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 : Variable Neutral Density Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
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La?O?:Yb3?,Ho3?微晶中的高量子产率单带绿色上转换发光及其在防伪与塑料回收中的应用
防伪 高上转换量子产率 塑料回收 上转换材料 纯绿色上转换
塑料回收和防伪领域迫切需要具有高绿色纯度和颜色稳定性的单波段绿色上转换(UC)材料。然而,由于伴随强烈的红色上转换发射,基准Yb3?/Er3?激活上转换材料(如NaYF?:Yb3?,Er3?)很难实现单波段绿色发射。本文报道了La?O?:Yb3?/Ho3?(LYH)微晶中高效稳定的单波段绿色上转换,其单波段绿色上转换的绝对量子产率(UCQY)达到创纪录的2.6%。LYH产生纯绿色上转换,且强度比IGreen/IRed≈18大而稳定。与基准上转换材料(如NaYF?:Yb3?,Er3?和Gd?O?S:Yb3?,Er3?)相比,LYH不仅单波段绿色上转换的UCQY更高,而且绿色上转换更纯净、更稳定。这些结果表明,新开发的LYH原则上有望用于防伪和塑料回收。基于透明机构标志的安全标签概念验证证明了其可行性。
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利用光声显微镜全面表征爆炸性创伤性脑损伤中的脑血管功能障碍
爆炸性创伤性脑损伤 脑血管反应性 光声显微镜 氧代谢 血流动力学
爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)是作战相关伤亡的主要原因之一。尽管学界重点关注了爆炸引发的神经元和轴突损伤,但脑血管(尤其是微血管)的并存功能障碍仍鲜为人知。本研究通过大鼠bTBI模型(爆炸超压:187.8±18.3千帕),利用光声显微镜量化了伤后4小时脑血流动力学与代谢变化——包括血流灌注、氧合度、流速、氧提取分数及氧代谢率,并评估了爆炸暴露对脑血管舒张刺激反应性的影响。通过血管分割技术,我们在单血管层面提取这些变化,揭示其与血管类型(动脉/静脉)及管径的关联。研究发现该压力水平的bTBI未引起脑血管管径、血流灌注、氧合度、流速、氧提取及代谢的显著基线改变,仅小静脉(<45微米)出现轻微血氧饱和度升高和大静脉(≥45微米)血流增加。相反,该爆炸暴露几乎完全消除了脑血管反应性,包括动脉扩张、血流上调及静脉血氧饱和度升高。本研究是目前对爆炸暴露下脑血管结构与生理响应最全面的评估。观察到的脑血管反应性损伤可能导致认知能力下降——因其与认知代谢需求及血管动态调节能力不匹配。此外,受损的脑血管反应性还会增加大脑对缺氧、缺血等代谢性损伤的易感性。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:通过高温固相反应合成La2O3:Yb3+,Ho3+微晶,优化掺杂浓度,并采用XRD、SEM、DRS和上转换发光测量表征结构与光学性能。 2. 样品选择与数据来源:使用高纯度RE2O3(RE=La,Yb,Ho)为原料,制备不同Yb3+和Ho3+浓度的样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包括布鲁克D8 Discover X射线衍射仪、珀金埃尔默Lambda 950分光光度计、蔡司Supra 60 VP扫描电镜、自制980 nm激光二极管PL系统、可调谐钛宝石激光器、CCD光谱仪及光电倍增管;材料包含RE2O3(ChemPur)、氧化铝坩埚及用于安全标识的橡胶胶水。 4. 实验流程与操作步骤:样品经1300–1650°C煅烧、研磨后表征,在980 nm激发下测量上转换特性及功率密度变化,通过自制系统测定上转换量子产率(UCQY)。安全标识通过将荧光粉与橡胶胶水混合后涂抹于钞票制作。 5. 数据分析方法:采用线性拟合分析功率依赖性,CIE 1931坐标评估颜色稳定性,能量传递模型解析上转换机制。
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智能医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用光声显微镜(PAM)评估爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)大鼠模型的脑血管功能障碍。方法包括量化损伤后脑血流动力学和代谢变化,以及评估脑血管对血管扩张刺激的反应性。 2. 样本选择与数据来源:雄性Sprague Dawley大鼠(6-8周龄)随机分为对照组和bTBI组。bTBI组暴露于187.8±18.3 kPa的冲击波超压环境。 3. 实验设备与材料清单:多参数PAM系统包含纳秒脉冲激光器、偏振分束器、中性密度滤光片、光阑、聚光透镜、针孔、单模光纤、显微镜物镜、分束器、高速光电二极管、消色差双合透镜及定制环形超声换能器。 4. 实验流程与操作步骤:动物麻醉后置于高压激波管接受冲击暴露,随后通过PAM成像。使用乙酰唑胺(ACZ)注射评估脑血管反应性。 5. 数据分析方法:采用血管分割算法提取脑血流动力学和氧代谢相关定量值。统计分析包括非配对t检验和配对t检验。
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电话
单位名称
用途