Newport的高性能混合阻尼式光学平台(SmartTableHD)是该公司推出的前列光学平台,专为需要***别阻尼的应用场景设计。以下是其主要特点和优势:产品特性混合阻尼技术SmartTableHD结合了强大的IQ主动阻尼技术和RS2000系列平台中的被动精密调谐阻尼器。这种混合阻尼技术能够有效消除平台的共振峰值,提供***的隔振性能。超刚性蜂窝状芯板结构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。高平整度工作表面平台表面平整度为每2平方英尺±0.004英寸,工作表面厚度为4.8毫米,采用430铁磁不锈钢。实时监控与调谐配备ST-300控制器,可2...
Newport的SmartTables光学平台是一系列高性能的光学实验平台,专为需要***振动控制的应用而设计。以下是其主要特点和优势:关键特性混合阻尼技术SmartTables采用混合阻尼技术,结合了IQ主动阻尼和被动精密调谐阻尼,能够有效消除平台的共振峰值,提供***的隔振性能。超刚性蜂窝状芯板结构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。高平整度工作表面工作表面采用4.8毫米厚的430铁磁不锈钢,表面平整度为每2平方英尺±0.004英寸,确保光学元件的精确安装。实时监控与调谐配备ST-300控制器,可24/7实时监控和调谐平台振动,确保在苛刻...
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。四川光学平台Newport设备...
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....
低共振频率与高效隔振采用Stabilizer?混合腔设计,隔振器的垂直共振频率低至1Hz,水平共振频率为1.5Hz。这种设计***降低了隔振器的固有频率,提高了隔振性能。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。这种设计还优化了隔振带宽和稳定时间。自定心设计与水平隔振隔振器采用三线摆设计,消除了传统接触轴承表面的摩擦,提高了水平隔振性能。自定心功能确保隔振器在受到干扰后能够快速恢复到初始位置。非磁性设计部分隔振器(如S-2000AN)采用非磁性材料,适用于对磁场敏感的应用场景。如果需要更高的振动控制性能,可以现场升级到SmartTa...
Newport RS4000光学平台可以用于分子动力学实验,尤其是在需要高精度振动控制和稳定实验环境的场景中。以下是其适用性分析:分子动力学实验的特点分子动力学实验通常需要在高度稳定的环境中进行,因为实验过程中涉及高精度的光学测量、分子成像或激光操作。例如,在超快化学和大分子动力学研究中,实验可能需要使用飞秒激光、高分辨率光谱仪等设备。这些设备对振动极为敏感,任何微小的振动都可能导致实验数据的误差或成像质量的下降。RS4000光学平台的优势高精度振动控制:RS4000平台配备了六个精密调谐阻尼器,能够有效消除平台的共振频率,提供***的被动阻尼性能。这对于需要长时间稳定运行的分子动力学实验尤为...
具体应用场景基础光学实验RPR平台适用于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。工业级光学元件测试在工业环境中,RPR平台可用于光学元件的制造和测试,如光模块性能测试、光学链路损耗测试等。光学材料研究平台的高刚性和热稳定性使其适合用于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。光学元件的自动化测试RPR平台可以与自动化测试系统集成,用于光学元件的快速性能评估和批量测试。产品特点宽带阻尼设计:约束层芯、阻尼工作表面和复合边缘处理,有效消除振动。高性价比:与调谐阻尼的RS系列相比,RPR系列价格更为适中。兼容多种支撑方式:支持S-2000A隔振器和LabLegs...
NewportRS2000光学平台是一款高性能的精密调谐阻尼光学平台,专为需要高振动控制的应用而设计。以下是该平台的主要特点、规格和应用信息:产品特点精密调谐阻尼RS2000光学平台配备了两个精密调谐阻尼器,能够选择性地消除两个基本结构振动模式及其谐波。这种调谐质量阻尼(TMD)技术是被动阻尼中***的方法。宽带阻尼设计平台采用约束层芯、阻尼工作面和复合边缘饰面,提供宽带阻尼效果。超刚性蜂窝芯结构Newport的蜂窝芯结构采用垂直黏合的桁架式设计,每个蜂窝单元都填充了专有的弹性吸振材料,确保更高的刚性和动态刚度。三核接口设计平台的蜂窝芯采用三核接口,相比传统设计,点负载能力提高了50%。高平整...
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...
NewportRS2000光学平台是一款高性能的精密调谐阻尼光学平台,专为需要高振动控制的应用而设计。以下是该平台的主要特点、规格和应用信息:产品特点精密调谐阻尼RS2000光学平台配备了两个精密调谐阻尼器,能够选择性地消除两个基本结构振动模式及其谐波。这种调谐质量阻尼(TMD)技术是被动阻尼中***的方法。宽带阻尼设计平台采用约束层芯、阻尼工作面和复合边缘饰面,提供宽带阻尼效果。超刚性蜂窝芯结构Newport的蜂窝芯结构采用垂直黏合的桁架式设计,每个蜂窝单元都填充了专有的弹性吸振材料,确保更高的刚性和动态刚度。三核接口设计平台的蜂窝芯采用三核接口,相比传统设计,点负载能力提高了50%。高平整...
