共振峰抑制技术,精密光学仪器运行时,机械振动指标要求甚高,而载体振动环境却较恶劣,对支撑致稳系统提出更高的要求。一般来讲,光学减振平台可以有效地衰减高频振动(5 Hz以上),但如果光学系统的应用环境比较恶劣,伴随着高强度的低频晃动,被动减振的固有缺陷——低频共振放大将在此时明显地表现出来,气浮隔振平台定制价格,因此,必须采取有效的共振峰抑制技术来控制。通过原理验证试验证明了改变节流孔径的大小可以有效地抑制共振放大。但同时发现在高频段的振动隔离能力受到了一定的影响。高频振动隔离能力的削弱主要来自空气tan簧和附加气室的整体连接,导致高频振动所产生的微弱压力差生成的微小气体量在空气tan簧和附加气室间来回流动,导致产生阻尼,影响了高频隔振能力。
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Z短时间。若把光学平台简化为弹簧振子,由弹簧振子的回复力表达式:计算可知
● 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。卓立的光学平台,采用精良铁磁不锈钢,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,可充分发挥出平台良好的隔振性能
精密光学平台通过计算机的点差校准,需要计算机每次通过一个光学目标时,定向一个有限的波长作为校准,逐步的重复计算,有多少次以上就需要多少次重复,才能保证校准完成,基于单光束光场的校准,一方面需要一台或多台设备独立进行多光束光场的校准,另一方面,每次校准不仅要定向一个有限的波长,还要定向多个目标,通过相邻光束的检测,得到点差,然后再逐步重复计算,直到,用校准码算出激光束的方向,接下来对校准码与初始码的比对,校准码的特有性问题。
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