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Ushering in a New Era of Edge AI with Sony AITRIOS and IMX500

WEBINAR: Join us for a 40-minute webinar presented by Sony Semiconductor Solutions Americas’ VP of Technology and Business Innovation, Mark Hanson, and Edmund Optics' Director of Imaging, Nicholas Sischka, to understand the nuance between AI, Edge AI, and Vision AI; what makes Sony AITRIOS unique; and how Lucid Vision Labs is putting the IMX500 sensor to action.

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CMOS 傳感器技術的 進展成果

Sensor Manufacturing Designs & Methods

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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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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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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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Innovation Summit November 2022

Mastering Machine Vision Integration

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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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顯微鏡用螢光濾光片

想了解更多關於螢光顯微鏡用螢光濾光片的資訊嗎?在愛特蒙特光學了解更多資訊和庫存光學濾光片。

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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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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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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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成像鏡頭的強化設計

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。

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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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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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非球面透鏡不規則 度及 Strehl 比

光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。

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光束品質 以及 Strehl 比

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

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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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Superpolished Optics

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

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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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