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Search Results for: Objectifs Réfléchissants et Expanseurs de Faisceau (170)

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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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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Qualité de faisceau et rapport de Strehl

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

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Comprendre les microscopes et objectifs

Découvrez les différents composants utilisés pour construire un microscope, les concepts clés et les spécifications chez Edmund Optics.

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Capteurs et objectifs

Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.

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Peut-on utiliser un expanseur de faisceau en sens inverse ?

Les expanseur de faisceau peuvent être utilisés en sens inverse pour réduire le diamètre d'un faisceau laser, mais la divergence sera accrue.

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Taille des objectifs et télécentrie

Les objectifs télécentriques peuvent devenir grands et lourds avec de petits grossissements nécessitant de grandes optiques avant. Apprenez-en davantage !

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Que sont les Séparateurs de Faisceau ?

Les séparateurs de faisceau sont des composants optiques utilisés pour séparer la lumière incidente en deux faisceaux distincts selon un rapport déterminé.

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Guide de sélection des expanseurs de faisceau

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

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Courbes FTM et performances des objectifs

Explorez les différences de performance des objectifs d'imagerie en comparant directement les courbes de fonction de transfert de modulation associées.

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Profondeur de champ et profondeur de foyer

Confondez-vous la profondeur de champ et la profondeur de foyer ? Découvrez les différences et comment les distinguer chez Edmund Optics.

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Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.

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Traitements hautement réfléchissants

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

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Réglage de la divergence des expanseurs de faisceau - mécanisme rotatif vs. coulissant

Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.

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Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

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La tache d'Airy et la limite de diffraction

Découvrez comment la tache d'Airy, la figure de diffraction provoquée par le passage de la lumière à travers une ouverture, peut avoir un impact sur votre image.

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Espaceurs d’objectif, cales et extenseurs de distance focale

Vous voulez pousser un objectif au-delà de ses limites ? Apprenez-en davantage sur les espaceurs, les cales et les extenseurs de distance focale.

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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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Comprendre la distance focale et le champ de vision

Comprendre la distance focale et le champ de vision des objectifs d'imagerie par le biais de calculs, de la distance de travail et d'exemples chez EO.

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Rapport de Strehl et irrégularité des asphères

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

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F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système

Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.

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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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Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock

Comment concevoir votre propre Expanseur de Faisceaux en utilisant des Optiques de Stock. En savoir plus chez Edmund Optics !

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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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Objectifs d'Imagerie pour UAV

Découvrez les exigences uniques des objectifs haute résolution utilisés pour drones chez Edmund Optics !

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Composants optiques de télescopes pour les amateurs

Edmund Optics explique les bases de la théorie des télescopes et comment construire différents types de télescopes.

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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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Comprendre l'Objectif Corrigé à l'Infini, le Pouvoir de Résolution et le Grossissement

Terminologie Clé | Imagerie à Faible Grossissement | Imagerie à Fort Grossissement. En savoir plus !

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Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

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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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