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Search Results for: Mesureurs et Détecteurs de Puissance Laser (163)

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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Expanseurs de faisceau laser

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

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Modes de résonateurs laser

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

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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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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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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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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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Grandes asphères : Vers des systèmes optiques de haute puissance

Les grandes lentilles asphériques permettent des systèmes optiques de haute puissance, mais leur fabrication nécessite plusieurs considérations.

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Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

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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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Profondeur de champ et profondeur de foyer

Confondez-vous la profondeur de champ et la profondeur de foyer ? Découvrez les différences et comment les distinguer chez Edmund Optics.

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Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

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Principes Basiques de Détecteurs au Silicium

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms 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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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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Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

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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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F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système

Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez 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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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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Comprendre la distance focale et le champ de vision

Comprendre la distance focale et le champ de vision des objectifs d'imagerie par le biais de calculs, de la distance de travail et d'exemples chez EO.

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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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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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Tout savoir sur les réseaux de diffraction

Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.

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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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La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

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Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique

Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.

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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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Paires de prismes anamorphiques

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

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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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