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光學平臺的必要性
研究與應用實驗室里常常需要在無振的環(huán)境下進行實驗或測量。而空調(diào)、熱泵及公鐵路運輸系統(tǒng)等振源會給周邊環(huán)境帶來很多不可避免的振動噪音。由于組成光學系統(tǒng)的多種元件必須精準嚴格地單獨安裝和安放,光學系統(tǒng)便特別容易受到振動影響而導致性能衰退。
許多實驗由于小振動而受到嚴重阻礙,甚至無法進行。例如,許多激光應用需要幾微米的光束腰;如果這個光斑的位置對系統(tǒng)性能(例如,使用離子激光器泵浦射流染料激光器)十分關鍵,那么振幅在幾微米范圍內(nèi)的振動也必然會造成實驗的失敗。由于可見光的波長為次微米級,在振動存在的情況下,即使是次微米的振幅,基于干涉測量的實驗(包括全息攝影術),也可能無法進行。半導體晶片的光學/機械加工或探測都要求類似的穩(wěn)定性。因此,如果實驗中要使用會移動或振動的機械元件,通常就需要將這些元件與其他需要嚴格對準的光學元件進行振動隔離。
光學平臺的性能
想要達到實驗效果,安放光學系統(tǒng)的平臺必須滿足幾個基本要求。首先,它必須提供一個剛性基層,用于長期穩(wěn)定的安裝和對準光學元件,沒有固有共振。然后,它不僅必須有效地抑制由實驗中電機或移動部分產(chǎn)生的任何振動,阻止這些振動影響關鍵性的光學元件,而且還要將實驗整體與周邊環(huán)境導致的實驗室振動隔離開來。
如果無法達到這些標準,就可能會產(chǎn)生不良反應。單個元件或整個系統(tǒng)都可能無法正常運轉(zhuǎn)。重要的數(shù)據(jù)可能會湮沒在不規(guī)則噪聲中,也可能因振動產(chǎn)生的噪聲而被完全曲解和錯誤評估。在后者這種情況下,不可靠的數(shù)據(jù)可能導致失敗,阻礙正常進程,耗費許多資源,而當這個系統(tǒng)是一種生產(chǎn)裝備的實驗室原型時,代價就更加巨大了。
為了盡可能地避免這些不良影響,各種各樣的光學平臺和光學面包板設計應運而生。理想的情況是,一張光學平臺應該有一個剛性平坦而又不過重的上表面。之后,這張平臺通常會減震安放在空氣彈簧上面,防止周邊環(huán)境振動的串擾。以前,臺面往往是由花崗巖、水泥、木、鋼及其他各種特殊復合材料構成,以便保持可接受重量的同時提高性能。雖然這些材料都有各自的優(yōu)缺點,但使用一種復合構建技術便可達到*佳整體效果。因此現(xiàn)在,用金屬蜂窩結構夾在兩張平板間的組合被廣泛認為是光學平臺與光學面包板結構的*佳材料。
光學平臺的隔振
隔振支撐架和隔振框架用來將光學平臺和面包板與建筑內(nèi)的環(huán)境振動隔離,尤其是范圍為4到100Hz的環(huán)境振動。由于大的頻率差異會阻礙能量從一種形式到另一種形式的傳遞,正東精密便專門設計了一種共振頻率在100 Hz以上的臺面,這樣,通過這種較大的共振頻率差異,臺面和支撐系統(tǒng)之間就不會產(chǎn)生振動傳遞。
正如其他高性能產(chǎn)品一樣,隨著新技術與新想法的不斷融入,光學平臺的發(fā)展與設計也不斷的更新?lián)Q代,以提高其性能特點。