製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
右の語句の検索結果: レーザー (98)

2µmレーザー

生体組織やポリマーを含めた多くの材料には2µm近傍で独自の吸収特性があり、ツリウム (2080nm) やホルミウム (2100nm) レーザーなど、このスペクトル領域のレーザーは、周辺領域への損傷を最小限に抑えながら非常に小さなエリアを加熱することができます。こうした特性によって、2µmレーザーは材料加工やレーザー手術など幅広い用途で使用することができます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ローコスト YAG レーザー用ビームエキスパンダー

LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expanders are simple 2-element, cost-effective solutions to beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

反射型レーザー ビーム整形

多くの精密レーザーアプリケーションにとって、ガウス分布のレーザービームをフラットトップビームまたはベッセルビームに整形することは重要です。一般的には屈折型ビーム整形オプティクスが用いられますが、反射型ビームシェイパーとアキシコンミラーを使用することで、透過損失を排除し、よりハイパワーのレーザーが扱えるようになります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーの超高速ワイヤレス通信でつながる世界

レーザーのワイヤレス通信によって、世界中の全ての人がどこにいてもインターネットにアクセスすることが可能になります。シンガポールに拠点を置くスタートアップ企業のTranscelestial社は、自由空間光通信を利用することによって、既存の無線通信技術よりも高速に、より遠くまで、そしてより安価にデータ通信を実現するシステムの試作に取り組んでいます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザー結晶ができるまで

Follow laser crystals through their entire manufacturing process from fabrication, to coating, to quality control in the Edmund Optics Florida facility.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザー光学用材料の調達において増大する課題

光学技術の発展にとって、材料の入手可能性は常に重要な問題ですが、高出力レーザーアプリケーションの増加により、従来の光学ガラスを超えた材料の重要性が高まっています。最近の地政学と輸出規制の動向は、これら多くのレーザー光学用材料へのアクセスに大きな影響を与え、価格とリードタイムを押し上げ、時には材料へのアクセスを完全に妨げています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

COHERENT® レーザー製品選定ガイド

Compare Coherent Laser specifications with the Edmund Optics selection guide.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

紫外レーザー – 光学テクノロジー最前線: エピソード 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Laser Spot Size

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

モノリシック構造ビームエキスパンダーのアライメント方法

Monolithic Reflective Beam Expanders are ideal for applications requiring broadband or achromatic beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

シングルポイントダイヤモンドターニング: ご提供いただく仕様・図面に沿った製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

分散補償のための高分散超短パルスミラー

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Schwarz ブラックミラー - 光学テクノロジー最前線: エピソード 4

Schwarz Mirrors minimize unwanted stray light using an opaque, engineered fused silica substrate that absorbs light that would otherwise be transmitted.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

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.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

SCHWARZ ブラックミラー

不要な迷光を最小化するSCHWARZ ブラックミラーについて。不要な透過は、ミラーの基板を直接通過したり、基板内でゴースト反射を起こしたりするため、レーザーシステムの性能を低下させ、さらにはレーザーの安全性の問題を引き起こすこともあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2018年のトレンドTOP 4

2018年で特筆すべき4つのトレンドは、レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス、小型化された顕微鏡用対物レンズ、イメージングでの液体レンズの活用、そして極端紫外 (EUV) 用オプティクスです。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

超短パルスレーザーは、その短いパルス持続時間と高いピークパワーから、材料加工から医療用レーザー、そして非線形イメージングや顕微鏡学まで、広範なアプリケーションで最適となります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

非視線方向イメージング

障害物の背後に隠れた物体は、レーザー、高感度カメラ、そしてコンピューターによる再構成法の組み合わせを用い、その物体の周辺で光を散乱させることで検出可能になります。非視線方向イメージング法は、レーザーパルスを物体に向けて送り、物体から戻ってくる散乱光の飛行時間を利用して物体とディテクター間の距離を測定するLiDAR (光検出と測距) のそれに類似しています。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう