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知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

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Search Results for: Lab Kits | 實驗室套件 (156)

極紫外線光學元件

Pushing Optics to the Extreme

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超精密拋光光學元件

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。

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E 系列動態光學反射鏡調整組件

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

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鏡頭實際性能和限制考量

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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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系統微型化適用的非圓形光學元件

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

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非直視性成像

Seeing around corners is no longer science fiction thanks to ultrafast lasers and sensitive cameras

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利用光學元件診斷新型冠狀病毒

未來發展取決於迅速偵測及治療 COVID-19(新型冠狀病毒)等傳染病的能力。

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適用於抗體偵測的光學元件

未來發展取決於快速精準偵測抗體的能力,以判定受檢者是否對 COVID-19(新型冠狀病毒)等傳染病具有免疫反應。

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用於呼吸器監測的光學器件

未來取決於呼吸器監測期間動脈血測試的快速、準確的回饋,以幫助康復

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用於視覺引導清潔機器人的光學元件

未來取決於視覺引導技術,該技術可以安全地對醫院、倉庫和其他場所進行消毒,以防止傳染病的傳播,例如由新型冠狀病毒引起的 COVID-19。

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用於皮膚護理的雷射光學器件

皮膚護理的未來取決於雷射光學

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用於眼科手術的雷射光學器件

眼部護理的未來取決於雷射光學。

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愛特蒙特光學遍佈全球的製造工廠

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

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當前機器視覺與相機技術發展趨勢

機器視覺技術的四大趨勢主題包括邊緣人工智慧(edge AI)、與高解析度感測器配對的人工智慧、基於事件的機器視覺以及SWIR感測器技術的可承受性。

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使用現成光學元件進行設計的5項提示

Have a time or budget restraint? Check out these tips and advantages for designing applications with standard, off-the-shelf optics at Edmund Optics.

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Superpolished Optics

Superpolished optics with sub-angstrom surface roughness are ideal for precise laser optics applications

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愛特蒙特光學的度量技術:將測量作為製造的關鍵要素

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

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紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

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不同類型的 LDT 規格

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。

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如何用庫存組件建構光阻隔器?

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

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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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不同類型的 LDT 規格

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。

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高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

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未來的顯微鏡物鏡

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

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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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次表面損傷

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。

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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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光束直徑對 LDT 的重要性

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。

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