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Search Results for: Industrial and Pointing Lasers | 工業級和指向雷射 (109)

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

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常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

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雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

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雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

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雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

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超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

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雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

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雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

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雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

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常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

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雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

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測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

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玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

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MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

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高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

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分辨率和 MTF 測試

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高雷射損傷抗反射鍍膜

Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.

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景深和焦深

您是否不清楚景深和焦深而感到困惑?在愛特蒙特光學中發現差異以及如何區分兩者。

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同質性及夾雜物及氣泡的散射

光學元件中的夾雜物和氣泡造成的不均勻性和散射會導致性能變差,尤其是在雷射光學應用中。

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抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

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高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

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成像鏡頭選型指南

定焦鏡頭、變焦鏡頭、微距鏡頭都是可變倍率鏡頭。在愛特蒙特光學了解更多。

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調制轉換函數(MTF)和MTF曲線

MTF 曲線可讓您同時比較多個鏡頭的效能。要了解 MTF 曲線有何益處,請閱讀愛特蒙特光學的更多內容。

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光學系統機械設計、裝配和校準的5大考量

Are you designing an optical system? Be sure to review these 5 considerations relating to mechanical design, assembly, and alignment at Edmund Optics.

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傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

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鏡頭實際性能和限制考量

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鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

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反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

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瞭解焦距長度和視場

了解如何透過愛特蒙特光學的計算、工作距離和範例了解成像鏡頭的焦距和視野。

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螢光成像搭配雷射照明

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

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