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Search Results for: Non Polarisant (89)

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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POLARISEURS ET LAMES À RETARD À FILM EN POLYMÈRE

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

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Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

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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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Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock

Edmund Optics' component list and steps provided are used to successfully build an Optical Isolator.

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Comprendre les lames à retard

Les lames à retard transmettent la lumière et modifient son état de polarisation sans atténuer, dévier ni décaler le faisceau.

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Types d'éclairage courants

Vous hésitez sur le type d'éclairage à utiliser pour votre système ? Découvrez les avantages et les inconvénients des différents types d'éclairage chez EO.

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Introduction à la polarisation

Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer

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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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Guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe

Le guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe (OAP) affine votre recherche d'un miroir OAP d'Edmund Optics. Voir maintenant.

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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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Sujets autour de la conception télécentrique

L'espace objet et l'espace image sont les deux types de télécentricité. Il s'agit de l'emplacement des pupilles de sortie et d'entrée d'un système optique.

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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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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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Distorsion et télécentricité

L'élimination de la parallaxe et de la distorsion joue un rôle important dans la détermination de la qualité d’objectifs télécentriques. Apprenez-en davantage !

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Considérations relatives à l’utilisation de lentilles cylindriques

Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.

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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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Comment Choisir un Grossisseur

Learn everything you need to know about magnifying lenses & how to select the right magnifier for your application with help from the experts at Edmund Optics.

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Jugement de la Profondeur de Champ dans Votre Système d’Imagerie

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

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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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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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Le noircissement des bords

Des questions sur le noircissement des bords ? Trouvez plus d'informations sur la lumière parasite, la mesure de la BRDF, et plus encore chez Edmund Optics.

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Paires de prismes anamorphiques

Anamorphic prism pairs circularize elliptical laser beams, which results in smaller focused spot sizes.

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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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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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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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Comprendre le Verre Diffusant Blanc

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

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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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Comprendre les Filtres Spatiaux

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

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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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