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。六个精密调谐阻尼器:能够针对性地消除平台的共振频率,提供被动阻尼性能。高性能混合阻尼式光学平台Newport测量系统
被动精密调谐阻尼光学平台是一种专为高精度光学实验设计的平台,通过调谐质量阻尼(TMD)技术有效消除平台共振,提供***的抗振性能。以下是其主要特点和应用:主要特点调谐质量阻尼(TMD)TMD技术是被动阻尼中***的方法之一,通过将阻尼力集中在主共振模式的频率上,有效消除平台的共振频率振动。多个精密调谐阻尼器RS2000平台:配备两个精密调谐阻尼器,能够选择性地消除平台的两个基本结构振动模式及其谐波。RS4000平台:配备六个精密调谐阻尼器,进一步提升阻尼效果,适用于对振动控制要求极高的应用。甘肃蜂窝芯光学平台Newport测量系统平台的高刚性和阻尼性能能够为扫描显微镜提供稳定的支撑,确保图像的高质量。
超快化学与大分子动力学研究:例如在飞秒激光驱动的分子动力学实验中,RS4000平台能够提供稳定的实验环境,确保高精度的光谱测量和成像。分子碰撞动力学实验:在研究分子碰撞和耗散过程的实验中,平台的高稳定性有助于减少振动干扰,提高实验精度。分子结构成像:例如利用高次谐波成像技术(HHSI)对分子动态结构进行高时空分辨率成像时,RS4000平台能够提供稳定的支撑。综上所述,Newport RS4000光学平台凭借其***的振动控制和稳定性,非常适合用于分子动力学实验,尤其是那些对振动敏感的高精度实验场景。
Newport SmartTables UT2光学平台是一种可升级的高性能光学平台系统,结合了被动精密调谐阻尼和可选的主动阻尼升级功能,适用于需要高振动控制的实验和应用。以下是SmartTables UT2光学平台的安装步骤和相关信息:
使用SafeLock?机制将光学平台与框架牢固连接,确保实验过程中的安全性。Newport的混合阻尼光学平台(如SmartTable HD系列)是一种高性能的光学实验平台,结合了主动阻尼和被动阻尼技术,混合阻尼光学平台适用于以下高精度实验:超分辨率显微镜:需要极低振动环境以确保成像质量。干涉仪实验:高精度的干涉测量需要稳定的平台以避免振动干扰。纳米结构研究:高精度的纳米级操作和测量。长时间曝光实验:如光谱分析和全息成像。混合阻尼光学平台凭借其***的性能,是高精度光学实验的理想选择,尤其适用于对振动控制要求极高的应用场景。平台采用垂直黏合的桁架式蜂窝芯结构,由专有的弹性吸振材料制成,确保了极高的刚性和稳定性。浙江自动定心隔振器Newport厂商
平台配备了IQ主动阻尼器,需要将阻尼器与控制器连接,并确保电源供应(100-240 VAC, 1.5A, 50/60Hz)。高性能混合阻尼式光学平台Newport测量系统
密封安装孔光学平台是一种专为高精度光学实验设计的平台,其安装孔采用单独密封设计,以提高平台的可靠性和长期稳定性。以下是密封安装孔光学平台的主要特点和优势:特点单独密封设计Newport的光学平台采用单独密封的安装孔,每个安装孔都配有深度为19毫米的锥形聚合物杯。这种设计相比市场上常见的开放式安装孔或聚合物膜密封方式,更加可靠且便于清洁。防止污染密封安装孔能够有效防止灰尘和液体进入平台内部,从而避免对平台的阻尼性能和结构完整性造成长期影响。这种设计有助于延长平台的使用寿命,确保其性能在几十年内保持稳定。安装孔布局安装孔通常采用1英寸(25毫米)网格分布,螺纹规格为1/4-20(英制版本)或M6(公制版本)。这种布局便于光学元件的快速安装和重复使用。兼容多种支撑方式密封安装孔光学平台兼容多种支撑系统,包括气动隔振器(如S-2000A)和刚性支撑腿(如LabLegs),能够满足不同实验需求。高性能混合阻尼式光学平台Newport测量系统