Laser Optics

 

Fabrication en interne de composants et d'assemblages d'optique laser

 

Métrologie de pointe utilisée pour répondre aux spécifications de façon constante.

 

Composants standard en stock prêts à être expédiés dès aujourd'hui

 

Conception et fabrication entièrement personnalisées pour une production en série

 

Métrologie : Si on peut le mesurer, on peut le fabriquer.

 

Catégories de Produits

Miroirs Laser

Miroirs
Laser

Fenêtres Laser

Fenêtres
Laser

Lentilles Laser

Lentilles
Laser

Cristaux Laser

Cristaux Laser

Expanseurs de Faisceaux Laser

Expanseurs de
Faisceaux Laser

Objectifs Réfléchissants

Objectifs
Réfléchissants

Filtres Laser

Filtres
Laser

Séparateurs de Faisceaux Laser

Séparateurs
de Faisceaux
Laser

Prismes Laser

Prismes
Laser

Polariseurs Laser

Polariseurs
Laser

Capacités de fabrication

  Traitements obtenus par pulvérisation ionique (IBS)

  • Traitements à faible perte, y compris les traitements à miroir laser hautement réfléchissants
  • Contrôle précis du processus de traitement pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Déposés sur des substrats super-polis pour une dispersion de l’ordre des parties par million
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  Cristaux Laser

  • Polissage et traitement d'une grande variété de cristaux et de verres laser
  • Facteurs de forme ronds, rectangulaires et en zigzag disponibles
  • Traitements à seuils de dommage laser (LIDT) élevés
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  Superpolissage

  • Dispersion minimisée grâce à une rugosité de surface RMS ultrafaible <1 Å
  • Dispersion au niveau des parties par million
  • Emploi d’une métrologie de pointe
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  Traitements complexes pour faisceaux d'électrons

  • Traitements antireflets ou hautement réfléchissants à LIDT élevé, multibandes.
  • Traitements pour l'infrarouge moyen (MIR) de 2 - 5 μm
  • Déposés dans notre usine de Floride, aux États-Unis
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  Design optique

  • Plus de 30 ans d'expérience dans la conception de composants optiques et d'assemblages opto-mécaniques pour l'imagerie et la manipulation de faisceaux gaussiens à l'aide du traçage de rayons et de la propagation optique physique.
  • Expertise en matière d'analyse comprenant Zemax, Code V®, FREDTM, Solidworks, Matlab®
  • Conceptions optimisées pour l’intégration et les rendements de production élevés
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La série vidéo « Laser Optics Lab »

La série vidéo « Laser Optics Lab » couvre les concepts de l'optique laser, y compris les types de produits, les spécifications, les technologies de revêtement, et plus encore. Chaque vidéo se penche sur un élément spécifique de l'optique laser, ce qui vous permet de perfectionner vos connaissances et de choisir le meilleur produit pour votre application.

Composants Optiques Laser Ultrarapides

Les Composants Optiques Laser Ultrarapides sont optimisés pour être utilisées avec des impulsions ultracourtes délivrées par des lasers picoseconde et femtoseconde. Elles sont conçues pour minimiser la dispersion et les pertes optiques. Notre laboratoire laser interne est équipé d'un laser ultrarapide pour les tests d'applications réelles.

 

Applications laser

Fabrication

L’usinage de matériaux au laser devient rapidement une part importante du processus de fabrication. L'utilisation de lasers dans les processus de fabrication permet d'obtenir une plus grande précision à des vitesses de traitement plus élevées. La fabrication par laser s'étend du soudage laser à l’usinage de surface et comprend tous les types de matériaux. Chaque matériau et chaque procédé de fabrication utilise une variété d'optiques laser, y compris des miroirs laser et des expanseurs de faisceau laser pour obtenir le rendement laser optimal pour les besoins du procédé. L'ajout de lasers dans le processus de fabrication favorise les productions de volume élevé et exigeantes dans de nombreux espaces d'application.

Soudure

Lors de l'assemblage de composants, les lasers sont des outils rapides et automatisés pour le soudage par dépôt, par points et à la molette. Le soudage laser de précision est une procédure puissante pour les fabricants industriels modernes jusqu'à l'électronique de haute précision. Les petits diamètres des points permettent d'obtenir des soudures à faible distorsion thermique pour une large gamme de matériaux à haute vitesse.

