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
- 过滤器类型 / Filter Type : Laser Line Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1150 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Borofloat, Soda Lime
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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微球辅助显微镜中的照明条件
超分辨率显微镜 照明 微球 光学传递函数 成像深度
白光微球辅助显微镜是一种具有前景的全场无标记成像技术,可实现亚衍射横向分辨率。然而该技术的性能不仅取决于几何参数,还与光学系统的照明条件相关。本研究通过在空气中进行实验测量和计算机模拟,探究了科勒照明系统中两个光阑孔径以及光源光谱宽度对微球焦深和成像对比度优化的影响。此外,通过测量不同照明配置下的光学传递函数,证实了超分辨现象并展示了累积光学像差。
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表面热透镜技术中弱吸收缺陷的快速成像多通道平均检测方法
光热特性表征 弱吸收缺陷 多通道平均 表面热透镜效应 光学材料
表面热透镜技术(STL)是一种高灵敏度的泵浦-探测技术,用于光学材料中弱吸收缺陷的光热特性表征。通常在泵浦光束中施加频率调制,然后通过锁相放大器检测探针光束上以强背景为基底的小幅调制STL信号。然而,通过在频域滤波进行锁相检测会导致STL效率低下,阻碍了大面区域的检测研究。本文表明,对应于时间积分的多通道平均法更适合STL信号检测。实验证明,将传统单点扫描STL改进为线扫描STL,并采用合适的时间仓宽度和记录次数,在相同6分贝信噪比和20微米成像分辨率条件下,多通道平均检测的成像速度可比锁相检测提高3.7倍。因此能以更高效率和更低激光辐照度记录弱吸收缺陷的高质量光热图像,从而实现对大尺寸样品的检测。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用商用光学显微镜的反射式配置,通过实验测量与计算机模拟(有限元法)分析照明条件的影响,使用科勒照明系统进行光照控制。 2. 样本选择与数据来源:研究对象为通过聚焦离子束刻蚀制备的银纳米点阵列(200纳米×300纳米)或朗奇光栅,样本特性通过原子力显微镜表征。 3. 实验设备与材料清单:包含蔡司光学显微镜(AxioScope.A1)、卤素灯、波长滤光片(青色与蓝线)、玻璃微球(直径26微米,钠钙玻璃)、纳米定位装置(P-611.3S Nanocube)及相机(AxioCAM ICC3)。 4. 实验流程与操作步骤:将微球置于样本上方,通过移动样本和微球记录不同轴向位置的虚像,利用轴向对比度曲线的半高全宽测量焦深,基于强度值计算成像对比度。 5. 数据分析方法:使用朗奇光栅测量对比传递函数(CTF),模拟过程包含电磁传播计算及波长光谱上的强度分布求和。
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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究比较了多通道平均检测与锁相放大检测在扫描热透镜技术(STL)中成像弱吸收缺陷的效果。多通道平均法通过对STL信号进行时间积分,重点关注泵浦光调制"开"和"关"阶段的波峰与波谷。 2. 样本选择与数据来源:采用熔融石英基底上沉积的高反射率涂层(SiO2/Ta2O5)作为样本,该涂层具有已知吸收缺陷。 3. 实验设备与材料清单:高功率泵浦激光器(1064 nm,10 W)、低功率探测激光器(635 nm,3.8 mW)、多边形镜、远心f-θ物镜、光电探测器、空间滤波器、带通滤波器以及校准标准件(熔融石英基底上的HfO2层)。 4. 实验流程与操作步骤:改装装置实现线扫描STL,同步扫描泵浦光束与探测光束。通过带空间滤波器的光电探测器检测STL信号。多通道平均法通过将信号分时段并多次记录取平均值实现。 5. 数据分析方法:计算信噪比(SNR)以比较多通道平均与锁相放大的性能,使用已知标准件对样本的绝对吸收率进行校准。
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