Miroirs Schwarz sans Transmission
Les nouveaux Miroirs Schwarz sans Transmission d'Edmund Optics peuvent réduire de manière significative le besoin de stoppeurs de faisceau derrière les composants.
Le futur dépend de l’optique par le biais de progrès technologiques et d'avancements des applications. Edmund Optics® continue à s’ouvrir vers l’avenir en proposant des informations sur des produits et technologies tendance. En soulignant ces avancées dans des parutions mensuelles, nous nous donnons pour objectif de tenir le public informé et de lui fournir un environnement d’apprentissage uniforme, et en même temps d’encourager l’intégration de ces produits dans des applications innovantes.
Les nouveaux Miroirs Schwarz sans Transmission d'Edmund Optics peuvent réduire de manière significative le besoin de stoppeurs de faisceau derrière les composants.
La nouvelle vague de lasers UV compacts et rentables a élargi les applications UV allant du micro-usinage à la spectroscopie Raman UV, en passant par l’inactivation des agents pathogènes.
Les progrès réalisés dans les miroirs intra-cavité hautement dispersifs permettent de développer des optiques à effet thermique négligeable.
Les miroirs à pied sont montés à partir d’un « pied » dépassant de l’arrière du miroir, ce qui réduit considérablement la contrainte sur al surface du miroir et lui confère une grande stabilité.
Les progrès continus dans les systèmes laser vers un débit plus élevé et des pertes plus faibles nécessitent des composants optiques qui minimisent la dispersion, surtout pour les lasers de haute puissance ou de courtes longueurs d’onde.
Lentilles asphériques permettant un streaming vidéo haute qualité.
Ces lentilles corrigent les aberrations chromatiques sur une gamme de longueurs d’onde plus large que les doublets traditionnels en utilisant une géométrie unique.
Le choix d'un composant optique approprié est essentiel pour tirer pleinement parti de la prochaine génération de capteurs haute résolution.
Les progrès de l'optique ont permis de détecter et de traiter une variété d’affections sanguines.
Un éclairage télécentrique est idéal pour les applications de métrologie de précision.
Modelage de faisceau pour une puissance élevée et des durées d’impulsions courtes
Progrès dans les matériaux intelligents, l'imagerie et l'optique laser ultrarapide
Les optiques carrées et tronquées réduisent le volume total des dispositifs optiques.
Le renforcement de la stabilité assure le pointage et le positionnement optique d’un objectif après un choc ou une vibration.
Les objectifs de microscope réfléchissants focalisent la lumière ou forment une image à l'aide de composants optiques réfléchissants.
Matériaux transparents avec composants micro-optiques intégrés
La réduction de la taille des pixels n'entraîne pas toujours une résolution plus élevée au niveau du système
Compriment les impulsions et compensent la dispersion des lasers ultrarapides
Regardez par-delà le mur grâce aux lasers et à l'imagerie
La méthode standard de l'industrie pour mesurer la réflectivité ne dit pas tout
Bouleverser le secteur de l'optique couche par couche
Progrès en microscopie, imagerie et composants optiques dans l’ultraviolet extrême
Aller là où aucune autre longueur d'onde n'est allée. Les propriétés d’absorption uniques des laser 2 µm leur permettent de réaliser des incisions petites et précises.
Il est temps de remplacer les composants sphériques par des lentilles asphériques
L'avenir de la technologie haute vitesse
La qualité d'image d'un objectif télécentrique associée à la souplesse d'une lentille liquide
Les applications entre 10 et 100 nm sont rendues plus accessibles grâce à de nouvelles sources compactes
Un autofocus rapide et des limites de profondeur de champ dépassées
Les optiques réfléchissantes pour les lasers UV, IR, à large bande
Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur
Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits
Exploiter des appareils portables courants, notamment les smartphones et tablettes
Technologie Accessible et Flexible soutenue par toute une Communauté d'Utilisateurs
Une avancée dans la fabrication de composants optiques à géomètries complexes
Un Renforcement est Requis pour les Objectifs d’Imagerie situés dans des Environnements Dangereux
Une solution prometteuse pour résoudre plusieurs des inconvénients liés aux techniques métrologiques traditionnelles liées aux lentilles asphériques
Comme les sources de lumière, les capteurs numériques et les technologies des chambres de traitement continuent de s'améliorer, les filtres optiques vont naturellement évoluer et progresser
Les supermiroirs optiques présentent une réflectivité extrêmement élevée et des pertes optiques par diffusion et absorption très faibles
À mesure que les applications optiques continuent d'augmenter en complexité, leurs exigences de performance deviennent de plus en plus exigeantes
Les Objectifs Télécentriques avec des grands Champs de Vision réduisent les temps de mesure et d'inspection dans des applications de métrologie exigeantes
Ces objectifs créent différents types de motifs Moiré, sont insensibles à l'état de polarisation et s’ajustent en permanence sur une large gamme de distances focales
Les Filtres Passe-Haut Ultra-Fins sont fabriqués à partir de polymères ultra minces et flexibles, et de colorants
Les Lentilles Plates Dirigées par Polarisation fonctionnent différemment des lentilles sphériques habituelles
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