在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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概述
参数
- 连接器1 / Connector 1 : FC/APC
应用
1. 光通信系统 2. 测试和测量设备 3. 激光器输出调节 4. 科学研究 5. 数据中心网络
特征
1. 可变光纤光衰减器,保持偏振 2. FC/APC连接器 3. 单模,保持偏振 4. 偏振消光比为18 dB 5. 支持的波长为1310 ± 40 nm和1550 ± 40 nm
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基于单光子检测技术的宽动态范围高分辨率全光纤浊度测量系统
浊度测量 单光子检测技术 光纤检测 宽动态范围
已开发出一种高分辨率光纤检测系统,用于测量浊度的宽动态范围。为获得高分辨率测量结果,该系统采用了高灵敏度单光子探测技术(SPDT)?;诠庀颂匦?,设计了一种紧凑的光纤集成收发探头(FITP)结构,用于传输和收集光信号,具备在狭窄工作空间内检测浊度的能力。通过将比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论相结合,提出了一种新型浊度测量理论模型,该模型在0.01至1000 NTU(散射浊度单位)的整个测量范围内呈现出良好的指数关系。然而,在检测0.01–0.1 NTU低浊度时,实验结果呈现近似线性关系,与所提理论模型高度吻合。最后还讨论了关于光强优化的若干问题及构建户外实用分布式多点水质浊度远程监测系统需注意的事项。研究发现,该系统可实现高达50 dB的测量动态范围,在0.01–1000 NTU范围内分辨率优于0.01 NTU,适用于偏远狭窄工作空间中的特定浊度测量场景。
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采用光纤耦合PPLN脊形波导模块实现4分贝正交压缩
PPLN波导 光纤光学 压缩光
我们开发了一种用于正交压缩的光学参量放大??椋涫淙牒褪涑龆丝诰ü庀笋詈匣倒庥攵涡巢ü?。该??橛筛煞淌粗票傅闹芷谛约晁犸剐尾ǖ?、二向色分束器、透镜及四个光纤尾纤组成。波导的高耐久性以及二向色分束器对压缩光与泵浦光的有效分离,使我们能够注入功率超过300毫瓦的强连续波泵浦光。采用基于光纤的测量系统(包含光纤分束器和自制光纤插座平衡探测器),我们在1553.3纳米真空态上实现了?4.0±0.1分贝的噪声抑制。估算该??橹醒顾跽婵盏谋菊魉鸷奈?5%。若排除测量系统的外在损耗,模块输出光纤中的压缩水平约为?5.7±0.1分贝。这种免对准的??榛庀笋詈险谎顾跗饔兄谑迪止庀肆孔有畔⒋?。
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来自单模PPLN波导的具有2.5太赫兹带宽的连续波6分贝压缩光
太赫兹带宽 量子信息处理 压缩光 连续波 单模PPLN波导
太赫兹(THz)带宽连续波(CW)压缩光对于通过光学延迟线干涉仪将量子处理器与时间域复用(TDM)技术集成至关重要。本研究采用基于单空间模式周期性极化ZnO:LiNbO?波导的单程光学参量放大器(OPA),该波导直接键合在LiTaO?衬底上。单程OPA可实现THz带宽,而单空间模式结构中不存在高阶空间模式有助于避免压缩光品质退化。此外,直接键合的掺锌波导具有高功率泵浦耐受性并表现出微弱的光折变损伤。利用该波导,我们通过平衡零差检测在20MHz边带观测到6.3dB的连续波压缩光。这是首次实现超过4.5dB(二维簇态生成所需阈值)的单程OPA连续波压缩光,且该压缩光展现出2.5THz的光谱带宽。这种压缩光将推动采用厘米级光学延迟线的TDM高速片上量子处理器的发展。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统采用高灵敏度单光子探测技术(SPDT)和紧凑型光纤集成收发器(FITP)探针结构来传输和收集光信号。结合比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论,提出了一种新型浊度测量理论模型。 2. 样本选择与数据来源:测量了浊度范围为0.01至1000 NTU的标准浊度溶液。 3. 实验设备与材料清单:850 nm DFB尾纤激光器(DBR852S,Thorlabs)、光纤衰减器(VOA850-APC,Throlabs)、单光子探测模块(SPCM-AQRH-15)、FPGA(Altera-Cyclone IV)以及用于数据存储的计算机。 4. 实验步骤与操作流程:激光照射待测液体,穿过溶液后被平面镜反射,重新聚焦到FITP平面。接收到的光信号被转换为脉冲电信号,并通过脉冲数量进行量化,由FPGA记录并存储在计算机中。 5. 数据分析方法:利用提出的理论模型分析脉冲数量与浊度的关系,在测量范围内显示出良好的指数关系。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:该??橛筛煞淌粗瞥傻闹芷谛约晁犸剐尾ǖ?、二向色分束器、透镜和四个光纤尾纤组成。波导的高耐久性以及二向色分束器对压缩光与泵浦光的有效分离,使得注入高强度连续波泵浦光成为可能。 2. 样本选择与数据来源:采用1553.3纳米的真空态进行噪声降低测量。 3. 实验设备与材料清单:该??榘琍PLN脊形波导、二向色分束器、透镜和光纤尾纤。测量装置由光纤分束器和自制光纤插座平衡探测器组成。 4. 实验步骤与操作流程:使用该模块对真空态进行噪声降低处理,并通过基于光纤的装置测量压缩水平。 5. 数据分析方法:估算??橹醒顾跽婵盏墓逃兴鸷?,并在排除测量系统外在损耗的情况下计算压缩水平。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:采用基于单空间模式周期性极化ZnO:LiNbO3波导的单通光学参量放大器(OPA)。 2. 样品选择与数据来源:该波导直接键合在LiTaO3衬底上。 3. 实验设备与材料清单:包括光纤激光器、光纤分束器、可调光衰减器、倍频器、PPLN波导、二向色镜、相位调制器、零差探测器以及电谱分析仪。 4. 实验步骤与操作流程:通过光学参量过程产生压缩光,将其与泵浦光分离,并采用平衡零差探测进行检测。 5. 数据分析方法:使用电谱分析仪和光谱分析仪测量压缩水平与带宽。
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光纤衰减器
OZ Optics Ltd.
衰减方法: Plug Type 衰减方法: Receptacle Type 衰减方法: Loopback
OZ Optics的低成本固定衰减器有四种不同配置(混合型公母衰减器、衰减光纤跳线、面板插座衰减器和回路衰减器),以满足特定应用需求?;旌闲退ゼ跗魇视糜谠谛藕沤虢邮掌髦敖档推淝慷?。衰减光纤跳线采用专利技术制造,具有低背反射、宽波长范围和低成本等特点。
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