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フィルター
Search Results for: EO レーザー計測製品 (128)

COHERENT® レーザー製品選定ガイド

Compare Coherent Laser specifications with the Edmund Optics selection guide.

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レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

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マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

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在庫品オプティクスを用いてデザインする際の5つのヒント

Have a time or budget restraint? Check out these tips and advantages for designing applications with standard, off-the-shelf optics at Edmund Optics.

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高レーザー耐性 ARコーティング

レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) としても知られるレーザー損傷閾値 (LDT) は、光学部品をレーザーアプリケーションに実装する際に考慮すべき最も重要な仕様の一つです。エドモンド・オプティクスは、ARコートが施されたTECHSPEC® レンズ製品の多くに対し、レーザー損傷閾値 (レーザー耐力) か典型エネルギー密度限界のいずれかのスペックを規定しています。

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ビーム品質とストレール比

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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レーザー共振器モード

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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表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

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在庫販売品オプティクスを用いてあなた仕様のビームエキスパンダーを構築する

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

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レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

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一般的なレーザーのタイプ

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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レーザーの基礎

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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光学部品の洗浄

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

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光学系の機械的設計、組み立て、位置決めに対する5つのヒント

Are you designing an optical system? Be sure to review these 5 considerations relating to mechanical design, assembly, and alignment at Edmund Optics.

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EO おすすめのガラスタイプ

With over 65 optical glass types readily available at manufacturing sites, EO enables quick prototyping. View the full list of glass types at Edmund Optics.

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光学的仕様への理解

光学レンズやミラー、ウインドウの製品群に最も共通した製造や仕上げ、及び材料に関する仕様の説明。 製造上の仕様:直径公差・中心厚公差・曲率半径・偏芯・平行度・角度公差・面取り・有効径。 外観上の仕様:表面品質、平面度、パワー、イレギュラリティ、面粗さ。 材料上の仕様:屈折率、アッベ数、レーザー耐力。

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光学ケージシステムアプリケーション: マイケルソン干渉計

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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レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

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非球面レンズに関する全て

非球面レンズのメリットは、球面収差を補正する能力です。球面収差は、光の一点集光やコリメートする際に、球面形状の光学素子を使う時に生じます。ここでは非球面レンズの特徴やその性能のメリットから、その製造方法、タイプ別の利点や選定方法を紹介します。

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波長板と位相差板の理解

波長板と位相差板の用語、仕様、製作、構造。及び、正しい波長板の選定やアプリケーション事例について。位相差板としても知られる波長板は、光を透過し、ビームを減衰、偏位、あるいは変位させることなく、その偏光状態を修正します。波長板は、偏光の一つの成分をそれが直交する成分に対して位相を遅らせる (遅延させる) ことによって偏光状態を変化させます。

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在庫販売品を用いて“あなた仕様”の光アイソレーターを構築する

Edmund Optics' component list and steps provided are used to successfully build an Optical Isolator.

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レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

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レーザー照射による蛍光イメージング

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

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反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

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ケージシステムキットから始めましょう

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

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良質なイメージングを得るための11のベスト・プラクティス

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

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赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料

赤外透過材料の物理的特性は各種一様ではないため、各材料の特長を知ることでIRアプリケーションに対する正しい材料の選定が可能になります。ここでは赤外の概論から、正しい材料を用いる重要性、正しい材料の選定、赤外透過材料の比較を紹介します。

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構造化照明の使用

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

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フレネルレンズの利点

フレネルレンズは物理寸法的に薄い形状ながらも、従来の光学レンズと同様に光を一点に集めることができます。しかしながら、物理的に薄い以外にも幾つかの利点が存在します。フレネルレンズの原理と利点、製造、アプリケーション事例までを説明。

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蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

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