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随着---的设备和工艺的发展,使纳米量级的测量成为可能。例如,变相光学干涉仪测量物体的表面粗糙度,目前可以达到1纳米的分辨率。在半导体领域,阻尼隔振平台,已生产出线宽在亚微米量级的集成电路,提出测量准确率小于50纳米的精度要求。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---的要求。例如,用显微镜对图像进行高度放大的成像系统,显微镜和照像物镜共同决定了相纸上每点的图像。如果,在---过程中光学系统的每一部分(照明系统、样品、显微镜光学系统、成像光学系统和相纸平面)都准确地一同移动,不存在相对位移,成像也会很清晰。如果样品相对物镜产生了运动,则像就会模糊。在光学干涉测量、全息及运用相似的规律时,控制相对运动都是很重要的。
共振峰抑制技术,精密光学仪器运行时,机械振动指标要求甚高,而载体振动环境却较---,对支撑致稳系统提出更高的要求。一般来讲,光学减振平台可以有效地衰减高频振动(5 hz以上),但如果光学系统的应用环境比较---,伴随着高强度的低频晃动,被动减振的固有缺陷——低频共振放大将在此时明显地表现出来,因此,必须采取有效的共振峰抑制技术来控制。通过原理验证试验证明了改变节流孔径的大小可以有效地抑制共振放大。但同时发现在高频段的振动隔离能力受到了一定的影响。高频振动隔离能力的削弱主要来自空气tan簧和附加气室的整体连接,导致高频振动所产生的微弱压力差生成的微小气体量在空气tan簧和附加气室间来回流动,导致产生阻尼,影响了高频隔振能力。
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