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,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
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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,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。
电动平移台系统基本由三部分组成:位移台;驱动电机;控制器。驱动电机及控制器主要决定驱动扭矩,分辨率,加速度,信号处理,使用功能(如扫描,圆弧插补)等性能参数。电动平移台则是系统的心脏,主要技术指标如位移精度,行程,负载,稳定性,适用环境,外形长度大小均由其决定。电动平移台根据外形长度大小,行程,旋转角度,导轨形式,驱动方式等又分为多种系列,并且可以任意组合,可满足空间长度大小,承载大小,可调整的自由度数量,手动自动等需求。
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。
光学平台采用表面铁磁不锈钢,芯部蜂窝结构支撑的结构。这种结构,不但充分的发挥了铁磁不锈钢材料刚性好,温度膨胀系数小,耐腐蚀的优点,而且提高了平台的硬重比,增加了刚性,降低了变形量,提高了抗静力矩能力。而且铁磁不锈钢耐腐蚀,能吸附磁性底座,可以方便的搭建各种光学系统。适用于承载较大,对抗振性要求较高的系统。
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