莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 通用机械零部件 > 光学实验用全息衍射光栅安装固定支架
用户头像

光学实验用全息衍射光栅安装固定支架

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2024-08-09 ID:761687
  • 光学实验用全息衍射光栅安装固定支架
  • 光学实验用全息衍射光栅安装固定支架

  在光学实验平台搭建、光谱检测设备集成、全息光学系统调试的场景中,衍射光栅作为核心分光元件,其安装固定的稳定性、定位精度直接影响最终的光路校准效果与实验数据可靠性,这款光栅安装支架正是针对这类场景的安装需求设计的专用固定结构。从实际使用的角度出发,光栅元件本身多为薄型脆性光学件,夹持过程中不能出现局部应力集中,否则容易导致光栅面形变形,直接影响衍射波前质量,因此支架的承载面采用整面贴合的设计思路,25mm×25mm的承载区域完全匹配常规商用全息衍射光栅的外形尺寸,6mm的整体厚度既保证了支架自身的结构刚性,不会在光路调整、设备搬运过程中出现形变翘曲,又不会占用过多的光轴方向安装空间,避免在紧凑的光路布局中与其他调整架、

  透镜座产生安装干涉。安装孔位采用标准M3螺纹规格,这是光学实验平台、光学调整架领域通用的安装接口标准,既可以直接通过M3螺丝固定在标准光学面包板的螺纹孔阵列上,也可以搭配二维调整架、旋转位移台使用,实现光栅的俯仰、偏摆、旋转角度微调,满足不同光路系统中对光栅入射角、衍射角的调整需求。设计过程中优先考虑了安装基准的统一性,支架的承载平面与安装底面采用平行度公差管控,保证光栅安装后其工作面与安装基准面的平行度误差控制在光学装调允许的范围内,减少装调时的基准校准工作量。支架的侧边做了让位缺口设计,一方面是为了在安装光栅时给操作人员的手指或者镊子留出操作空间,避免安装过程中手指触碰光栅工作面造成污染或者划痕,

  另一方面也可以在需要时从侧边对光栅的侧边位置进行微调,不用完全拆开压板就能小范围调整光栅的居中位置。不同于一些采用多点夹持的光栅支架,这款整面承托的结构更适合厚度较薄的全息光栅,多点夹持如果夹持力控制不当,很容易在光栅表面产生局部应力,导致光栅刻线区域出现形变,进而产生衍射杂光、波前误差增大的问题,整面承托的方式让光栅的整个背面都均匀受力,即使施加一定的固定压力,也不会出现局部应力集中的情况。在实际设备集成场景中,比如便携式光谱仪、拉曼检测探头的内部光路搭建,这类场景对安装空间的限制非常严格,6mm的支架厚度可以很好地嵌入紧凑的设备内腔中,不会因为支架结构过高导致光轴抬升过多,影响整个光路的布局紧凑性。

  M3安装孔的位置设计也充分考虑了兼容通用性,孔位间距符合常规光学调整架的安装孔距标准,不需要额外制作转接板就可以直接和市面上多数标准光学调整组件对接,降低了系统集成的加工成本与装调复杂度。支架的承载面边缘做了微小的倒角处理,避免安装光栅时锋利的边缘刮伤光栅的侧边镀膜层,同时也能减少安装过程中产生的碎屑掉落在光栅工作面上。从结构强度的角度考量,6mm的厚度搭配整体式的结构设计,即使在经常需要调整光栅角度的实验场景中,反复拆装、调整也不会出现支架变形、螺纹滑牙的问题,能够长期保持安装基准的稳定性。对于需要经常更换不同规格光栅的实验场景,这款支架的大平面承托设计也有很好的兼容性,只要是外形尺寸不超过25mm×25mm的光栅元件,都可以通过搭配不同厚度的压片或者双面胶进行固定,不需要针对每一种光栅单独设计定制支架,提升了实验平台的组件复用率,减少了非标加工的周期与成本。在光路装调过程中,支架的低轮廓设计也不会遮挡光路,不管是入射光还是衍射光,都不会因为支架的侧边结构过高而产生挡光问题,保证通光孔径的有效利用率。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!