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光学调整架的应用场景
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产品: 浏览次数:6光学调整架的应用场景 
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最后更新: 2025-10-20 10:10
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详细信息
  技术原理:六自由度精密调控体系
光学调整架的核心在于对光学元件六个自由度(X/Y/Z轴平移与俯仰/偏摆/旋转角度)的约束与调整。以五轴光学调整架为例,其采用“钢球-螺纹副”共面调整结构,通过三组螺纹副分别控制俯仰(±3.4°)、偏摆(±3.4°)和Z轴平移(6mm),结合X/Y轴±2mm平移机构,实现五维联动调节。这种设计使激光器光斑在10米传输距离下偏移量小于0.1mm,满足深空激光通信需求。
结构创新:从非共面到万向调整
传统非共面调整架通过钢球与V型槽的“点-线-面”约束实现俯仰/偏摆调节,但存在光轴偏移问题。现代万向调整架采用转轴正交设计,使光学元件中心与调节轴线重合,确保调节时元件中心位置不变。例如,六维调整架通过高精度线性滑轨与微调螺杆组合,实现0.0005mm位移精度和0.01mrad角度精度,广泛应用于光纤耦合与量子纠缠实验。
应用场景:多领域的精度保障
在激光加工领域,调整架通过微米级位移调节确保激光焦点精准落在材料表面,将加工误差控制在±2μm以内;在显微成像系统中,其通过角度调节消除像差,使图像分辨率提升至2048×2048像素;在量子计算实验中,调整架为单光子源提供亚弧度级角度控制,保障量子比特相干性。此外,真空兼容型调整架采用无磁不锈钢材质,可承受10??Pa真空环境,满足空间光学载荷需求。
光学调整架
http://www.senquanoptics.com/Products-39488791.html
https://www.chem17.com/st320599/product_39488791.html

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