Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Spiegelhalter / Kinematische Plattform

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Spiegelhalter / Kinematische Plattform im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Spiegelhalter / Kinematische Plattform wird durch die Baugruppe aus Grundplatte und Kinematische Kugelgelenke beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Präzisionsbauteil, das optische Spiegel in einer Spiegelhalterungsbaugruppe sicher hält und präzise positioniert.

Technische Definition

Der Spiegelhalter/Kinematische Plattform ist ein kritisches Unterbauteil der Spiegelhalterungsbaugruppe, das für optische Spiegel einen stabilen Halt und eine präzise Mehrachsenpositionierung bietet. Er ermöglicht Feineinstellungen in Neigung, Rotation und Translation, um optische Elemente mit Mikrometer-Genauigkeit in Systemen wie Lasern, Teleskopen, Interferometern und wissenschaftlichen Instrumenten auszurichten.

Funktionsprinzip

Nutzt kinematische Prinzipien (typischerweise Dreipunktkontakt mit Kugelgelenken oder Biegegelenken), um alle sechs Freiheitsgrade zu beschränken und dabei Spannung und Verformung zu minimieren. Einstellmechanismen (Schrauben, piezoelektrische Aktuatoren oder manuelle Steuerungen) üben kontrollierte Kräfte aus, um den Spiegel präzise relativ zu seiner Montagebasis neu zu positionieren.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Edelstahl Invar

Komponenten / BOM

Grundplatte
Bietet eine starre Befestigungsschnittstelle zum Hauptbaugruppe
Material: Aluminiumlegierung
Kinematische Kugelgelenke
Ermöglichen präzise Mehrachsenrotation mit minimaler Reibung
Material: Edelstahl
Stellschrauben
Ermöglichen feine Positionsregelung durch Gewindemechanismen
Material: Edelstahl
Hält optischen Spiegel sicher ohne Spannungsinduktion
Material: Aluminiumlegierung

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Thermischer Gradient >2°C/mm über kinematische Kopplungsschnittstellen Differenzielle thermische Ausdehnung induziert >0,3 µm Positionsabweichung Isothermes Design mit symmetrischen Wärmepfaden, Invar-Edelstahl-Hybridkonstruktion (CTE <1,5 ppm/°C)
Vibrationsanregung bei 120-800 Hz, die mit den Eigenfrequenzen der Biegegelenke übereinstimmt Resonanzverstärkung verursacht >0,2 µm RMS-Verschiebung Dämpfungsverhältnis >0,05 durch viskoelastische Einlagen in eingeschränkter Schicht, Steifigkeitsabstimmung zur Verschiebung der Eigenfrequenzen >50% von den Anregungsbändern

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-5,0 µm Positionsgenauigkeit, 0,001-0,1 Bogensekunden Winkelauflösung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
>0,5 µm Positionsabweichung, >0,15 Bogensekunden Winkelabweichung, >50 MPa Spannungskonzentration an Biegegelenken
Überschreitung der Streckgrenze von 6061-T6 Aluminium (276 MPa) bei Spannungskonzentrationsfaktoren >1,8, thermische Ausdehnungsinkompatibilität (CTE-Differenz >12 ppm/°C) zwischen Aluminium- und Invar-Komponenten
Fertigungskontext
Spiegelhalter / Kinematische Plattform wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Nur atmosphärisch (nicht unter Druck)
Verstellbereich / Reichweite:Nicht zutreffend
Einsatztemperatur:-40°C bis +80°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere trockene LuftInerte GasumgebungenVakuumbedingungen
Nicht geeignet: Korrosive chemische Atmosphären
Auslegungsdaten
  • Spiegeldurchmesser und -gewicht
  • Erforderlicher Winkelverstellbereich
  • Spezifikationen der Montageschnittstelle

