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具有超低表面粗糙度的超精密拋光光學元件可最大限度地減少光學系統中的散射,這對於敏感雷射應用至關重要。
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!
Have a time or budget restraint? Check out these tips and advantages for designing applications with standard, off-the-shelf optics at Edmund Optics.
並非所有光學元件都經過雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 測試,且測試方法不同,導致 LIDT 規範類型不同。
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。
光學器件的雷射誘導損傷閾值(LIDT)是一個受缺陷密度、測試方法和雷射波動影響的統計值。
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。
光學元件的表面下損傷會導致吸收和散射增加,從而降低系統性能。
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。
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。
雷射直徑對光學元件的雷射誘導損傷 (LIDT) 影響很大,因為光束直徑直接影響雷射損傷的機率。
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。
在愛特蒙特光學了解不同類型的測試目標及其理想應用、優點、限制、方程式和範例。
有多種指標用於描述雷射光束的質量,包括 M2 因子、光束參數乘積和桶中的功率
光學基板的熱特性(包括 CTE、dn/dT 和熱導率)對於預測實際性能至關重要
光學元件的表面品質取決於其表面的散射,這在雷射光學應用中尤其重要。
Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.
您是否正在尋找有關光學鍍膜的更多資訊?在愛特蒙特光學了解更多有關光學系統中使用的鍍膜的常見、定制和優點的資訊。
光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。
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。
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。
成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。
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。
你的圖片上的定義不清楚嗎?回到基礎知識,在愛特蒙特光學了解有關影像對比度及其重要性的更多資訊。
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。
Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.
不確定您的系統應該使用哪種類型的照明?在愛特蒙特光學上了解更多有關不同照明類型的優缺點的資訊。
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。
超快雷射的短脈衝持續時間導致寬波長頻寬,使得超快系統特別容易受到色散和脈衝展寬的影響。
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