Главная / Библиотека / 5 решений для увеличения пространства оптической лаборатории

5 решений для увеличения пространства оптической лаборатории

Теги виброизоляционная платформа для оптики TMC оптический стол
5 решений для увеличения пространства оптической лаборатории

5 решений для увеличения пространства оптической лаборатории

Оснащение оптической лаборатории почти наверняка включает в себя установку специального оптического стола, на котором будут располагаться микроскопы, держатели для оптических элементов, источники, измерители, генераторы импульсов, лазеры, усилители мощности и другое оборудование. В этой статье Вы узнаете, как за 5 шагов оптимизировать пространство лаборатории на примере решений от компании TMC.

Используйте рабочую поверхность оптического стола эффективно

Оптический стол – рабочий инструмент и основной элемент лаборатории. Несмотря на простоту исполнения, оптические столы имеют массу различий, и к выбору основного оснащения лаборатории стоит подходить ответственно. Если площадь вашей лаборатории достаточна для размещения большого стола для экспериментов, то эта задача перестает казаться столь сложной, однако стоит принять во внимание высокую стоимость такого оборудования, а также затраты на установку и калибровку. TMC предлагает альтернативу «гигантам» – это сотовая столешница DoubleDensity CleanTop. Плита из прочной стали и плотное нанесение ячеек (на расстоянии 25 мм) с герметичной резьбой для крепления позволит компактно расположить и закрепить на столе как малогабаритную проходную оптику – фильтры в оправах, так и крупные элементы – лазеры и зеркала. В одном квадратном метре оптической плиты содержится 3200 отверстий, такое плотное расположение ячеек снижает погрешность взаимного расположения, плотность материала основания 6 кг/м3.

maximize lab space 2

Профессор Dr. Clara Saraceno, возглавляющая группу Photonics and Ultrafast Laser в рурском университете отметила удобство крепления элементов на столе DoubleDensity TMC.

На фото представлена схема одного из экспериментов с терагерцовым источником, установленного в научной лаборатории Photonics and Ultrafast Laser. Прижимные лапки располагаются вплотную, линзы, фильтры и другие компоненты легко добавить в схему и убрать при необходимости.

optical setup top-down-web

Перестановка оптического стола – это не сложно…

При оснащении виброизоляционных опор стола транспортировочными роликами перестановка оптического стола не является затруднительным процессом, с ними легко поменять местами блоки в системе оптических столов, а также переместить оптический стол в соседнее помещение. Широкополосное демпфирование –фирменная технология подавления вибраций, разработанная TMC, благодаря которой приложенная нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности платформы за доли секунд.

cleanbench

Оптическая столешница по индивидуальному заказу

TMC изготавливает оптические платформы любой нестандартной формы, например, Т-, L- и Е-образной, что позволяет сделать удобным размещение стола в углу или посередине лаборатории.

maximize lab space 4

Вертикальное крепление

Традиционное видение при оснащении лаборатории, когда все основное оборудование размещается в одной плоскости, уходит в прошлое. Клиенты ТМС вдохновили инженеров предприятия на концепцию «вертикальной» архитектуры: например, в биологии и медицине часто используются микроскопы, в которых все оптические элементы и источники расположены вертикально, а горизонтальные размеры оборудования минимальны.

Так была разработана и выпущена стойка для оптического оборудования, которую удобно расположить прямо над столом. Благодаря виброизоляционной опоре с высоким структурным демпфированием, юстировка и калибровка устройств не нарушается. Стойку легко превратить в полноценный стеллаж для прецизионной оптики: дополнительные полки легко крепятся на вертикальные опоры, снабженные крепежными отверстиями, разнесенными на расстояние 50 мм. Высота стальных опор позволяет крепить не только полки, но и осветительные приборы. Порошковое покрытие, нанесенное на стальную конструкцию, исключает взаимное скольжение. Неровности пола легко компенсируются регулировкой высоты опор.

maximize lab space 5

Помимо оптических столешниц, TMC предоставляет полки для крепления к платформе оптического стола. Массивное оборудование и тяжелую крупногабаритную технику, например, генераторы и лазерные источники удобно хранить внизу, закрепив полку на нижней поверхности стола. Оптические столы TMC сочетают в себе эргономику и непревзойденное качество.

maximize lab space 7

Модульная лаборатория

Иногда оптические схемы удобно собирать и тестировать в виде отдельных блоков. Для этого TMC предлагает миниатюрные оптические платформы, оснащенные демпфирующей системой. Добавляя и переставляя местами блоки на поверхности стола легко поддерживать порядок и эффективно использовать все рабочее пространство.

Помимо демпфирующей системы, модули оснащены механизмом регулирования высоты расположения. Регулятор уровня состоит из резьбового отверстия, в котором расположены стопорный винт и муфта. Детали изготовлены из высокопрочной стали. На фото ниже проиллюстрирован пример установки такой платформы (30 х 30 см) на оптической столешнице.

Breadboard leveler

ТМС остается лидером в своей отрасли, предлагая уникальные системы активного подавления вибраций на основе пьезоэлектрических приводов. Продукция пассивного виброподавления представлена в широком ассортименте: от виброизолирующих настольных платформ для микроскопов до оптических столешниц любой формы и конфигурации.

 

© TMC

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции TMC на территории РФ

 

 

Теги виброизоляционная платформа для оптики TMC оптический стол
Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3