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Lagerabnutzung und Fehlausrichtung
Cause: Unzureichende Schmierung, Kontaminationseintritt oder unsachgemäße Installation, die zu erhöhter Reibung, Vibration und Verlust der präzisen Positionierungsfähigkeit führt.
Lockerung von Befestigungselementen und strukturelle Ermüdung
Cause: Zyklische Belastung, Vibration, thermische Ausdehnung/Schrumpfung oder unzureichendes Anzugsdrehmoment während der Montage, die zu Gelenkverschlechterung, reduzierter Steifigkeit und potenziellem katastrophalem Versagen führen.
Wartungsindikatoren
  • Übermäßige Vibration oder hörbare Schleif-/Klickgeräusche während des Betriebs
  • Sichtbare Fehlausrichtung, Wackeln oder Drift in der Spiegelpositionierung über die spezifizierten Toleranzen hinaus
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein Präzisionsschmierprogramm unter Verwendung von herstellerempfohlenen Fetten/Ölen mit kontrollierten Anwendungsintervallen und Methoden zum Ausschluss von Kontamination.
  • Etablieren Sie einen Drehmoment-Prüfplan für alle kritischen Befestigungselemente unter Verwendung kalibrierter Werkzeuge und erwägen Sie Gewindesicherungsmittel oder Sicherungshardware für Hochvibrationsanwendungen.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 10110-7:2017 (Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 7: Toleranzen für Oberflächenfehler)ANSI/ASME B46.1-2019 (Oberflächentextur, Oberflächenrauheit, Welligkeit und Rillenrichtung)DIN 3140 (Maße und Toleranzen für optische Bauteile und Systeme)
Manufacturing Precision
  • Ebenheit: 0,01 mm über 100 mm Durchmesser
  • Positionsabweichung der Montagelöcher: ±0,02 mm
Quality Inspection
  • Koordinatenmessmaschine (KMM) - Dimensionsverifikation
  • Laserinterferometer-Test auf Ebenheit und Parallelität

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Supply ChainRelated Products and Components

3D-Muster-Scanner

Eine Komponente, die dreidimensionale Oberflächenmuster und -texturen von Objekten innerhalb eines industriellen Systems erfasst.

Spezifikationen ansehen ->
Luftqualitätsmonitor

Ein elektronisches Gerät, das Konzentrationen verschiedener Luftschadstoffe und Umweltparameter misst und meldet.

Spezifikationen ansehen ->
抗静电

A device or system designed to prevent, reduce, or eliminate the buildup of static electricity on surfaces, materials, or components.

Spezifikationen ansehen ->
Asset-Tracking-Gerät

Ein elektronisches Gerät, das Ortungstechnologien nutzt, um die Position, den Status und die Bewegung physischer Assets in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen.

Spezifikationen ansehen ->

Häufige Fragen

Welche Materialien sind für den Spiegelhalter/die kinematische Plattform verfügbar?

Dieses Präzisionsbauteil wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, einschließlich Aluminiumlegierung für leichte Anwendungen, Edelstahl für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie Invar für außergewöhnliche thermische Stabilität in temperaturabhängigen Umgebungen.

Wie gewährleistet die kinematische Plattform eine präzise Spiegelpositionierung?

Die kinematische Plattform nutzt präzisionsgefertigte Kugelgelenke und Einstellschrauben, die eine Mikrometer-Positionierung mit minimaler Belastung der optischen Komponenten ermöglichen. Dieses Design bietet eine stabile, wiederholbare Ausrichtung bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität des optischen Pfads.

Welche Branchen verwenden typischerweise diese Spiegelhalter-Komponente?

Diese Komponente ist wesentlich in der Herstellung von Computern, Elektronik- und Optikprodukten, insbesondere in Anwendungen, die eine präzise optische Ausrichtung erfordern, wie Lasersysteme, wissenschaftliche Instrumente, Telekommunikationsgeräte und Halbleiterfertigungswerkzeuge.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Spiegelhalter / Kinematische Plattform

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Ihre Geschäftsdaten werden nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwendet.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Spiegelhalter / Kinematische Plattform?

Herstellerprofile mit passender Produkt- und Prozesskompetenz vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorheriges Produkt
Spektrumanalysator
Nächstes Produkt
Spiegelhalterungsbaugruppe