显微镜应用

显微镜

SPM · AFM · SEM · TEM · STM · STEM · NSOM

纳米和微米级成像对振动极为敏感。Minus K 负刚度被动隔振技术,使显微镜发挥出最高成像性能。

传统方案的局限

  • 空气平台垂直尚可,水平方向性能有限
  • 弹力绳悬挂系统笨重且有使用风险
  • 主动隔振昂贵脆弱,受反馈噪声影响

Minus K 的优势

  • 全轴向最佳隔振,可实现埃(Å)级噪声基底
  • 兼具理想隔振性能与桌面级便利性
  • 可按需定制各方向共振频率
AFM/SPM/STM SEM/TEM/STEM NSOM-SNOM 纳米压痕

激光 & 光学系统

隔振性能优于空气平台 10-100 倍

激光和光学系统对环境振动非常敏感,长光路更会放大振动影响。Minus K 无需气源电源,0.5 Hz 超低固有频率在空气平台无法胜任的环境中依然出色。

传统方案的问题

  • 空气平台存在共振频率,可能加剧振动
  • 长光路导致振动角度放大
  • 依赖压缩空气,安装位置受限

Minus K 的优势

  • 隔振性能是空气平台 10-100 倍
  • 紧凑便携,可在平台上放置光学面包板
  • 无需深夜进行最敏感测量
激光干涉仪 光学轮廓仪 CLSM/LSCM TIRFM 椭偏仪
激光/光学应用
生物学应用

生物学 & 神经科学

节省宝贵实验室空间,隔振性能优于空气平台 10-100 倍

膜片钳、电生理测量、荧光染料成像、基因测序等对微振动高度敏感。建筑内外的低频振动(低至 2 Hz)可对敏感设备造成强烈干扰。

振动来源

  • 暖通空调、风扇、泵、电梯
  • 道路车辆、施工、飞机噪音
  • 风及天气引起的结构运动

Minus K 的优势

  • 紧凑桌面平台,节省宝贵实验室空间
  • 便于移动和重新部署
  • 消除气源麻烦,关键应用高度可靠
膜片钳 电生理测量 基因测序 荧光成像

量子计算 & 量子研究

0.5 Hz 隔振 — 最小化量子比特退相干风险

量子比特必须在接近绝对零度的温度下维持量子相干性。环境振动是导致退相干的重要因素。Minus K 隔振器在超低温环境下依然保持卓越性能,覆盖亚开尔文到室温量子计算多种场景。

量子计算的挑战

  • 量子比特相干时间有限,振动加剧退相干
  • 亚开尔文环境对设备要求极高
  • 光学系统用于操纵和观测量子态

Minus K 的优势

  • 0.5 Hz 隔振最大限度减少振动干扰
  • 兼容低温冷却系统与精密光学设备
  • 支持室温量子计算(NV 中心方案)
低温冷却系统 激光操纵 量子光学实验 NV 中心量子比特
量子计算应用
真空隔振应用

真空隔振

可改装为真空兼容版本,直接用于真空腔内

Minus K 隔振系统可提供真空兼容改装,支持真空腔内隔振和支撑整个真空腔体两种应用模式。已服务于 NASA 詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)、罗马太空望远镜等多个重大项目。

真空腔外隔振的局限

  • 有效载荷重量更高
  • 系统体积庞大
  • 真空馈入装置带来额外问题

Minus K 的优势

  • 支持真空腔内安装,载荷更低更紧凑
  • 也支持腔体外整体支撑,成本更低
  • 全不锈钢 + 低出气量材料,严格真空兼容
真空腔内隔振 真空腔体支撑 航天器地面测试 定制方案

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