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右の語句の検索結果: その他のIR材料 (150)

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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一般的なレーザーオプティクス材料

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

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レアアース材料を理解する

Rare earth materials are used in many optics. Find an explanation, examples, and more information about rare earths 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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光学基板の熱的特性

The thermal properties of optical substrates including the CTE, dn/dT, and thermal conductivity are critical for predicting real-world performance

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レーザーシステムの10のパラメーター

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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パッシブなアサーマル化 (熱的補償)への手引き

Athermal optical systems are not prone to temperature changes in an environment. Learn more about the importance of having an athermal design at Edmund Optics.

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超短パルスレーザーのLDT

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

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ガウシアンビームの伝播

Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.

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光学ウインドウへの理解

材料の透過率、熱的・機械的特性、およびその他の仕様を元にした光学ウインドウの選定方法は、エドモンド・オプティクスのウェブサイトで。

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LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

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ハードコーティングのメリット

光学部品(レンズ、フィルターなど)における、ソフトコーティングとハードコーティングのコーティング方法について、ソフトコートとハードコートの性能の違いや比較、及びハードコーディングの利点など。

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ディストーションとテレセントリシティのスペック

Elimination of parallax and distortion play a large role in determining the quality of certain telecentric lenses. Learn more at Edmund Optics.

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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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ボールレンズの理解

Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.

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ホワイト拡散ガラスの理解

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

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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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ダイヤモンド切削した非軸放物面ミラーの面粗さ

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

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アキシコンレンズの考察

Axicons can be used in a variety of different fields. Find out more about axicons and how to use them in applications 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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LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

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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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ハイパワー用光学コーティングの複雑性

Want to know more about high-power optical coatings? Find out more about the importance, fabrication, and testing 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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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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イメージングの基本

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

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照明方法の正しい選択

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

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非球面レンズのイレギュラリティとストレール比

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

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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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光学アプリケーションの実例

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

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