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資料センター

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フィルター
Laser Optics 参考資料 (190)

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

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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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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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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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ガウシアンビーム の伝播

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

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Laser Optics for Eye Surgery

Lasers can induce photo-thermal and photo-chemical changes to retinal tissue to modify structures responsible for a specific vision impairment, like in LASIK.

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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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偏光入門(偏光板の原理と仕組み)

偏光板は、特定の偏光を選別するために使用されます。ここでは偏光板(ポラライザー)を理解する際に重要な偏光の原理と仕組みから解説します。

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非球面レンズはどのように作られるか

エドモンド・オプティクスは、24時間体制で稼働する非球面製造セルで、毎月数千もの精密非球面レンズを製造します。レンズの曲面生成からコーティングまで、非球面レンズの製造プロセスを動画でご紹介。

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ガウシアンビーム用計算ツール

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Basics of Ultrafast Lasers

Master the fundamentals of ultrafast lasers and how to choose optics that can withstand their high powers and short pulse durations.

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What is the difference between refractive and diffractive line generators?

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Can A Beam Expander be Used in Reverse?

Beam expanders can be used in reverse to decrease a laser beam's diameter, but divergence will be increased.

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Laser Spot Size

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Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

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Aligning AdlOptica πShaper

Learn how to align an AdlOptica πShaper from Edmund Optics, which converts input Gaussian laser beams to flat top profiles with nearly 100% efficiency.

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Aligning AdlOptica Focal πShaper

Learn how to align an AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shaper, which convers Gaussian beams to Airy disk profiles, resulting in flat top focused spots.

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Understanding Lasers and How They're Used Every Day

Watch this video to learn all about lasers, what makes them special compared to other light sources, and how they impact our lives

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Absorption

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Frequency-Doubling

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Ghost Image

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Kerr Cell

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Pockels Cell

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Pulse Duration

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Q-Switching

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Challenges of Specifying LIDT for CW Lasers

The LIDT of continuous wave (CW) lasers is dependent on laser power, beam diameter, and other use parameters.

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Characteristics of 2µm Lasers

Laser Optics for 2μm lasers require very specific types of materials such as fused silica and germanium. Learn more at Edmund Optics.

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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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Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

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