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-3615-885
激光二极管 高功率 医疗 科学研究 多模 工业 军事
885 nm Multimode Laser Diode
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
- 光纤模式 / Fiber Modes : Multi-Mode
- 横模 / Transverse Mode : TE
应用
1. 工业应用 2. 医疗设备 3. 军事用途 4. 科学研究
特征
1. 高功率输出 2. 多种波长选择 3. 多种封装类型 4. 定制解决方案
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
-
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。
查看全文 > -
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。
查看全文 >
-
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。
获取完整方案 -
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。
获取完整方案
厂家介绍
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
相关产品
-
高功率脉冲激光二极管
半导体激光器
Laser Components
峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
-
红光激光二极管
半导体激光器
Arima Lasers
光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
-
高速扫描激光器
半导体激光器
Santec Corporation
主扫描速率: 50或100±0.1kHz 最大光输出功率: ≤40mW 中心波长λc: 1280-1340nm
HSL-20是一款基于MEMS的高速扫描激光器,结合了高速度操作和长相干长度,适用于SS-OCT成像的集成光源。该激光器提供高达100kHz的扫描速率,并可根据系统需求配置启动触发和k-clock。
-
R2 + 50 W脉冲光纤激光器
半导体激光器
Brimo Technology Inc.
平均功率: 50W 质心波长: 1064±3nm 可调重复频率范围: 50-2000kHz
R2+ 50W脉冲光纤激光器是一款高性能的MOPA激光器,具有宽频率调制、高峰值功率和优异的光束质量,适用于多种材料加工和工业应用。
-
NL2327-B nm DFB激光器
半导体激光器
Norcada Lasers
存储温度: -40~50 外壳工作温度: -20~50 热电冷却器电流: 2.3
Norcada公司提供的2327 nm DFB激光器,型号为NL2327-B,具有高稳定性和高性能,适用于多种光电应用场景。
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??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚唬驼莆樟宋蠢赐ㄐ挪档闹聘叩?。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