ewport的产品涵盖了多个领域,包括:运动控制:手动位移台、电动位移台、对准位移台、驱动器和调节器、运动控制器、六轴并联定位系统等。光机械:反射镜调节架、光学元件固定架、光学导轨、光学面包板等。光学元件:透镜、反射镜、光学滤光片、分束器、偏振光学元件等。光源:激光器、非相干光源、半导体激光器控制设备等。光分析:光学仪表、光学传感器、光谱分析设备等。光学平台与隔振:光学平台、隔振工作台等。真空仪器:真空过滤器、真空表、质量流量控制器等。S-2000A隔振器:具有自动重新调平功能,适用于需要高隔振性能的应用。中国澳门RPR光学平台Newport网站
拉杆法兰隔振器是一种用于提高光学平台稳定性的高性能隔振装置,广泛应用于高精度光学实验和工业制造领域。以下是拉杆法兰隔振器的技术特点和应用领域:技术特点拉杆法兰设计拉杆法兰隔振器通过在隔振器底部安装拉杆法兰,与光学平台的拉杆系统兼容。这种设计显著提高了光学平台的稳定性。模块化支撑底座拉杆法兰隔振器通常安装在模块化支撑底座上,用户可以通过更换不同高度的支撑底座来调节工作表面的高度,或者升级为带脚轮的移动系统。兼容性与灵活性拉杆法兰隔振器以套件形式提供,适用于各种标准尺寸的光学平台,并且兼容可移动的带脚轮平台。高性能隔振拉杆法兰隔振器结合了气动隔振技术,能够有效隔离低频振动,提供***的隔振效果。例如,S-2000A系列隔振器的垂直共振频率低至1Hz,水平共振频率为1.5Hz。海南蜂窝芯光学平台Newport价格ST-UT2平台配备了两个精密调谐的被动阻尼器,用于消除平台的基本结构振动模式及其谐波。
高度调节功能提供+1.09英寸/-0.25英寸(+27.7毫米/-6.4毫米)的高度调节范围,能够轻松补偿不平整的地面。层流阻尼技术采用层流阻尼元件,相比传统设计,能够产生更高的阻尼力,从而实现更快、更有效的振动衰减。无磁性设计隔振器采用非磁性材料,适用于对磁场敏感的应用场景。应用领域无尘气动隔振器广泛应用于以下领域:半导体制造:用于光刻机、电子束曝光机等设备,确保高精度加工。生物技术与生命科学:用于高精度显微镜、光谱仪等设备,减少振动对测量精度的影响。洁净室环境:满足ISO14644标准,控制悬浮粒子浓度,确保无尘环境。优势高清洁度:通过无尘室预处理程序,确保隔振器在无尘环境中的使用。***的隔振性能:低共振频率和高隔振效率,适用于高精度应用。自动调平与高度调节:提高隔振系统的易用性和适应性。非磁性设计:适用于对磁场敏感的设备。
S-2000A隔振器广泛应用于对振动控制要求极高的领域,包括:光学实验:如干涉仪、光谱仪、显微镜等。工业制造:如半导体制造、精密光学元件加工。科研:如纳米技术、生物医学成像。教育:高校和科研机构的光学实验平台支撑。优势***的隔振性能:低共振频率和高隔振效率,确保实验环境的稳定性。高精度调平功能:自动调平阀提供精确、快速的平台调平。用户友好设计:高度调节功能和人体工程学设计,便于安装和使用。非磁性选项:适用于对磁场敏感的应用场景。S-2000A隔振器凭借其***的隔振性能和灵活的设计,是高精度光学实验和工业制造的理想选择。RPR-N系列采用非磁性316不锈钢,适用于需要去除所有磁性材料的光学元件测试。
层流阻尼技术高性能气动隔振器采用层流阻尼元件,相比传统的单孔或细管设计,**提高了阻尼效率。这种设计不仅降低了共振放大率,还优化了隔振带宽和稳定时间。三线摆设计采用零摩擦三线摆系统,消除了传统设计中的摩擦,提高了水平隔振性能。这种设计能够将振动隔离到更低的水平,并在受到干扰后实现高精度重新定位。自动调平功能高性能气动隔振器通常配备自动调平阀,能够精确、快速地重新调平整个平台系统。Newport的IPV系列调平阀提供多种型号,满足不同的隔振需求。高度调节功能隔振器设计了高度调节功能,能够补偿不平整地面,确保平台的水平度。例如,S-2000A系列提供+1.3英寸(33毫米)的高度调节范围。RS4000平台配备了六个精密调谐阻尼器,能够针对性地消除平台的大部分共振频率,提供被动阻尼性能。吉林Newport设备
水平隔振器是一种专门用于隔离水平方向振动的装置,广泛应用于高精度仪器。中国澳门RPR光学平台Newport网站
提高隔振带宽和稳定性混合腔设计不仅降低了固有频率,还优化了隔振带宽和稳定性。这种设计使得隔振器在更***的频率范围内都能提供高效的隔振效果。结合层流阻尼技术Newport的Stabilizer™混合腔设计与层流阻尼技术相结合,进一步提高了阻尼效率。与传统的单孔或细管设计相比,层流阻尼元件能够产生更高的阻尼力,从而实现更快、更有效的阻尼效果。这种设计不仅降低了共振时的放大率,还优化了隔振带宽和稳定时间。零摩擦三线摆设计为了实现***的水平隔振性能,S-2000A隔振器采用了零摩擦三线摆系统。这种设计消除了传统接触轴承表面的摩擦,能够将振动隔离到更低的水平,并在受到干扰后实现高精度的工作台重新定位。中国澳门RPR光学平台Newport网站