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Edmund Optics®

資料センター

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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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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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非軸放物面ミラーの選定ガイド

The Off-Axis Parabolic Mirror Selection (OAP) Guide refines your search for an OAP mirror from Edmund Optics.

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ミラー用金属膜コーティング

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

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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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ディフューザー選定ガイド

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

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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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NDフィルターの理解

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read 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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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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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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LDTにおけるビーム径の重要性

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

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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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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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アクロマティックレンズをなぜ用いる?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

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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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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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スーパーポリッシュ加工のオプティクス

Superpolished optics with ultra-low surface roughness minimize scatter in optical systems, which is critical in sensitive laser applications.

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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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反射型対物レンズ入門

Reflective objectives use mirrors to focus light or form an image. Learn more about the different types and benefits of reflective objectives at Edmund Optics.

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顕微鏡用対物レンズの理解

Want to know more about microscopes? Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

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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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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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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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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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ビームエキスパンダー

Have a question about beam expanders? Find out more information on theories, application examples, and related products 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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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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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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