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ACHETER table optique
• Propriétés des matériaux – Choix approprié des matériaux pour garantir la stabilité mécanique et la compatibilité.
• Personnalisation et flexibilité – Configurations sur mesure, options de modification et accessoires pour répondre aux exigences expérimentales spécifiques et aux contraintes d’ espace.
PLATEAU OPTIQUE ET AMORTISSEMENT Le plateau optique est une plateforme rigide destinée à supporter des équipements sensibles aux vibrations. L’ objectif est de créer un corps parfaitement rigide – un concept théorique idéal – où la distance entre deux points quelconques reste constante dans le temps. En d’ autres termes, la taille et la forme du corps ne changent pas sous l’ effet des forces induites par les vibrations, les charges statiques ou les variations de température. Lorsque tous les éléments sont assemblés pour former un corps rigide idéal, ils ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres et les performances du système ne sont pas altérées. La caractéristique vibratoire la plus critique d’ une table optique est sa fréquence de résonance. Comme la table est conçue pour une rigidité maximale, elle se comporte comme un corps rigide tant que ses fréquences de résonance ne sont pas excitées. Une table optique typique présente une ou deux résonances principales et plusieurs résonances secondaires. C’ est pourquoi un amortissement est nécessaire pour réduire les amplitudes de résonance et minimiser la déformation du système lorsque des vibrations ambiantes excitent ces fréquences. Trois types de méthodes d’ amortissement sont disponibles pour les tables optiques: large bande, bande étroite et actif / hybride.
• Amortissement large bande: absorbe et dissipe l’ énergie vibratoire sur une large gamme de fréquences. Il est largement utilisé dans les tables antivibratoires en raison de son coût abordable et de son adéquation aux applications ne nécessitant pas des performances d’ amortissement élevées.
• Amortissement à bande étroite avec absorbeur dynamique( Tuned Mass Damper – TMD): consiste en une masse, un ressort et un amortisseur fixés à une structure pour réduire sa réponse dynamique. Il est réglé sur une fréquence structurelle particulière de sorte que, lorsque la résonance de la table est excitée, l’ amortisseur résonne en opposition de phase avec le mouvement de la structure. L’ énergie vibratoire est alors dissipée par la force d’ inertie de l’ amortisseur agissant sur la structure. Les TMD sont la méthode passive la plus efficace, car ils concentrent l’ amortissement là où il est nécessaire, aux fréquences des modes de résonance dominants. Contrairement à l’ amortissement large bande qui absorbe une quantité modérée d’ énergie vibratoire sur une large plage, les TMD ciblent les
Figure 1. Nouveau laboratoire laser à l’ Institut Max Planck d’ Optique Quantique en Allemagne, équipé de tables optiques et d’ un système de stabilisation de la température. © MPQ / Aidelsburger. résonances et sont donc beaucoup plus efficaces.
• Amortissement actif: détecte les vibrations en temps réel et envoie des signaux aux actionneurs pour contrebalancer et annuler les vibrations. Il traite efficacement les résonances des tables optiques en intégrant une paire de capteurs et d’ actionneurs dans la conception de la table et utilise un contrôleur externe pour coordonner le traitement du signal, permettant une réponse rapide et précise. Il présente un temps de stabilisation beaucoup plus court qu’ un système passif et réduit toutes les résonances de la table dans toute la bande active.
• Amortissement hybride: combine les avantages de l’ amortissement actif et des amortisseurs dynamiques accordés. Le système actif peut réduire davantage les vibrations sur la base solide créée par des amortisseurs accordés avec précision, offrant des tables optiques et des systèmes avec des pics de résonance minimaux. L’ amortissement hybride est la technique la plus avancée pour les tables optiques et convient aux applications les plus exigeantes. Les fournisseurs de haute qualité proposent souvent
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