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優化解析:降低柔量,提升光學平臺穩定性指標_佰斯特
Optimization analysis: Reduce compliance and improve optical platform stability indicators_POUSTO

優化解析:降低柔量,提升光學平臺穩定性指標

 

光學平臺的應用中,振動響應傳遞函數里的柔量是一個非常重要的參數,柔量是用來衡量光學平臺在振動條件下表現的一種物理量,廣泛用于評估光學平臺的性能。在靜態條件下,柔量可以定義為光學平臺在施加恒定力后產生的線性或角度位移與該力的比值,換句話說,柔量的數值反映了光學平臺在特定外力作用下的變形程度。

光學平臺

在動態條件下,當振動產生的力作用于光學平臺時,柔量則被定義為光學平臺的激勵振幅(無論是線性位移還是角度位移)與施加振動力的振幅之間的比值。這意味著在不同頻率下,柔量的數值可能會有所變化,從而幫助我們全面評估光學平臺在各種振動情況下的表現,當光學平臺受到不同頻率和振幅的振動時,為了保持高精度和穩定性,光學平臺的撓度或變形以及相對位置的變化應盡量保持在較低水平。

柔量,振動響應

通過計算和測量柔量,我們可以直觀地評估光學平臺的性能,因為柔量越小,光學平臺在相同力量作用下的變形就越少,這意味著光學平臺更加堅固和穩定。因此,光學平臺設計的主要目標之一是盡可能減小柔量,以降低撓度,從而提升光學平臺的抗振能力和穩定性,柔量是指單位力的位移量,常以米每牛頓(m/N)表示,作為與頻率相關的參數,柔量在不同頻率下表現出不同的值,反映了光學平臺在不同振動頻率下的響應特性。

穩定性,抗振能力

綜上所述,在光學平臺應用中,柔量不僅是一個物理參數,更是光學平臺設計和優化的重要依據。對于光學平臺的設計者和使用者來說,了解和優化柔量意味著他們可以有針對性地調整光學平臺結構和材料選擇,以實現最佳的抗振能力和穩定性,通過深入研究和控制柔量,科學家和工程師能夠確保光學平臺在復雜工作環境中保持高精度和高穩定性,從而促進科學研究和應用的進一步發展。

 

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