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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。
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。
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。
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。
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。
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
Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.
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。
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。
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。
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。
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。
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。
Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.
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!
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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