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
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Neutral Density Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 63.5 mm (2.5 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
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?;谕该骰贡曛镜陌踩昵└拍钛橹ぶっ髁似淇尚行?。
查看全文 >
-
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。
获取完整方案
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信模块的性能直接决定了数据流的快慢与容量。在这个技术密集、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚?,谁就掌握了未来通信产业的制高点。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途