光学元件的形变是系统不稳定的第二大来源。即使将光学平台视作刚体,该刚体的固有振动依然会触发光学调整架的自然振动,导致光路不稳定。为了定量模拟光学调整架在典型实验室环境中可能产生的位移,我们将1英寸调整架固定于6英寸镜柱上,并在光学平台表面模拟类似于桌面上的风扇、电动位移台或其他声学扰动的宽带噪声。调整架的位移由一个不产生任何质量效应的激光测振仪来测量。实验使用了SmartTable主动阻尼光学平台,同时测量结构阻尼和主动阻尼的运动,以便充分地体现阻尼桌面的减振效果。
光学平台的台面设计,需要遵循一定的长厚比,一般取10:1左右,原则上不建议低于7:1 或高于15:1。但对于台面的隔振性能影响,容易被忽略的是内部支撑结构。国内的光学平台,多采用“米字形”或“井字形”支撑结构,国外的台面内部多采用真蜂窝支撑结构,经长时间、多方面的研究和验证,真蜂窝的支撑结构能更加有效地提高台面的隔振效果。光学平台系统包括光学台面和隔振腿。光学平台可放置仪器并对振动进行控制。光学平台台面是隔振系统中重要的一部分,其主要作用是提供一个无相对形变的刚性平台,当有振动源传递到桌面时,桌面蜂窝结构和阻尼可有效减弱光学平台振动变形。隔振腿除了支撑,主要作用是隔离来自地面的振动,隔振性能是其极为重要指标之一。其他性能还包括:各腿高度独立调节,自动水平,载重能力,高度可选,有无磁性等等。
光学平台安装步骤
一:把自水平支架摆放在您所需要的位置
二:把光学平台台面放在自水平支架上面,并且左右居中放置
三:把自水平支架Z下面的地脚调节起来,使脚轮脱离地面, 然后把水平尺放在光学平台台面上,调节四个地脚,气浮隔振平台厂家,使其在未充气的条件下先调平
四:连接气泵并充气,然后在用3个自水平调节平衡即可
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