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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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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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調制轉換函數在鏡頭設計中的像差平衡

您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。

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傳感器相對照明、衰减以及暗角

為了了解漸暈,了解感測器尺寸、格式以及滾降和相對照明非常重要。如需了解更多信息,請訪問愛特蒙特光學。

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超快雷射的 LDT

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。

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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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f/# (鏡頭光圈 / 光圈設定)

對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。

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球面透鏡的精準容差

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

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從鏡頭到傳感器:收光限制

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

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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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了解顯微物鏡

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。

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相機

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。

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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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