随着科技的不断发展,纳米量级也能进行测量。例如,运用变相光学干涉仪去测量物体的表面粗糙度,现在就能够达到1纳米的分辨率。在半导体的区域,把已经生产出线宽在亚微米量级的集成电路,测量准确率需要小于50纳米。这样的应用对系统中不同元件相关配合精度和稳定性提出了极高的要求。
理论上来说,在一个理想的刚性体内部,任何两点之间的相对位置都是没有变化的。这就是说,在振动、温度变化或者静力矩的情况下,任何实体的尺寸和形状都是不会变化的。如果所有的元件都稳固地连接成一个理想的刚性体,而且不同元件之间没有相对位移,系统的性能还是很稳固。
现实中理想的刚性体是不存在的。系统只能差不多的认为是刚性的,因此,其稳定性就要受到多方面因素的影响。例如系统的重量,外界的振源,光学平台的结构等等。
为了提高系统的稳定性,北京科盈创拓科技发展有限公司小编跟大家分享一下可以从以下的几个方面着手:
1.将系统和振源进行隔离。
2.控制振动的作用。
3.控制静力矩的作用。
4.控制温度发生变化。
5.尽量把台面设计成对温度不敏感的台面。
以上就是北京科盈创拓科技发展有限公司小编就光学平台应用技术跟大家的分享,如果还有对光学平台不了解的地方,可以随时联系北京科盈创拓科技发展有限公司哦!