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Search Results for: Assemblées d'Optiques Laser (97)

Matériaux d’optique laser usuels

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

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Aperçu du modelage de faisceaux laser

Apprenez à évaluer les options de modelage du profil d'irradiation et de la phase des faisceaux laser ✓ Maximisez les performances de système.

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Modes de résonateurs laser

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

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L’absorption en optique laser

Light is absorbed in optical media through several methods including exciting electrons to higher energy states and converting to thermal energy

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Expanseurs de faisceau laser

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

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Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

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Densité de puissance laser versus densité d'énergie laser

Rappelez-vous les concepts de la densité de puissance et la densité d'énergie, la fluence et l'irradiance dans les applications de l'optique laser. Allez-y.

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Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

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Guide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser

Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.

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L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

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L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser

Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.

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Traitements AR pour un Seuil d'Endommagement Laser Élevé

Traitements AR pour un Seuil d'Endommagement Laser Élevé - En savoir plus !

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Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

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Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

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Dommages volumiques causés par le laser dans le verre

Learn why the bulk laser-induced damage threshold (LIDT) of glass is significantly different than the LIDT optical components with coatings, such as AR thin films.

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Pourquoi utiliser un faisceau laser à intensité uniforme

Convertir un profil de faisceau laser gaussien en un profil à intensité uniforme peut avoir de nombreux avantages. En savoir plus chez Edmund Optics.

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Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

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Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

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Introduction aux objectifs réfléchissants

Les objectifs réfléchissants utilisent des miroirs pour focaliser la lumière ou former une image. Découvrez les différents types et avantages de ces objectifs.

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Les propriétés thermiques des substrats optiques

Ces propriétés thermiques, notamment le CTE, le dn/dT et la conductivité thermique, sont essentielles pour prédire les performances réelles.

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Intégration de Systèmes Optiques

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

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Tout savoir sur les réseaux de diffraction

Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.

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Introduction aux prismes optiques

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

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Guide de sélection des polariseurs

Le guide de sélection des polariseurs d'Edmund Optics permet d'affiner votre recherche d'un type spécifique de polariseur.

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La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

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Grandes asphères : Vers des systèmes optiques de haute puissance

Les grandes lentilles asphériques permettent des systèmes optiques de haute puissance, mais leur fabrication nécessite plusieurs considérations.

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Comprendre la rugosité de surface

Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.

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Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

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Verre Optique

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

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Les lentilles liquides dans la vision industrielle

Lentilles liquides ⇒ ajustement rapide de la mise au point ✓ adaptation aux objets à différentes distances de travail. ✓ Apprenez-en davantage chez EO !

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