯微鏡微觀領域(顯微鏡(SPM),掃描電鏡(SEM),原子力顯微鏡(AFM等))、光學領域、生物學領域、微觀硬度測試、分析天平中的應用、音頻回放、唱片與唱機中的應用、真空系統(tǒng)中的應用、航天航空等領域應用廣泛。
1.將系統(tǒng)與振源隔離。
外界的振源來源很多,比如地面的自振,各種聲音等等。但是影響最大的是各種低頻的振源,主要集中在10~100Hz頻率內。將系統(tǒng)與這些振源隔離可以有效的提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。采用大阻尼的空氣彈簧支撐方式可以較好的將系統(tǒng)與振源隔離。
2.控制振動的作用。
將系統(tǒng)組裝成動態(tài)的剛性結構可以保證系統(tǒng)內部的相對穩(wěn)定性,且可以降低在外界的影響下產生共振的幾率,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性
3.控制靜力矩的作用。
光學隔振平臺的硬重比對于其共振頻率有著重要的影響。較高的硬重比可以提高平臺的共振頻率,從而降低其在外界影響下的振動。而且在外力作用下,具有較高硬重比的平臺可以在最小的重量下產生最小的變形,增加系統(tǒng)內部的剛性。內部采用蜂窩狀支撐結構的光學平臺可以充分的提高硬重比,達到提高系統(tǒng)性能的目的。
4.控制溫度變化。
隨著時間的延續(xù),不規(guī)則溫度變化會造成漸漸的結構彎曲。減小溫度效應的關鍵在于控制環(huán)境減少溫度變化。例如,避免在平臺下放置散熱設備,隔絕熱源設備和硬件,如光源、火焰等。
5.光學隔振平臺盡可能將臺面設計成對溫度不敏感的。
良好的熱傳導性可起到作用,然而,在極端特殊的應用中,選用不隨溫度變化而改變外形尺寸的特殊材料是必要的。例如超不脹鋼,具有極小的熱膨脹系數。一米長的超不脹鋼在溫度變化1K時膨脹長度約0.2微米。