Découpe

Les coupes et les contours complexes ont conduit à l'utilisation de plus en plus fréquente des lasers pour la découpe. Pour la plupart des métaux, les petits diamètres des points focaux du laser fournissent un outil de découpe rapide à faible distorsion et à faible largeur de trait de coupe grâce à l'énergie localisée fournie par le faisceau. Un avantage de l'utilisation des lasers pour la découpe est le faible apport de chaleur, qui se limite à la région où le faisceau effectue la coupure.

Marquage

Le marquage durable et à contraste élevé peut être effectué avec des lasers pour l’usinage de matériaux tels que les semi-conducteurs, les matières organiques et les métaux. Le marquage laser n'entraîne pas de modifications indésirables des matériaux ou des surfaces. Le marquage au laser peut également inclure des usinages de surface, tels que le durcissement par modification des propriétés mécaniques du matériau.

Gravure

Les lasers de gravure peuvent être utilisés pour l'impression de haute précision, le gaufrage ou l'érosion par ablation ou gravure de matériaux. La gravure au laser est une méthode flexible pour la réalisation 2D et 3D en utilisant des points de l'ordre du micron pour des marques durables de géométrie et de matériaux.
Lentilles Laser

Lentilles Laser

Lentilles Asphériques

Lentilles Asphériques

Expanseurs de Faisceau

Expanseurs de Faisceau

Séparateurs de Faisceaux Laser

Séparateurs de Faisceaux Laser

Prismes Laser

Prismes Laser

Polariseurs Laser

Polariseurs Laser

Miroirs Raie Laser

Miroirs Raie Laser

Médecine

Les lasers sont une alternative puissante et flexible aux traitements médicaux invasifs traditionnels. Les progrès des lasers médicaux augmentent l'accessibilité à des dispositifs sûrs et peu invasifs et à des traitements allant des traitements cosmétiques à la dermatologie en passant par la chirurgie. Les systèmes laser médicaux utilisent des lentilles et des filtres asphériques pour rendre de nouvelles technologies dans le traitement par laser possible.

Épilation et détatouage

L'utilisation de lasers pour l'épilation et le détatouage est en train de devenir rapidement les procédures cosmétiques les plus répandues. Les deux sont non-invasives et utilisent l'interaction entre les longueurs d'onde de la lumière laser et les cheveux ou le tatouage. Les procédures d'épilation empêchent ou réduisent la nouvelle croissance, alors que l'épilation utilise différentes longueurs d'onde et différentes puissances, une à la fois, afin d'assurer l'enlèvement de l'encre sur toute la surface.

Médecine dentaire

Les lasers dentaires sont un outil puissant pour le traitement des maladies parodontales et le traitement de tissus ou de muscles pendant les procédures ou autres traitements. Par rapport aux traitements dentaires traditionnels, les lasers peuvent également améliorer l'efficacité de l'intervention. Lors de l'enlèvement d'un trou dans la dent avec un laser, par exemple, un enlèvement plus précis est possible qu'avec une perceuse conventionnelle.

Chirurgie des yeux

Les lasers sont le principal outil dans plusieurs procédures oculaires courantes, y compris la correction réfractive comme le LASIK. Les traitements au laser sont utilisés pour traiter les maladies de l'œil, corriger les erreurs de réfraction ou même réparer les déchirures de la rétine. Ces technologies sont sans danger pour l'œil humain et permettent d'améliorer le traitement de nombreuses maladies oculaires. Cet espace d'application est un espace croisé entre les applications avancées de diagnostic et les applications laser. Vous trouverez plus d'informations sur l'œil dans notre section Diagnostiques Avancés.

