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Search Results for: Infinity Photo-Optical Company (39)

Gängige Substrate für Laseroptiken

Substrate für Laseroptiken mit den wichtigsten Eigenschaften ✓ Diagramm mit den Übertragungskurven einzelner Materialien ⇒ hier Informieren!

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Homogenität und Streuung durch Einschlüsse und Blasen

Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.

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Oberflächennahe Schäden

Subsurface damage in optical components can lead to increased absorption and scatter, reducing system performance.

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Dispersion

Edmund Optics erklärt verschiedene Dispersionseffekte ⇒ chromatische Dispersion ✓ Modendispersion ✓ Polarisationsmodendispersion ⇒ mehr erfahren!

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Optische Kohärenztomographie

Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine nichtinvasive, hochauflösende optische Bildgebungstechnologie, die Querschnittsbilder aus Interferenzsignalen erzeugt

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Absorption in Laseroptiken

Absorption von Laserstrahlen in Optiken ⇒ ungewollte Fluoreszenz ✓ UV-Quarzglas vs. IR-Quarzglas ✓ Absorptionsarten ⇒ mehr erfahren!

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Passfehler asphärischer Linsen und Strehl-Zahl

Passfehler asphärische Linsen ⇒ Auswirkung des Passfehlers auf die Strehl-Zahl ⇒ spektrale Leistungsdichte und Passfehlersteigung ⇒ hier mehr erfahren!

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Auswirkung der Linsengeometrie auf die Abbildungsleistung

Der Vergleich von Asphären, Achromaten und sphärischen PCX-Linsen in verschiedenen Situationen zeigt die ideale Anwendung für jeden Linsentyp.

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Hochreflektierende Beschichtungen

Hochreflektierende Beschichtungen ⇒ Dielektrische HR-Beschichtungen vs. metallische Spiegelbeschichtungen ✓ Vorteile für Laserspiegel ⇒ mehr erfahren!

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Optische Planplatten

Mehr Infos zu optischen Planplatten? Erklärungen zu Funktionsweise und Anwendungen jetzt bei Edmund Optics!

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Superpolierte Optiken

Superpolierte Optiken mit extrem geringer Oberflächenrauheit minimieren die Streuung im Optiksystem, ein entscheidender Vorteil für empfindliche Laseranwendungen.

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Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

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Einführung in die Grundlagen der Strahlenoptik

Ein Verständnis von Brechung und Strahlenoptik ist die Grundlage für das Verständnis von komplizierteren optischen Zusammenhängen & Technologien.

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Was sind ultradünne Filter?

How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters at Edmund Optics.

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Substratschäden in Glas durch Laser

Erfahren Sie, warum sich die LIDT von Glassubstraten deutlich von der LIDT optischer Komponenten mit Beschichtungen (z. B. AR-Dünnfilm) unterscheidet.

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Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

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Tunnel-Diagramme für Prismen

Über Tunnel-Diagramme kann einfach der Strahlengang durch Prismen visualisiert werden. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

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Verluste in Laseroptiken (nicht über-)spezifizieren

Überspezifizierungen bei Laseroptiken helfen nicht, sondern verursachen Kosten. Mehr Infos bei Edmund Optics!

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Grundlagen zur Oberflächenqualität

Grundlagen der Oberflächenqualität ⇒ Unterschied MIL-PRF-13830B & ISO 10110 ✓ wichtig für Laseranwendungen ✓ Scratch-Dig-Wert ⇒ mehr erfahren!

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Messtechnik für Laseroptiken

Beschreibung verschiedener messtechnischer Verfahren für Laseroptiken ✓ Spektroskopie, Interferometrie, Rasterkraftmikroskopie, u. a. ⇒ hier mehr erfahren!

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Grundlagen zu Oberflächenrauheit

Oberflächenrauheit beschreibt die Abweichung von Idealform ⇒ wichtig für Kontrolle der Lichtstreuung in Lasergeräten ✓ Jetzt bei EO informieren!

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CW-Laser - Besonderheiten bei der LIDT-Spezifikation

CW-Laser und LIDT ⇒ Definition & Unterschiede zu gepulsten Lasern ✓ Spezifikation & Prüfung der LIDT ✓ Beispielrechnung Skalierung ⇒ mehr erfahren!

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Laserstrahlaufweiter

Laserstrahlaufweiter reduzieren Leistungsdichte und Strahldurchmesser sowie die fokussierte Laserpunktgröße. Mehr erfahren bei Edmund Optics!

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Grundlagen der passiven Athermalisierung

Athermische optische Systeme sind unempfindlich gegen Änderungen der Umgebungstemperatur. Erfahren Sie mehr - jetzt bei Edmund Optics!

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Die Modulationstransferfunktion – eine Einführung

Modulationstransferfunktion ⇒ Abbildungsleistung: Auflösung & Kontrast ✓ MTF-Diagramme verstehen ✓ Vergleich optischer Systeme ⇒ mehr erfahren!

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Ausbreitung gaußscher Strahlen

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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Multiphotonenmikroskopie

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

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Vergleich optischer Aberrationen

Versuchen Sie, optische Aberrationen zu verstehen? Bei Edmund Optics erfahren Sie, wie Sie Aberrationen erkennen können und finden Beispiele.

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Axicons - Informationen & Anwendung

Edmund Optics erklärt Axicons ⇒ Anwendungen eines Axicons ✓ Verwendung von optischen Komponenten mit einem Axicon ⇒ jetzt mehr erfahren!

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Dispersion bei Ultrakurzpulslasern

Dispersion bei Ultrakurzpulslasern ⇒ kurze Pulsdauer ✓ große Wellenlängenbandbreite ✓ für Materialbearbeitung ✓ Modenkopplung ⇒ mehr erfahren!

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