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。RS4000平台的低振动特性能够为电生理学实验提供稳定的实验环境。中国澳门蜂窝芯光学平台Newport哪家好
高性能气动隔振器广泛应用于以下领域:光学实验干涉仪、光谱仪、显微镜等光学仪器需要极低振动环境以确保测量精度。例如,光刻机中的光学镜头通过气动隔振器能够有效消除振动,提高生产质量。半导体制造半导体设备如光刻机、电子束曝光机等对振动极为敏感,气动隔振器能够有效保护设备。科研与教育实验室中的振动隔离台和精密仪器保护,减少外部环境振动对实验结果的影响。工业制造用于机械加工、汽车制造等领域,减少振动对设备和工件的影响。江苏密封安装孔光学平台Newport平台兼容S-2000A气动隔振器和RL系列刚性支撑腿,用户可以根据实验需求选择合适的支撑方式。
Newport的IPV系列调平阀提供多种型号,可满足不同的隔振需求。三线摆设计隔振器采用零摩擦三线摆系统,消除了传统接触轴承表面的摩擦,显著提高了水平隔振性能。层流阻尼技术隔振器采用层流阻尼元件,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。高度调节功能隔振器提供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。人体工程学设计隔振器配备集成气泡水平仪、地震保护装置和浮标高度指示,便于操作和维护。安全特性隔振器集成了SafeLock™光学平台安装夹,确保隔振器与光学平台的安全连接。
NewportS-2000A系列气动隔振器采用了独特的Stabilizer™混合腔设计,这是一种**技术,旨在***降低隔振器的固有频率,从而提高隔振性能。Stabilizer™混合腔设计的关键特点:降低固有频率气动隔振器的性能在很大程度上取决于其固有频率的高低。Stabilizer™混合腔设计通过增加柔性体积来降低固有频率。该设计包含一个小尺寸的初始腔和一个第二个阻尼腔,这两个腔整合为一个统一的混合腔。通过减小初始腔的尺寸,迫使隔振器将第二腔室作为柔性体积的一部分,从而在给定的包装尺寸下极大地增加了柔性体积,***降低了固有频率。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。
RPRReliance™平台适用于以下光学实验和应用场景:基础光学实验适合高校和教育机构的基础光学实验,帮助学生进行光学元件的安装和测试。光学元件测试适用于光学元件的对准和测试,如透镜、反射镜、光学系统的性能测试。光谱学研究提供稳定的支撑环境,减少振动对光谱测量的影响。工业级应用适用于工业环境中的光学元件制造和测试,如光模块性能测试、光学链路损耗测试。材料研究支撑大型真空室或其他重型仪器,适用于光电材料的综合测试。非磁性版本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实验,如材料研究中的极端应用。总结RPRReliance™光学平台凭借其出色的宽带阻尼性能和高性价比,是光学实验和工业应用的理想选择,尤其适用于对振动控制要求适中的场景。高阻尼隔振器常采用层流阻尼元件,相比传统的单孔或细管设计,能够产生更高的阻尼力实现有效的振动衰减。江苏被动精密调谐阻尼光学平台Newport网站
采用TMD技术,将阻尼力集中在主共振模式的频率上,相比宽带阻尼方法,能够更有效地消除振动。中国澳门蜂窝芯光学平台Newport哪家好
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。中国澳门蜂窝芯光学平台Newport哪家好