Chirurgie plastique

Les longueurs d'onde distinctes de la lumière laser créent un point d'énergie localisé pour les chirurgies plastiques dans lesquelles la lumière laser incidente interagit avec les tissus du corps, y compris ceux de la peau. La chirurgie plastique de laser peut inclure la réduction des rides ou le déplacement des croissances de peau ou des marques de naissance.
Lentilles Laser

Lentilles Laser

Miroirs Raie Laser

Miroirs Raie Laser

Expanseurs de Faisceaux Laser

Expanseurs de Faisceaux Laser

Fenêtres Laser

Fenêtres Laser

Séparateurs de Faisceaux Laser

Séparateurs de Faisceaux Laser

Polariseurs Laser

Polariseurs Laser

Détection

Les lasers sont un outil puissant pour les applications de détection dans toutes les industries. Les lasers se trouvent dans les contrôles en circuit fermé et ouvert pour la détection de position, les mesures dimensionnelles et les mesures dynamiques telles que celles des applications à grande vitesse. Les impulsions laser fournissent une méthode précise et à grande vitesse pour les applications de détection, y compris le LIDAR et la détection du temps de vol. Les lentilles asphériques et les lentilles cylindriques sont des composants utiles pour façonner correctement les faisceaux dans un système de détection.

LIDAR

Le LIDAR (télédétection par laser ou en anglais light detection and ranging), est un puissant outil d'imagerie et d'arpentage pour des applications dans de nombreux domaines tels que la géologie, la foresterie et l'automatisation. En combinant la détection laser et les capteurs appropriés, le LIDAR utilise une partie spécifique du spectre pour cibler divers matériaux et renvoyer des informations sur les caractéristiques du matériau. Le LIDAR a été largement utilisé pour la météorologie et est de plus en plus utilisé dans les véhicules autonomes.

Détection de distance

Les lasers sont utilisés pour détecter les distances en utilisant un signal triangulé. Que ce soit pour des applications à longue portée ou pour la surveillance de processus, les résolutions du laser sont plus élevées que celles d'autres méthodes de détection de distance. La détection par laser est utile pour le profilage de surface, le contrôle robotique de processus, les mesures dimensionnelles et d'autres applications de contrôle de processus.

Détection chimique

En raison de leur distribution étroite des longueurs d'onde et de leur grande stabilité de puissance, les lasers sont d'excellents outils pour la détection chimique. Ils peuvent être utilisés pour détecter de légères modifications des indices de réfraction ou pour détecter des traces de substances, ce qui en fait un excellent choix pour la détection d’explosifs.

Lentilles Laser

Miroirs Raie Laser

Miroirs Raie Laser

Lentilles Asphériques

Lentilles Asphériques

Expanseurs de Faisceau Laser

Expanseurs de Faisceau Laser

Fenêtres Laser

Fenêtres Laser

Polariseurs Laser

Polariseurs Laser

Technologie quantique

Les ordinateurs quantiques suivent des règles différentes de celles des ordinateurs conventionnels. Plutôt que d'effectuer des calculs par des séries de uns et de zéros, les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques appelés qubits, qui reposent sur des phénomènes quantiques tels que la superposition et l'intrication. Ces dispositifs promettent de fonctionner beaucoup plus rapidement que les ordinateurs conventionnels et de s'attaquer à des problèmes qui sont actuellement presque impossibles à résoudre. La technologie quantique est également utilisée pour sécuriser les données grâce à la cryptographie quantique.

Piégeage des atomes

Des lasers spécialisés, stables et de grande puissance peuvent geler des atomes ultrafroids et les maintenir en suspension dans l'air, créant ainsi des qubits. Cela se produit si la longueur d'onde extrêmement étroite du laser correspond aux fréquences dans lesquelles l'atome peut se déplacer. Des traitements de haute précision avec des réflectivités élevées et un contrôle de phase sont essentiels pour les optiques utilisées pour fabriquer des ordinateurs quantiques.

Échantillonnage de bosons

L'échantillonnage de bosons est un type de calcul quantique simplifié impliquant la diffusion de bosons identiques, ou de particules dont le comportement est régi par les statistiques de Bose-Einstein, avec un interféromètre linéaire. Ces systèmes sont construits à partir d'une série de sources laser, de miroirs, de prismes et de détecteurs.

Cryptographie quantique

L'introduction de l'informatique quantique représente une menace pour les systèmes de cryptographie conventionnels qui protègent les données sensibles. Les lasers sont utilisés dans des expériences d'optique quantique pour mettre au point des méthodes visant à empêcher l'accès non autorisé à des informations sensibles par le biais de divers phénomènes quantiques.

 

Pourquoi coopérer avec nous ?

 

Conçu et fabriqué par EO

EO a conçu et fabriqué les composants TECHSPEC®, notamment les miroirs laser, les assemblages, les lentilles asphériques et divers autres composants optiques laser.