NewportRS4000光学平台是一款高性能的被动调谐阻尼光学平台,专为需要严格振动控制的应用而设计。以下是该平台的主要特点、规格和应用信息:产品特点六个精密调谐阻尼器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***的被动阻尼性能。调谐质量阻尼(TMD)技术采用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。超刚性蜂窝芯结构平台采用垂直黏合的桁架式蜂窝芯结构,确保更高的刚性和动态刚度。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(±0.1毫米),适用于高精度光学实验。三...
高阻尼效率隔振器是一种通过优化材料和结构设计,显著提高振动能量吸收和衰减能力的隔振设备。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点高阻尼材料的应用高阻尼效率隔振器通常采用高分子阻尼材料,如橡胶、聚氨酯、丁基橡胶等。这些材料具有独特的分子结构,能够高效地将振动能量转化为热能,从而***降低振动的传递。非线性刚度设计部分高阻尼隔振器采用非线性刚度设计,例如准零刚度隔振器。这种设计通过结合正刚度元件和负刚度机构,实现高静刚度和低动刚度的特性,有效降低起始隔振频率,实现低频隔振。层流阻尼技术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,从而实现更快、更有效的振动衰...
NewportSmartTables光学平台的安装过程需要根据所选择的支撑方式(如气动隔振器、刚性支撑腿等)进行调整。以下是安装SmartTables光学平台的一般步骤和注意事项:安装步骤选择支撑方式NewportSmartTables光学平台支持多种支撑方式,包括: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。SL系列气动隔振器:适用于中等隔振需求,价格较为经济。RL系列刚性支撑腿:适用于不需要隔振的场景。安装支撑结构将选择的支撑结构(隔振器或支撑腿)安装到光学平台的底部。确保支撑结构安装牢固,并根据需要调整水平度。如果使用气动隔振器,需要连接气源并调整气压,以确保...
NewportRS2000光学平台是一款高性能的精密调谐阻尼光学平台,专为需要高振动控制的应用而设计。以下是该平台的主要特点、规格和应用信息:产品特点精密调谐阻尼RS2000光学平台配备了两个精密调谐阻尼器,能够选择性地消除两个基本结构振动模式及其谐波。这种调谐质量阻尼(TMD)技术是被动阻尼中***的方法。宽带阻尼设计平台采用约束层芯、阻尼工作面和复合边缘饰面,提供宽带阻尼效果。超刚性蜂窝芯结构Newport的蜂窝芯结构采用垂直黏合的桁架式设计,每个蜂窝单元都填充了专有的弹性吸振材料,确保更高的刚性和动态刚度。三核接口设计平台的蜂窝芯采用三核接口,相比传统设计,点负载能力提高了50%。高平整...
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...
NewportSmartTablesHD光学平台是高性能的混合阻尼光学平台,专为需要***别振动控制的应用设计。以下是其主要特点和优势:产品特点混合阻尼技术SmartTablesHD结合了强大的IQ主动阻尼技术和被动精密调谐阻尼。被动阻尼器消除了平台的基本结构振动模式及其谐波,而IQ主动阻尼器进一步消除了所有共振峰值,提供**安静的实验平台。超刚性蜂窝状芯板结构平台采用专有的弹性吸振材料制成的垂直黏合蜂窝芯结构,确保了极高的刚性和稳定性。高平整度工作表面平台表面平整度为每2平方英尺±0.004英寸,工作表面采用4.8毫米厚的430铁磁不锈钢。实时振动监测与调谐配备ST-300控制器,可24/7...
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。SL系列气动隔振器:适用于中等隔振需求,价格较为经济。黑龙江高性能混合阻尼式光学平台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...
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。***...
具体应用场景基础光学实验RPR平台适用于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。工业级光学元件测试在工业环境中,RPR平台可用于光学元件的制造和测试,如光模块性能测试、光学链路损耗测试等。光学材料研究平台的高刚性和热稳定性使其适合用于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。光学元件的自动化测试RPR平台可以与自动化测试系统集成,用于光学元件的快速性能评估和批量测试。产品特点宽带阻尼设计:约束层芯、阻尼工作表面和复合边缘处理,有效消除振动。高性价比:与调谐阻尼的RS系列相比,RPR系列价格更为适中。兼容多种支撑方式:支持S-2000A隔振器和LabLegs...
密封安装孔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。工业制造:如精密光学元件制造和测试。优势长期稳定性:密封设计确保平台性能持久稳定,使用寿命长。清洁与维护:密封安装孔便于清洁,减少污染风险。高性价比:相比开放式安装孔,密封安装孔设计虽然成本略高,但能显著提高平台的可靠性和使用寿命。选择建议在选择密封安装孔光学平台时,需关注以下几点:安装孔密封性:确保安装孔采用单独密封设计,避免污染。材料质量:选择高质量的不锈钢和聚合物材料,确保平台的耐用性。支撑系统...
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。平台提供1英寸网格(25毫米网格)的安装孔,安装孔深度为19毫米,采用非腐蚀性高冲击聚合物材料密...
