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Search Results for: Optical Amplifiers (48)

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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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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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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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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Dommages sous la surface

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

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Comprendre les filtres à densité neutre

Les filtres à densité neutre (Neutral Density, ND) sont conçus pour réduire uniformément la quantité de lumière transmise sur une partie spécifique du spectre. Savoir plus chez Edmund Optics.

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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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Dispersion

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

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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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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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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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Plans étalons

En savoir plus sur les plans étalons? Renseignez-vous sur ce que montrent les plans étalons, les applications, et plus encore chez Edmund Optics.

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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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Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

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En quoi consistent les filtres ultra-fins ?

How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters 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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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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Conception Optique à Prix Effectif & Tolérance

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

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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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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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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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Une introduction à l’athermalisation passive

Les systèmes optiques athermiques sont insensibles aux changements de température dans un environnement. Plus d'infos chez Edmund Optics.

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Diagrammes de tunnel de prismes

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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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Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

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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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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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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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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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Examen détaillé des axicons

Axicons can be used in a variety of different fields. Find out more about axicons and how to use them in applications at Edmund Optics.

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