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产品推荐 | 不锈钢光学调整架OMBT系列,稳定夹持精准调整
2025年12月09日

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在光学系统搭建中,光路的精确对准是保证系统性能的核心前提。作为固定和精确调控光学元件姿态的关键装置,光学调整架的性能直接决定了透镜、反射镜等光学元件的空间定位精度,从而实现光学系统的最佳性能。


面对长期稳定运行与大功率激光等严苛工况,OMTOOLS不锈钢光学调整架OMBT系列应运而生——以精工打造筑牢光学系统的“坚实可靠基石”。与传统调整架相比,OMBT系列不仅提供可选的元件固定方式,更采用不锈钢球与高强度垫片接触结构,操作顺滑、持久耐用。全系列选用经过热处理低热膨胀系数(CTE)钢材制造,表面经钝化处理,尤其适合高稳定性要求的大功率激光腔应用


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产品特点


01 可选光学元件固定方式

单片式挠性臂卡环设计二选一,既能提供夹持力保障较高光束指向稳定性,又让光学元件安装耗时大幅缩短,实现“秒级装卸+长久稳固”的双重效果。


02 精准调节结构

使用了精确匹配的调节器,并在所有调节器的连接点上使用不锈钢球高强度垫片的组合,具有流畅的调节功能。彻底解决传统调整架“调节卡顿、易磨损”问题,长期使用仍能保持丝滑手感。

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03 低热膨胀材质

采用经过特殊热处理的低CTE(热膨胀系数)钢材制造,通过优化结构减少表面光线反射,最大程度降低对光学系统的干扰,保障光束质量。并且热膨胀系数小,表面强度在原有基础上提高几倍。


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04 表面钝化工艺

不锈钢表面经过专业钝化处理,减少表面光线反射率的同时,大幅提升激光损伤阈值,完美适配大功率激光腔等严苛应用环境,避免高能激光对支架的表面侵蚀。


05 多维度安装设计

调整架底部2面均配有2个M4/M6的螺纹孔及M3/M4沉孔,为调整架多场景应用提供了灵活的固定方式。M4/M6的螺纹孔周围也包含两个Ø2m对准针孔,与PSN1E系列不锈钢接杆搭配使用时,能实现精密对准,轻松满足多光路集成需求。


产品参数

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选型要点


选对光学调整架是光路搭建的“第一步关键棋”,掌握以下四要点,可精准匹配应用需求:

1、确认光学元件的参数:优先确认元件的尺寸(如镜片直径和厚度)、形状(圆形/方形)及类别(透镜/反射镜等),这是选择固定方式的基础——例如大尺寸元件需适配夹持力更强的结构,OMBT系列的双模式固定设计便兼容多种常见元件规格。

2、明确使用要求:清晰区分核心使用场景——是仅需角度微调(如激光反射光路)、需要平移对位(如光路耦合),还是涉及旋转校准(如偏振片调节),避免功能冗余或不足。

3、确定光路中心高度:根据光路中心高度,统筹搭配接杆、接杆筒及底座等配件。建议选择OMBT系列与PSN1E高稳定性接杆的组合,可实现精密对准。

4、严控精度与稳定性阈值:结合应用场景明确核心指标——高功率激光加工需侧重长期稳定性(参考OMBT系列低热膨胀材质),精密检测则需更高微调精度,确保调整架的调节范围、重复精度完全覆盖使用需求。


应用场景


光学实验


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在光学实验中,光学调整架被广泛应用于光学元件的定位和调整,通过精确控制光学元件的位置和方向,实现光路的精确布局和优化。


光电仪器和激光设备


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确保设备的精确性和稳定性,提高成像质量或激光输出效率。

工业检测

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在精密测量、质量检测等场景中,光学调整架能够提供稳定且高精度的定位,提高生产效率和产品质量。


科研领域


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在科研实验中,光学调整架可用于各种实验装置和设备的搭建和调整,确保实验的准确性和可靠性。


https://mp.weixin.qq.com/s/A18Ykf1CtbQfkx_CU1Wy6w   (点击可跳转原文)