当光学系统受到外界振源的干扰时,会产生强迫振动。对于精密的光学仪器和设备而言,这种振动可能导致部件发生相对位移,进而引发光路偏转和图像信号模糊等问题,严重影响设备的正常使用。因此,采取有效的措施来抑制过大的振动位移显得尤为重要。在工程实践中,隔振光学平台被广泛采用,成为了一种重要的抑制振动措施。
光学平台的性能指标主要包括隔振带宽和传递率
隔振带宽越大,表明光学平台的隔振能力越强,能够覆盖更广的频率范围。而传递率则反映了振动能量的传递效率,数值越小意味着振动能量被有效隔离。
光学平台在结构上通常分为“台面”和“隔振器”两部分
台面作为设备直接固定的基础,其固有频率越高,越有利于有效隔振。而隔振器则连接着台面与地基,其结构优化对于降低传递率至关重要。
在实际应用中,光学平台的隔振性能受到多种因素的影响。为了满足不同的使用需求,工程师们需要综合考虑台面和隔振器的设计,以及整体系统的固有频率和阻尼特性等因素,来优化光学平台的性能。
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