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
LDX-3115-680
激光二极管 高功率 工业激光 多波长 医疗激光
680 nm Multimode Laser Diode
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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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
- 光纤模式 / Fiber Modes : Multi-Mode
- 横模 / Transverse Mode : TE
应用
1. 医疗设备 2. 工业加工 3. 科学研究 4. 通信系统
特征
1. 高功率输出 2. 多种波长选择 3. 多种封装选项 4. 高效率和长寿命
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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光活化脂质体阿霉素对大鼠乳腺肿瘤的血液相互作用、药代动力学及深度依赖性消融研究
阿霉素 化学光疗 消融 纳米表征 脂质体
光敏剂可与药物递送载体结合,开发出具有化疗与光疗协同抗肿瘤作用的化光疗法制剂。长循环阿霉素(Dox)卟啉-磷脂(PoP)脂质体(LC-Dox-PoP)在隐形载药脂质体双层结构中整合了2摩尔%的类磷脂光敏剂。通过标准化检测评估了低内毒素LC-Dox-PoP的血液学效应:其与红细胞、血小板及血浆凝血级联的体外相互作用总体无显著异常,补体激活程度与市售Doxil相当。血相分布显示LC-Dox-PoP中的Dox和PoP组分均稳定包载于脂质体内,Fischer大鼠药代动力学研究进一步证实该脂质体的PoP与Dox组分均具有近似的超长循环半衰期(25-26小时)。在大鼠原位乳腺肿瘤模型中,静脉注射2 mg/kg Dox后经665 nm激光照射,增强型Dox递送深度超过1厘米。联合激光治疗的LC-Dox-PoP可治愈或强效抑制肿瘤生长,对0.8-1.2厘米肿瘤的疗效优于更大体积肿瘤,治疗部位皮肤约30天愈合。这些数据为化光疗法制剂的纳米特性表征与光消融参数提供了重要依据。
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低成本多模二极管泵浦Tm:YAG和Tm:LuAG激光器
二极管泵浦激光器 红外激光器 Tm:LuAG激光器 Tm:YAG激光器 可调谐激光器 固体激光器 激光器
我们报道了采用低成本多模AlGaAs激光二极管泵浦的Tm:YAG和Tm:LuAG激光器连续波运行。首先深入研究了5毫米长、6%Tm3?掺杂YAG和LuAG晶体的寿命与吸收特性。随后使用波长781纳米的低成本3瓦多模激光二极管作为泵浦源驱动Tm3?掺杂激光系统。通过三种不同输出耦合器,Tm:YAG激光器在2017纳米波长获得最高636毫瓦输出功率,斜率效率达29%;Tm:LuAG激光器在2023纳米波长实现最大637毫瓦输出功率,斜率效率为28%。激光性能显示随着输出耦合量增加,斜率效率递减并伴随高强度上转换现象。此外,在谐振腔内加入双折射滤光片后,Tm:YAG激光器输出波长可在1942至2086纳米范围调谐,Tm:LuAG激光器则实现1931至2107纳米的波长调谐。
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生物医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究对LC-Dox-PoP脂质体进行了体外和体内评估,包括免疫学表征、血液分布、药代动力学以及在原位大鼠肿瘤模型中的抗肿瘤效果。方法遵循纳米技术表征实验室(NCL)的标准协议。 2. 样本选择与数据来源:体外研究使用人血样本,体内研究使用Fischer 344大鼠。肿瘤模型采用R3230乳腺腺癌细胞。 3. 实验设备与材料清单:采用特定脂质(DSPC、DSPE-PEG-2000、PoP、胆固醇)制备的脂质体、阿霉素、激光二极管(665 nm)、溶血性、血小板聚集、凝血、补体激活等各项检测,以及Malvern Zetasizer、冷冻电镜、紫外-可见分光光度计、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)和凝血仪等分析仪器。 4. 实验流程与操作步骤:脂质体制备、表征(粒径、zeta电位、包封效率)、体外血液相容性测试、血液分布研究、大鼠药代动力学研究、生物分布、肿瘤药物沉积分析、肿瘤生长抑制实验及皮肤反应评估。 5. 数据分析方法:采用Phoenix WinNonlin进行非房室药代动力学分析,使用GraphPad Prism进行统计分析(Kaplan-Meier曲线、对数秩检验),并通过分光光度法、LC-MS等技术对各项检测进行定量分析。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用四镜X型腔结构实现激光稳定运行。使用线偏振多模二极管激光器泵浦掺铥晶体。 2. 样品选择与数据来源:选用5毫米厚、掺杂6%铥离子的YAG和LuAG晶体。 3. 实验设备与材料清单:低成本781纳米多模3瓦激光二极管、抗反射镀膜非球面透镜、柱面透镜、半波片、偏振分束器、抗反射输入透镜、刀口式光束分析仪、高速铟镓砷探测器及双折射滤光片。 4. 实验流程与操作步骤:将泵浦光束准直并聚焦于增益晶体内部,测量晶体的吸收百分比与荧光寿命,采用三种不同输出耦合器测试激光性能。 5. 数据分析方法:测量输出功率与斜率效率,通过双折射滤光片调节激光输出波长。
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