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La tomographie par cohérence optique (OCT)

Découvrez comment cette méthode d'imagerie optique non invasive à haute résolution crée des images en coupe transversale à partir de signaux d'interférence.

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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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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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Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

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Qu'est-ce qu'une lentille cylindrique ?

Learn what cylindrical lenses are, how they work, and how they are used in different systems in this guide by 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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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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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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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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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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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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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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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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Éclairage télécentrique

Think you don't need telecentric illumination in machine vision applications? Find out why you need telecentric illumination at Edmund Optics.

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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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Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

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Choisir le Correct Oculaire

Not sure how to choose the right eyepiece for your application? Follow this eyepiece selection guide and compare different eyepiece types at Edmund Optics.

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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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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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Influence du facteur de forme dans la conception des lentilles asphériques

Découvrez comment le facteur de forme d'une lentille asphérique affecte ses performances et quand certains facteurs de forme sont les plus avantageux.

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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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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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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 avantages de la lentille de Fresnel

Découvrez les particularités des lentilles de Fresnel chez Edmund Optics.

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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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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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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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Les principes fondamentaux de la sélection d’un objectif

Pour choisir un objectif d'imagerie pour un système, il faut connaître les paramètres du système d'imagerie utilisé. Apprenez-en davantage chez EO !

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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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