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。高性能气动隔振器是用于高精度实验和工业制造中的关键设备,用于光学平台、精密仪器和半导体设备等领域。安徽RPR Reliance宽带阻尼Newport哪家好拉杆法兰隔振器是一种用于提高光学平...
高阻尼效率隔振器是一种通过优化材料和结构设计,显著提高振动能量吸收和衰减能力的隔振设备。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点高阻尼材料的应用高阻尼效率隔振器通常采用高分子阻尼材料,如橡胶、聚氨酯、丁基橡胶等。这些材料具有独特的分子结构,能够高效地将振动能量转化为热能,从而***降低振动的传递。非线性刚度设计部分高阻尼隔振器采用非线性刚度设计,例如准零刚度隔振器。这种设计通过结合正刚度元件和负刚度机构,实现高静刚度和低动刚度的特性,有效降低起始隔振频率,实现低频隔振。层流阻尼技术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,从而实现更快、更有效的振动衰...
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、航空航天、车辆工程和土木工程等领域。以下是水平隔振器的关键技术特点和应用实例:技术特点准零刚度(QZS)设计水平隔振器常采用准零刚度设计,通过结合正刚度和负刚度机构,实现高静刚度和低动刚度的特性。这种设计能够在保证高承载能力的同时,***降低隔振频率,拓宽隔振频带。非线性隔振特性非线性隔振器能够在低频区域提供高效的隔振性能,突破了传统线性隔振器在低频隔振方面的局限。优化的机构设计例如,基于平面四杆机构的水平隔振器通过运动学分析和优化算法(如人工鱼群算法)来调整构件尺寸和质量,以实现比较好的隔振效果。宽频带隔振性能通过优化设计...
安装孔设计平台表面提供标准的安装孔阵列,如25毫米×25毫米的M6螺纹孔或1英寸×1英寸的1/4英寸螺纹孔,便于光学元件的快速安装和固定。6. 隔振支撑系统蜂窝芯光学平台通常配备气动隔振系统,如超薄复合材料气囊和多小孔准层流阻尼技术,能够自动调节水平并提供良好的隔振性能。7. 清洁与维护部分平台采用易清洁设计,如U型清洁舱结构,便于利用吸尘器清理内部灰尘和污染物,确保平台的长期稳定性和光学元件的清洁度。应用场景蜂窝芯光学平台广泛应用于以下领域:高精度光学实验:如干涉仪、光谱学研究、活细胞成像等。工业制造:如精密光学元件制造和测试。教育与科研:高校和科研机构的基础光学实验。选择建议在选择蜂窝芯光...
NewportRPRReliance?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,适用于多种常规光学实验和应用。以下是关于RPRReliance?平台的具体信息和应用:产品特点宽带阻尼设计RPRReliance?平台采用约束层芯、阻尼工作表面和复合边缘饰面,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系列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。兼容多种支撑方式平台兼容S-2000A隔振器和LabLegs刚...
Newport RS4000光学平台可以用于分子动力学实验,尤其是在需要高精度振动控制和稳定实验环境的场景中。以下是其适用性分析:分子动力学实验的特点分子动力学实验通常需要在高度稳定的环境中进行,因为实验过程中涉及高精度的光学测量、分子成像或激光操作。例如,在超快化学和大分子动力学研究中,实验可能需要使用飞秒激光、高分辨率光谱仪等设备。这些设备对振动极为敏感,任何微小的振动都可能导致实验数据的误差或成像质量的下降。RS4000光学平台的优势高精度振动控制:RS4000平台配备了六个精密调谐阻尼器,能够有效消除平台的共振频率,提供***的被动阻尼性能。这对于需要长时间稳定运行的分子动力学实验尤为...
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。Newport的混合阻尼式光学平台(SmartTable HD)是该公司推出的光学平台,为需要高级别阻尼的场景设计。宁夏水平隔振器Newport供应商密封安装孔光学平台适用于以下高精度光学...
光学平台支撑自动调平隔振器***用于支撑高精度光学平台,如干涉仪、光谱仪和显微镜等,确保设备在低振动环境下运行。工业制造在半导体制造和精密机械加工中,自动调平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。地震保护隔振器配备地震保护装置,能够承受与2012年国际建筑规范(IBC)相当的地震荷载,确保设备安全。优势高精度调平:自动调平功能***减少了人工调整的工作量,提高了实验和生产的效率。低频隔振:低共振频率设计和层流阻尼技术使其在低频区域表现出色。用户友...
高隔振效率在高频和低频范围内均能实现***的隔振效果。例如,S-2000A系列在5Hz时的水平隔振率达85%,在10Hz时达95%。用户友好设计隔振器采用人体工程学设计,包括集成气泡水平仪、地震保护装置和浮标高度指示,便于操作和维护。非磁性选项部分隔振器采用非磁性材料,适用于对磁场敏感的应用场景。长期稳定性通过优化的阻尼技术和结构设计,隔振器能够在长时间使用中保持稳定的隔振性能。高性能气动隔振器凭借其***的隔振性能和灵活的设计,成为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。重庆自动定心隔振器Newport供应商S-200...