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Des matériaux optiques prêts à répondre aux exigences futures du marché

Des lunettes légères à haute dispersion pour les appareils photo mobiles aux matériaux résistants aux radiations pour les environnements difficiles, découvrez comment les nouveaux développements améliorent les performances dans les applications de microscopie, d’automobile et de métrologie avancée.

Principaux points à retenir de cette séance :

  • Plus léger, plus petit, plus intelligent
    Découvrez comment le nouveau verre N-LASF55 de SCHOTTpermet d’obtenir des optiques ultra-compactes et légères pour les appareils photo mobiles, les systèmes de réalité augmentée et la robotique, sans compromettre les performances. Sa conception optique a été réinventée pour les appareils de demain.
  • Voyez l’invisible – avec une clarté inégalée
    La microscopie vient de devenir plus nette. Découvrez comment le nouveau verre SF3 offre une transmission exceptionnelle de la lumière bleue, ce qui est idéal pour les applications de microscopie à fluorescence, Raman et CARS qui exigent une clarté maximale sur de longs trajets optiques.
  • Prêt pour l’autonomie. Conçu pour l’extrême
    Découvrez comment les lunettes avancées de SCHOTTtelles que RG905, RG1000 et N-LAK28 sont conçues pour la conduite autonome, les environnements difficiles et les systèmes de haute précision - résilientes, thermiquement stables et optimisées pour l’optique de nouvelle génération.
  • Un verre qui résiste à l’épreuve du temps
    Des lunettes résistantes aux radiations comme les BK7G18 et SF6G05 sont désormais disponibles dans le commerce, même en petites quantités. Ces matériaux offrent une stabilité à long terme prouvée dans les environnements médicaux, spatiaux et nucléaires.
  • Précision perfectionnée – même au niveau atomique
    Avec des outils de métrologie de pointe comme URIS, SCHOTT pousse la précision des mesures à de nouvelles limites (jusqu’à ±0,4 x 10⁻⁵). Découvrez comment cela permet des tolérances plus strictes pour des applications de pointe telles que la microscopie à super-résolution.

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Michel Liebscher-Winckler

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