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想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。
您認為機器視覺應用不需要遠心照明嗎?了解愛特蒙特光學為何需要遠心照明。
您是成像新手還是想更新相機類型?在愛特蒙特光學了解相機類型、數位介面等的優勢。
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。
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。
想了解成像的基本概念嗎?在愛特蒙特光學了解有關基本術語以及它們如何融入成像行業的更多資訊。
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。
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。
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。
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。
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。
在嚴苛的環境中擁有應用程式嗎?了解愛特蒙特光學的不同類型的加固:工業、入口保護和穩定性。
Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.
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
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。
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。
假設許多雷射具有高斯分佈,了解高斯光束傳播對於預測雷射的實際性能至關重要。
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!
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