应用领域光学平台支撑拉杆法兰隔振器用于支撑高精度光学平台,确保平台在低振动环境下运行,适用于干涉仪、光谱仪、显微镜等精密光学仪器。工业制造在半导体制造、精密机械加工等领域,拉杆法兰隔振器能够减少振动对设备的影响,提高生产效率和产品质量。科研与教育适用于高校和科研机构的光学实验平台,提供稳定的实验环境。移动平台拉杆法兰隔振器兼容带脚轮的移动平台,便于在不同实验场景中快速部署。优势高稳定性:拉杆法兰设计显著提高了光学平台的稳定性。灵活性:模块化设计允许用户根据需求调整隔振器的高度和配置。高性能:结合气动隔振技术,提供***的低频隔振效果。拉杆法兰隔振器凭借其高性能和灵活性,成为高精度光学实验和工业制造中的理想选择。平台配备ST-300控制器,可24/7实时调谐和监控振动,确保在苛刻应用中的性能。北京自动定心隔振器Newport网站
NewportS-2000AN非磁性气动隔振器是一种专为高精度光学平台设计的高性能隔振装置,特别适用于对磁场敏感的应用场景。以下是其主要特点和技术参数:产品特点非磁性设计S-2000AN隔振器采用铝合金结构,所有内部零件由非磁性316不锈钢制成,垫片由304不锈钢制成,紧固件和调平阀也采用非磁性材料。这种设计使其成为与NewportRPR-N系列非磁性光学平台配合使用的理想选择。混合腔设计Newport的Stabilizer™混合腔设计通过增加柔性体积,***降低了隔振器的固有频率,从而提高了隔振带宽和稳定性。高精度自动调平功能隔振器配备自动调平功能,能够快速、精确地重新定位平台,即使在受到干扰后也能迅速恢复水平。密封安装孔光学平台Newport供应商支持S-2000A隔振器、SL系列气动隔振器和RL系列刚性支撑腿,满足不同应用需求。
自动调平隔振器是一种高性能的气动隔振装置,广泛应用于高精度光学平台、精密测量设备和工业制造等领域。以下是其技术特点和应用实例的详细介绍:技术特点高精度自动调平功能自动调平隔振器通过内置的调平阀系统实现精确、快速的调平。Newport的S-2000A系列隔振器配备了IPV系列调平阀,提供多种型号以满足不同的隔振需求。例如,标准型号IPV-S1的可重复性为±0.010英寸(0.25毫米),而高精度型号可实现优于±0.002英寸的调平精度。宽范围高度调节S-2000A系列隔振器提供1.3英寸(33毫米)的高度调节范围,能够轻松补偿不平整的地面,确保光学平台的水平度。
NewportRPR光学平台是一种工业及教育级的宽带阻尼光学平台,以其***的材料工艺和质量,提供宽带阻尼、静态刚度和热稳定性,适用于多种一般应用。产品特点宽带阻尼设计RPR平台采用约束层芯、阻尼工作面和复合边缘饰面,能够有效消除表层和侧壁的共振,提供宽带振动衰减。蜂窝芯结构平台采用垂直黏合的桁架式蜂窝芯设计,使工作台更轻、更硬,具有更好的动态刚度。高性价比RPR平台在性能和质量上与调谐阻尼的RS系列相当,但价格更为适中,适合对振动控制要求不那么严格的应用。兼容多种支撑选项平台兼容S-2000A隔振器和LabLegs刚性支撑腿,用户可以根据实验需求选择合适的支撑方式。安装孔设计平台表面采用4.8毫米厚的430铁磁不锈钢,安装孔为1/4-20螺纹(或M6螺纹,视版本而定),孔距为1英寸(或25毫米)网格,安装孔用锥形聚合杯单独密封,便于清洁。如果需要更高的振动控制性能,可以现场升级到SmartTable HD级别的混合阻尼性能。
Newport RPR光学平台是一种工业及教育级的宽带阻尼光学平台,,适用于多种一般应用RPR光学平台适用于多种常规应用,包括但不限于:光学实验:如基础光学实验、光学元件测试等。教育用途:为高校和教育机构提供稳定的实验平台。工业应用:如材料研究、大型真空室支撑等。非磁性应用:RPR-N系列采用316非磁性不锈钢,适用于需要去除所有磁性材料的实验。RPR光学平台凭借其出色的宽带阻尼性能和高性价比,是教育、工业和基础研究领域的理想选择。Newport RPR Reliance™系列光学平台是一种工业及教育级的宽带阻尼光学平台,具有出色的材料工艺和质量。辽宁SmartTables光学平台Newport测量系统
RPR平台可以用于测试光学透镜、光学系统等元件的性能,如调制传递函数(MTF)、有效焦距、像散、场曲等。北京自动定心隔振器Newport网站
超刚性蜂窝芯结构平台采用垂直黏合的桁架式蜂窝芯设计,提供更高的刚性和动态稳定性。高平整度工作表面平台表面采用4.8毫米厚的430铁磁不锈钢,表面平整度为±0.004英寸,确保光学元件的精确安装。兼容多种支撑方式支持S-2000A气动隔振器和LabLegs刚性支撑腿,满足不同的实验需求。安装孔设计安装孔采用1/4-20螺纹(或M6螺纹),以1英寸(或25毫米)网格分布,便于光学元件的安装。应用场景被动精密调谐阻尼光学平台适用于以下高精度光学实验:生物医学成像:如活细胞成像、扫描显微镜。高分辨率成像:需要极低振动环境以确保成像质量。干涉测量:如**干涉仪实验。光谱学研究:减少振动对光谱测量的影响。长曝光时间的实验:如长时间曝光的光学实验。北京自动定心隔振器Newport网站