 

Métrologie

Large gamme de métrologie interne pour mesurer et garantir les spécifications de produits revendiquées.

 

Expertise en ingénierie

Une vaste expertise en ingénierie avec plus de 150 ingénieurs possédant des connaissances en matière d'application, de conception et de fabrication.

 

Capacités de traitement avancées

Des capacités de traitement allant du dépôt physique en phase vapeur par faisceau d'électrons (EBPVD) à la pulvérisation par faisceau d'ions, ainsi que des traitements de surface nanostructurés.

 

Haute qualité

Matériaux et revêtements de haute qualité pour toutes les optiques laser, avec de multiples niveaux de performance disponibles pour tous les besoins laser.

 

Fiable

Répondre de façon constante aux spécifications pour la fabrication en petites et grandes quantités, en veillant à ce que le produit final réponde aux critères préétablis.

L’interférométrie à lumière blanche pour mesurer la dispersion de retard de groupe (GDD).
L’interférométrie à lumière blanche pour mesurer la dispersion de retard de groupe (GDD).

Ressources

Vous trouverez ci-dessous un échantillon de certaines de nos ressources liées à l'optique laser. Pour des centaines d'autres, veuillez visiter notre Centre de Connaissance

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Paramètres clés d’un système laser
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Propagation des faisceaux gaussiens
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Types de lasers communs
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Laser Beam Shaping Overview
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Beam Expander
Selection Guide
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Comment construire un isolateur optique avec des composants de stock
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Characteristics of
2µm Lasers
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Guide de Sélection des Lasers de Coherent®
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Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser
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Quantum Cascade Lasers and Applications
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UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials
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Essais de détermination du seuil de dommage laser
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Articles publiés

Liens vers d’autres articles techniques, parutions dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics® et contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

"Ultrafast multipass cells for pulse compression" by Tony Karam - Laser Focus World
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"White-light interferometry resolves sub-Angstrom surface roughness" by Shawn Iles and Jayson Nelson - Laser Focus World
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"Nano-Structured Anti-Reflective Surfaces for Materials Processing" by Becca Silver and Cory Boone - Novus Light Technologies
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"Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer" by Randall Hinton - Laser Focus World
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No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
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An In-Depth Look at Spherical Aberration Compensation Plates
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Design optique : How to select the right laser beam expander
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The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold
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Calculateurs

Calculateurs techniques basés sur des équations couramment utilisées et référencées dans les secteurs de l’optique, de l’imagerie et de la photonique.

Calculateur de l’mpact du traitement sur la surface
Calculer  

Calculateur de mise à échelle des seuils de dommage laser
Calculer  

Mise à échelle des seuils de dommage laser
Calculer  

Taille du point laser
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Faisceau gaussien
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Axicon
Calculer  

Vidéos

Vidéos apportant d'excellents conseils et offrant des présentations basées sur des applications utilisant nos produits.

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021
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Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors for Dispersion Compensation
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Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing
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Glass Cutting with Cailabs Canunda Reflective Axicons
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Beam Expander Product Overviews
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High Reflectivity Mirrors For Laser Applications
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How To Align a Monolithic Beam Expander
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How to Align a Laser System
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How to Build an Optical Isolator with Stock Components
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Beam Combining for Increased Power
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OBIS Galaxy Laser System
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Stefaan V
 

Des experts techniques à votre service

Stefaan Vandendriessche est le Directeur, Département d’Optique Laser chez Edmund Optics®. Stefaan travaille au développement de l'offre de produits d'optique laser et spécifie les technologies optiques laser appropriées chez Edmund Optics® pour s'assurer que les produits disponibles répondent aux besoins de nos clients et à l'avancement des applications au sein de l’industrie. Passez par nos différents salons pour rencontrer Stefaan ou dès contactez-nous aujourd'hui.

left quotation mark Les composants optiques qu'EO fabrique ouvrent la voie à l'avenir et j'aime développer des technologies et des produits qui aident inévitablement les clients à atteindre leurs objectifs. En faisant partie du développement initial, EO participe à la création de systèmes laser qui traitent les matériaux pour les applications de demain et ceux qui font progresser les applications médicales qui ouvrent la voie à la prochaine génération de soins médicaux.  right quotation mark

--Stefaan Vandendriessche, Directeur, Département d’Optique Laser

 
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