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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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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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HARNESSING THE POWER OF LIGHT | February 2021

Inscrivez-vous à notre prochain Sommet sur l'Innovation le 3 février 2021 à 19h00 CET.

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Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

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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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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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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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Miroirs à réflectivité élevée pour applications laser

Les miroirs laser à haute réflectivité sont des composants critiques pour modifier la trajectoire d'un faisceau. En savoir plus !

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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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Conception versus fabrication

« Comment cet objectif se comportera-t-il ? » Découvrez la différence entre la performance nominale et T.Q.C. (telle que construit).

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Utilisation d'un éclairage structuré

L’éclairage est un élément essentiel dans tout système de vision, et peut souvent faire la différence entre un bon système d’imagerie et un d’excellente qualité.

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Athermalization Ruggedization

Athermalization is a type of ruggedization that mitigates the harmful effects of thermal expansion and defocus in optical and imaging systems.

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Minimiser les effets de lentille thermique dans les systèmes ultrarapides

Apprenez comment les traitements spécialisés de miroirs peuvent minimiser l'effet de lentille thermique dans les systèmes laser ultrarapides.

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Lentilles Liquides en Imagerie

Un autofocus rapide et des limites de profondeur de champ dépassées

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La révolution asphérique

Les lentilles sphériques sont remplacées par des lentilles asphériques afin de réduire la taille et le poids du système. En savoir plus.

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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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À Considérer pour la Collimation

Un faisceau de lumière est dit "collimaté" lorsque tous les rayons du faisceau sont parallèles entre eux. En savoir plus chez 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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Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

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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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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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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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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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Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

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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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Miroirs ultrarapides hautement dispersifs

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

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Comparaison des performances de la géométrie des lentilles

Regardez cette comparaison des lentilles asphériques, achromatiques et sphériques PCX et découvrez l'utilisation idéale pour chaque type.

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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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Conseils pour concevoir des lentilles et assemblages en vue d’une fabrication optimale

Edmund Optics explique pourquoi la fabrication, l'assemblage, les tests et la mise en œuvre sont tous importants pour une conception réussie des lentilles.

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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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