Потребность в оптических столах
Создание безвибрационной среды – одна из главных проблем в процессе постановки эксперимента в любой научно-исследовательской лаборатории. В решении данной задачи необходим комплексный подход, ведь колебания воздуха создаются и кондиционерами, и тепловыми насосами. Нужно ли говорить о фоновом шуме окружающей среды в целом.
Оптические элементы требуют тщательной настройки и точного размещения, вследствие чего такие системы становятся еще более уязвимыми ко внешним источникам шума.
Чистота множества экспериментов так страдает из-за слабых колебаний среды, что порой проведение исследования становится просто невозможным. Вспомним лазерные установки, где ширина пучка составляет всего несколько микрон: если местоположение пятна принципиально важно для опыта (например, когда использован ионный лазер для накачки лазера на красителе струйного потока), то из-за колебаний амплитуд в микронном диапазоне эксперимент обречен на неудачу. Поскольку видимый свет имеет субмикронные длины волн, эксперименты на основе интерферометрии (включая голографию) также не могут быть осуществимы в присутствии вибраций, даже если их амплитуда крайне мала.
Оптическая, механическая обработка или зондирование полупроводниковых пластин требует такой же стабильности. Наконец, если в эксперименте используются механические элементы, которые движутся или вибрируют, часто необходимо вибрационно изолировать эти компоненты от всех других критически ориентированных оптических элементов.
Свойства оптических столов
Поверхность оптического стола, на которой размещена оптическая система, должна удовлетворять нескольким условиям. Во-первых, оптический стол должен служить надежной опорой для всех оптических элементов в течение длительного периода времени. Система не должна испытывать ни собственных вибрационных резонансов, ни колебаний атмосферы в лаборатории. Пространство экспериментальной установки должно быть полностью изолировано от внешних воздействий.
Если эти требования не удовлетворены, можно ожидать самых неожиданных результатов. Такие несоответствия отражаются на работе отдельных приборов и системы в целом. Экспериментальные данные могут быть сильно искажены случайным шумом, либо эти значения будут истолкованы и оценены неверно вследствие вибрационно-индуцированного шума. В последнем случае неверные показания влекут за собой негативные последствия и с практической точки зрения – это и время, и энергозатраты, и напрасное потребление ресурсов лаборатории…что и говорить о ситуациях, когда ошибки случаются на прототипах производственных сборок!
На данный момент разработано огромное количество оптических столов и макетных конструкций.
В идеальном варианте оптический стол должен иметь небольшую по габаритам жесткую и плоскую верхнюю поверхность. Оптический стол монтируется сейсмически, как правило, на пневматических рессорах, чтобы предотвратить смещение вибрации окружающего фона. В прошлом столешницы были построены из гранита, бетона, дерева, стали и множества необычных композитных структур в попытках увеличить производительность при сохранении размеров на допустимом уровне. Несмотря на то, что у каждого из этих материалов были преимущества и недостатки, наилучшие общие характеристики достигались с использованием сложной строительной техники.
Серия оптических виброизоляционных столов Standa, Литва включает столешницы и плиты. Производственные мощности также доступны и для индивидуальных заказов.
Сотовые столешницы 1HT (рис. 1) обеспечивают основу для выполнения точных оптических и лазерных работ. Столешницы имеют внутри сотовый заполнитель. Столешницы соответствуют высоким требованиям к жесткости, плоскостности, виброизоляции и демпфированию.

Рисунок 1. Сотовая столешница 1HT
Стандартная сотовая столешница 1HT состоит из верхней обшивки из нержавеющей ферромагнитной стали толщиной 5 мм и нижней обшивки толщиной 3–6 мм , которые под высоким давлением связаны с сотовой сердцевиной с помощью специальной эпоксидной смолы. Толщина обшивки зависит от размеров столешницы.
Верхняя обшивка имеет узор (сетку) из отверстий M6, расположенных на расстоянии 25 мм с шагом ± точность 0,1 мм (рис. 2). Он позволяет очень быстро проводить экспериментальные настройки и в то же время обеспечивает высокий уровень точности и производительности. Поверхность верхней обшивки шлифуется до плоскости ± 0,1 мм на любом участке площадью 1 м 2 по всей поверхности. Нижняя обшивка покрыта прочным декоративным покрытием. Стандартный сотовый сердечник изготовлен из листовой стали с антикоррозийным покрытием толщиной 0,25 мм.

Рисунок 2. Схема внутреннего строения столешницы 1HT
Специальный состав эпоксидной смолы гарантирует адгезию, жесткость, стабильность и демпфирование, соответствующие самым высоким требованиям. Боковины столешницы изготовлены из специального акустически полого пластика, который гасит акустические колебания. Боковины обтянуты декоративным кожзаменителем черного цвета. По запросу лазерный порт может быть встроен в столешницу, позволяя лазерному лучу проходить через стол. Сотовые столешницы 1HT прошли механические и акустические испытания квалифицированными специалистами.
Кривая ускорения для столешницы 1HT12-24-20 Кривая соответствия для столешницы 1HT12-24-20
Лазерные порты (рис. 3) предназначены для пропускания лазерного луча или кабелей через столешницу. Стандартное расположение порта выбрано для использования с лазерными полками 1LS52 (рис.3).
Рисунок 3. Лазерная полка Лазерный порт 10 футов Схема лазерного порта
Если требуется типоразмер резьбовых отверстий, выберите модель из приведенной ниже таблицы и укажите это требование в своем запросе.
Компания ООО «Аквакультура групп» помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции Standa на территории Республики Беларусь.
