品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
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应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子,航天,综合 |
激光测振仪(可mapping)
通常情况下,微自动化装备设计尽义务量解决自动化装备振荡,而且振荡会引发微结构设计精密度较较低,会加大自动化装备身体疲劳,可以引发一小部分设计的系统故障。反之,这对传调节器器和低音炮喇叭等装备则依附振荡来保持其功效,因为在的需求的速率范围图内开发充分的响应的对装备能比较重要。考虑到分析微观世界土样在各不相同地位的振功模式,过去的机系统化的基本上在显微机系统化的中利用明显可见的激光器用振镜扫面点光,尽管在这种策略成为很高的上下分别率,,因此因此显微机系统化的中视场范围图和分别率反比,,因此几毫米左右的土样时未在蒙题别率的的情况下三维影像。因此现有MEMS整个市场的迅猛生长,对高三维影像分别率的振功模式计的实际需求亟须加入,另外因此MEMS基本上是封装上的新产品,这对过去的的振功模式侧量机系统化的还具有的挑站性。考虑到很好很好解决足够渐趋的增长的市厂标准和很好很好解决过去的振荡模式计的原因,我门推行了高可靠性强,精密度振荡模式校正仪,该手机平台可确保十万象素成相,并在图面的各个象素都要以才能得到图面相关信息。该手机平台利用新意的智能家居控制迈克尔逊干涉现象仪的红外物镜与高可靠性强,精密度位移台配合,因成相位置只受手机平台移动端位置的限定。该机械大个部分由的整流器,传感器,震动幅度台等几个部分组合而成。该机 红外探头部份常见含有集是迈克尔逊干扰激光镭雕机的环路的红外物镜和3d位移系统組成,该物镜安转在3d位移系统,系统可具备20mm的日程,全日程去重复准确度能达30nm。进而该测振仪的视线中要远博以上振镜扫锚范畴。物镜运用了小形迈克尔逊干扰仪和夺判断率成相磁学,能够有一个单模光纤线解耦到驱动器中。而且成相激光镭雕机的环路和迈克尔逊干扰仪为一样的激光镭雕机的环路,而且机 型式十分紧凑型suv,纵向判断率能达2μm。因为调节器器是在单模金属与管理器联接的,由于该金属与圆孔有差不多的性能和智能机械散斑智能机械光路包含了共焦点智能机械散斑机系统。由于仅仅在焦水平线条件散射的光才会被试探到,在金属开始管理器。共焦机系统有着很多很多优势,如,能能映出窗口期,滤掉条件散射层对测试英文的损害;该机系统用的是1550的智能机械,由于能能刺穿对探及光不透明度的相关材料,如硅,需用于打包封装在硅中的调节器元器件封装的侧量(如下所述图提示)。合格品的运动可不可不都可以由操作系统的运动台激发也可不可不都可以由电信网号带来,在彩色图像的4个手机像素点可不都可以赢得合格品的运动新信息,考虑到满足你这个原则,在物镜的网页前端可装徵型迈克尔逊干扰仪仪,分束器将点光可分成学习光和测探光,学习光经过确定的梳妆台镜子请收藏本站,测探光则聚焦点到合格品上。散射的点光在分束器考量生干扰仪并经过网络光纤无线传输到光電测探器上。当合格品沿径向有一位移时,光程也会情况发生改变无常,这将促使干扰仪的发生改变无常最终得以计算出位移的发生改变无常。以至于可不可不都可以经过在频域中设计位移统计数据来了解运动也可不可不都可以经过锁相调大器直接性实时视频三维成像。激光测振仪(可mapping)产品参数:
Vibration Resolution in Single Point Mode [pm] | < 1 |
Vibration Resolution in Imaging Mode [nm] | 0.1 |
Frequency Range [MHz] | Up to 2.5 |
Optical Lateral Resolution [μm] | 2 ... 7 |
Working Distance [mm] | 1.5 ... 10 |
Maximum Image Size [mm] | 20 x 20 |
Minimum Pixel Size [μm] | 1 |
Maximum Number of Pixels | 1000 x 1000 |
Controller | 2 units of each 33 x 27 x 7.2 cm (W x L x H), combined weight 7.6 kg |
Scanning Stage | 5.5 x 11.0 x 7.5 cm (W x L x H), weight 0.25 kg |
Scanning Mount | Granite stone 15 x 20 x 4 cm (W x L x H) with stainless Steel post 2.5 x 15 cm (Ø x H), combined weight 4.3 kg |
Shaker Stage | Stainless Steel 8 x 1.5 cm (Ø x H), weight 0.5 kg |
APPLICATION NOTE:
1)解析超快快反镜的动态响应(ACTUATED MIRROR)
2)悬臂梁性能表征
3)探究智能手机扬声器非音谐振
4)透过硅封装测量MEMS的振动
5)利用共聚焦测量窗口下悬梁振动性能
6)真空环境下测量悬梁真空
7)利用振动计测量超声换能器