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ID300 激光器??楹拖低? class=

ID300

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: ID Quantique

产地: 瑞士

型号: ID300

更新时间: 2024-08-24T05:32:17.000Z

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ID300 Short-Pulse Laser Source Sub-Nanosecond Pulsed Laser Source

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概述

ID Quantique的ID300是一款波长为1520、1550、1580 nm的激光器,功率为-36至-34 dBm,输出功率(脉冲)为-36至-34 dBm,工作温度为10至30摄氏度。有关ID300的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 功率 / Power : -36 to -34 dBm
  • 应用 / Application : Quantum optics, Fibre optics characterization, Spectroscopy, Optical measurements, Single-photon detector characterization, Nanophotonics, Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

图片集

ID300图1
ID300图2

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SCI论文引用分析

该产品已被3篇SCI论文引用

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  • 监测差分正交相移量子密钥分发中的同时点击事件以揭示探测器致盲与控制攻击
    DQPS-QKD 量子密钥分发 侧信道攻击 单光子探测器 符合计数

    已知操纵单光子探测器(SPD)的侧信道攻击是现实量子密钥分发(QKD)系统中的漏洞。虽然测量设备无关(MDI)QKD方案已被提出并研究以避免这些漏洞,但由于需要两个远距离方发送信号间的同步,其实际实施并不容易。本文我们提出一种针对侧信道攻击(控制致盲与控制攻击)的新对策,该方案利用差分正交相移(DQPS)QKD系统中的符合计数。我们的方案无需改变传统协议的系统配置。与MDI-QKD不同,在实际实施中可轻松发现侧信道攻击。

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  • 利用共聚焦荧光衰减显微镜实现微流控蛋白质混合器中的高速测速
    微流控蛋白质混合器 高速测速技术 泊肃叶流动 荧光相关光谱法 共聚焦荧光衰减显微镜

    本文提出了一种测量微通道中约10,000毫米/秒量级流体速度的方法。研究人员采用170微米显微镜盖玻片底部制造了微流控蛋白混合器,通过浸水式奥林巴斯UPLSAPO 60XW物镜与共聚焦荧光显微镜对接,形成衍射极限的共聚焦体积。使用重复频率为1 MHz的二极管激光器,通过激发浓度为1 μmol/L的三(2,2'-联吡啶)钌(II)六氟磷酸盐溶液,在共聚焦体积内研究平均流速为5000、6000和7000毫米/秒的泊肃叶流动。利用时间相关单光子计数卡采集每个网格点的衰减曲线,通过衰减的一阶矩进行表征,并采用理论泊肃叶流解进行曲线拟合。研究发现,采用更高平均流速进行曲线拟合时误差更小。随后在不同深度开展荧光相关研究,以理解二极管激光器观测到的原始数据分布特征。接着使用重复频率为3.8 MHz的钛宝石激光器进行混合研究,测得7000毫米/秒的泊肃叶流并拟合理论解,随后将该拟合方法应用于复杂流区测定流速。实验混合结果还与直接数值模拟结果进行了对比验证。

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  • 量子密钥分发中的激光种子攻击
    量子密钥分发 量子密码学 测量设备无关量子密钥分发(MDI QKD) 激光注入攻击 诱骗态BB84协议

    基于量子物理定律的量子密钥分发(QKD)允许在不安全信道上安全分配密钥。然而,QKD的不完美实现会损害其信息论安全性。测量设备无关量子密钥分发(MDI QKD)是一种有望消除测量单元(被视为QKD的"阿喀琉斯之踵")所有侧信道的方法。但MDI QKD的一个基本假设是光源可信。我们通过实验表明,基于半导体激光二极管的实用光源易受激光注入攻击——通信线路注入的光会导致制备态强度增加。理论分析显示,这种未被察觉的强度增加会危及准备-测量诱骗态BB84协议和MDI QKD协议的安全性。我们的理论安全分析具有普适性,适用于任何导致发射脉冲强度增加的漏洞。此外,激光注入攻击也可能针对QKD之外的基于诱骗态的量子密码协议实施。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:该研究提出通过监测DQPS-QKD系统中的同时点击事件来检测侧信道攻击。 2. 样本选择与数据来源:使用具有相位调制的相干脉冲序列来模拟DQPS-QKD系统中Alice的信号。 3. 实验设备与材料清单:包括激光源、强度调制器、可变衰减器、分束器、单光子探测器(基于APD的SPD)以及时间间隔分析仪。 4. 实验步骤与操作流程:信号光经过衰减、分束后由SPD探测,记录探测时间及哪个探测器产生点击。 5. 数据分析方法:通过分析同时计数来检测窃听行为。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用共聚焦荧光显微镜装置采集荧光衰减信号进行速度测量,使用二极管激光器和钛宝石激光器以不同重复频率激发。 2. 样本选择与数据来源:微流控蛋白质混合器采用特定盖玻片底部制作,使用六氟磷酸三(2,2'-联吡啶)合钌(II)溶液作为染料。 3. 实验设备与材料清单:设备包括水浸式奥林巴斯UPLSAPO 60XW物镜、二极管激光器、钛宝石激光器以及时间相关单光子计数(TCSPC)卡。 4. 实验流程与操作步骤:流程包括测量不同流速下的泊肃叶流动、采集衰减数据并进行荧光相关研究。 5. 数据分析方法:采用衰减信号的一阶矩和理论泊肃叶流解进行曲线拟合分析数据。

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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:该实验通过向量子密钥分发(QKD)系统中使用的半导体激光二极管注入光,以验证其对激光种子攻击的脆弱性。理论分析评估此类攻击对QKD协议安全性的影响。 2. 样本选择与数据来源:在注入光功率的不同条件下测试两种激光二极管(ID Quantique的ID300和Thorlabs的LP1550-SAD2)。 3. 实验设备与材料清单:安捷伦8164B可调谐激光器、光学环行器、偏振控制器、Picometrix PT-40A光电转换器、安捷伦DSOX93304Q高速示波器。 4. 实验步骤与操作流程:向激光二极管注入光并记录输出脉冲,观察强度和波形的变化。通过积分记录的平均波形计算脉冲能量。 5. 数据分析方法:通过考虑脉冲强度的增加及其对密钥率的影响,从理论上分析攻击对QKD安全性的影响。

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厂家介绍

ID Quantique是一家全球性公司,在世界各地设有办公室和工程实验室。持续的热情、对创新的强烈关注以及专业团队的灵活性和经验使IDQ成为量子安全密码、科学仪器和随机数生成领域中做的较好的企业。IDQ致力于保持量子传感和量子密码解决方案的全球领先地位。其产品被60多个国家和各大洲的政府、企业和工业客户以及学术研究实验室使用。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器模块和系统 UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

    UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

  • Premium Bandpass Filter FBH700-10 激光器??楹拖低? class= 带通滤波器FBH 700 -10 索雷博

    有效孔径: ?21.1mm 透射波前误差: ≤λ/58.2nm RMS over clear aperture 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    高性能带通滤光片,中心波长为700nm,带宽为10nm,适用于精确光谱选择和光学系统优化。

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    有效孔径: ≥?8.9mm 直径公差: +0.0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    Thorlabs的?12.7 mm Retroreflector是一种高精度光学元件,能够将入射光束反射回其原始方向,适用于光学测量和激光系统。

  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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