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. 光纤通信系统 2. 激光系统调试 3. 光测试与测量 4. 光纤传感器 5. 数据中心网络管理
特征
1. 可调衰减范围:2.1 - 50 dB 2. 连接器类型:FC/APC 3. 使用单模、保持偏振的光纤 4. 操作温度范围:0°C至70°C 5. 优秀的偏振消光比:16 dB 6. 反射损耗:40 dB
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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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基于外差检测的脉冲式激光测距系统实现,用于高重复频率的长距离测量
激光雷达 光学锁相环 远程测量 外差检测 高重复频率
本文介绍了一种基于外差探测的长距离测量脉冲式激光雷达(LADAR)系统的实现方案。虽然基于强度直接探测的脉冲式激光雷达结构简单且技术成熟,但进行远距离测量时需要高峰值功率激光器与低噪声雪崩光电二极管,这会因激光器和光电探测器的重量、功耗及成本问题限制其应用范围。本研究采用PIN光电二极管实现外差探测以提升接收机灵敏度,替代了低噪声雪崩光电二极管方案,并运用光学锁相环生成外差探测所需的光学本振信号。所提出的外差探测方案在1.2 GHz带宽下实现了-52.6 dBm的最小可探测信号电平,该方案被应用于脉冲式长距离测量激光雷达系统。该系统以40 kHz重复频率实现了2.77公里测距,展现出在高速帧率条件下实现远距离实时三维成像的显著优势。
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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: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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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该系统采用外差检测技术,通过光学锁相环生成光学本振信号。 2. 样本选择与数据来源:连续波光学信号经脉冲调制后由目标反射回波。 3. 实验设备与材料清单:包括激光源、光学开关、掺铒光纤放大器、光学准直器、偏振分束器、四分之一波片、自由空间至光纤耦合器、平衡探测器、带通滤波器及数据采集板。 4. 实验流程与操作步骤:脉冲调制信号经放大发射、目标反射后,与本振信号合束进行外差检测。 5. 数据分析方法:通过包络检波提取干涉信号振幅,并计算传播时延以实现距离测量。
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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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