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Edmund Optics®

資料センター

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右の語句の検索結果: 高速インターフェースカメラ (130)

高分散ミラー

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

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高反射コーティング

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

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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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イメージングレンズの高耐久化

Have an application in a demanding environment? Learn about the different types of ruggedization: industrial, ingress protection, and stability at Edmund Optics.

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高度なレンズ選定

The modulation transfer function of a lens varies depending on working distance, sensor size, f/#, and wavelength. Learn more 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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超短パルス分散

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

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分散

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

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カメラ

デジタルカメラには、アプリケーション要件に依存して様々な種類のインターフェースを選ぶことができます。2種類のUSB規格を始めとする一部のフォーマットは、1本のケーブルで映像信号出力と電源を供給できるため、セットアップを大幅に単純化することができます。

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液体レンズの機能・アプリケーション・技術

Liquid lenses have many features, are small in size, and adjust focus quickly to adapt to objects located at various working distances. Learn more at Edmund Optics.

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オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

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レーザーオプティクスにおける吸収

Light is absorbed in optical media through several methods including exciting electrons to higher energy states and converting to thermal energy

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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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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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光学ガラス

硝材の選定は、その特性が硝種毎に異なってくることから、時にとても重要になります。エドモンド・オプティクスは、様々な硝材から作られた光学部品を販売しており、以下に記載した諸特性を基にして適切な材料の選定を検討することができます。

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テレセントリック照明

Think you don't need telecentric illumination in machine vision applications? Find out why you need telecentric illumination at Edmund Optics.

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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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デジタルビデオマイクロスコープのシステムセットアップ

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

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イメージングとは?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

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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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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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解像力とMTFテスト

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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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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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回折格子に関するすべて

Learn about how diffraction gratings separate incident light into separate beam paths, different types of gratings, and how to choose the best grating for you.

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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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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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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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