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Search Results for: Optics for 261.4nm Lasers (147)

Types de lasers communs

Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.

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LIDT pour lasers ultrarapides

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

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Les caractéristiques des lasers 2 µm

Découvrez les progrès des laser 2 µm, leur conception, leur puissance, le matériau de gain, le matériau hôte, les matériaux optiques compatibles, et bien plus.

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Les défis de spécifier le LIDT pour les lasers CW

The LIDT of continuous wave (CW) lasers is dependent on laser power, beam diameter, and other use parameters.

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Principes fondamentaux des lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

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Coherent® Laser Selection Guide

Selon les besoins requis au niveau performance et coût d’une application, chaque famille de lasers Coherent® fournit des avantages différents.

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Caméras

Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.

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Éclairage en ligne

Utiliser un éclairage en ligne dans un système optique ? Edmund Optics compare les éclairages et explique le bon moment pour l'utilisation en ligne.

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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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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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Comprendre les fenêtres optiques

Comment choisir une fenêtre optique en fonction de la transmission du matériau, des propriétés thermiques et mécaniques et d'autres spécifications ?

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Les avantages de la télécentricité

Renseignez-vous sur les avantages de la télécentricité, l'élimination de l'erreur de parallaxe, les objectifs télécentriques, la profondeur de champ, la distorsion.

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Comparaison des aberrations optiques

Vous essayez de comprendre les aberrations optiques ? Pour savoir comment les identifier et voir des exemples, consultez le site Edmund Optics.

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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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Les différents types de distorsion en imagerie

La distorsion est une aberration individuelle qui détourne l'information. Apprenez comment la calculée ou cartographier à partir d'une image.

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Comprendre les Lentilles Billes

Les Lentilles Billes permettent d’améliorer le couplage entre fibres optiques, émetteurs et détecteurs. En savoir plus !

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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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Dispersion ultrarapide

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

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Dommages sous la surface

Subsurface damage in optical components can lead to increased absorption and scatter, reducing system performance.

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Miroirs hautement dispersifs

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

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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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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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Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

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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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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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Optiques superpolies

Les optiques superpolies à rugosité de surface ultrafaible permettent de minimiser la dispersion dans les systèmes optiques, ce qui peut s’avérer critique au sein d’applications laser sensibles.

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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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Homogénéité et diffusion due aux inclusions et aux bulles

Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.

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Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

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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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