Dünnringlager von Rodriguez sind nicht nur optimal für zum Beispiel die Medizintechnik und die Halbleiterindustrie geeignet, sondern können auch bei innovativen Anwendungen Probleme lösen. Bestes Beispiel: Ein Micro Laser Communication Terminal für kleine Flugobjekte, das ein deutsches Unternehmen vor kurzem zur Marktreife gebracht hat. Das Laserkommunikationssystem besteht aus zwei Einheiten. Außen am Rumpfbehälter befindet sich die Grobausrichte-Einheit; diese wird durch eine kleine Glaskuppel geschützt. Hinzu kommt eine Feinausrichte-Einheit im Inneren des Behälters: Eine spezielle Sensorik und ein beweglicher Spiegel sorgen hier dafür, dass die Vibrationen des Flugzeugs ausgeglichen werden und die Ausrichtung des Laserstrahls stabil bleibt.
Das Laserterminal muss die Bodenstation flexibel verfolgen können, um die Datenverbindung stets aufrecht zu erhalten. Die Grobausrichte-Einheit des Systems basiert deshalb auf einem zweiachsigen Kippmechanismus mit Direktantrieben. Um die Laserstrahlen optimal übertragen zu können, muss der Ausrichtungsmechanismus mit einer extrem hohen Genauigkeit arbeiten. Das wiederum lässt sich nur erreichen, indem die nichtlineare Reibung innerhalb des Systems so weit wie möglich reduziert wird. Für den Einsatz in der Azimutachse der Grobausrichte-Einheit war der Hersteller deshalb auf der Suche nach Kugellagern mit einer hohen Genauigkeit und Geschwindigkeit, wenig Reibung, kleinen Dimensionen und wenig Gewicht.
Als leistungsstarker Systemlieferant hochwertiger Antriebskomponenten konnte die Rodriguez GmbH helfen: Die ULTRA-SLIM® Dünnringlager erfüllten die Anforderungen auf ganzer Linie. In den Laserterminals kommen Modelle mit den Maßen von 60 x 66 x 2,5 mm zum Einsatz, die aus Edelstahl gefertigt sind – eine gute Wahl, wenn besonders hohe Präzision und Korrosionsbeständigkeit gefordert sind. Mittlerweile haben sich die schlanken Komponenten bestens im Einsatz bewährt: Dank der speziellen Dünnringlager konnte die Genauigkeit der Grobausrichte-Einheit sogar maßgeblich verbessert werden.