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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- 技术 / Technology : Distributed-Bragg-Reflector Laser (DBR)
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
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基于单光子检测技术的宽动态范围高分辨率全光纤浊度测量系统
浊度测量 单光子检测技术 光纤检测 宽动态范围
已开发出一种高分辨率光纤检测系统,用于测量浊度的宽动态范围。为获得高分辨率测量结果,该系统采用了高灵敏度单光子探测技术(SPDT)?;诠庀颂匦裕杓屏艘恢纸舸盏墓庀思墒辗⑻酵罚‵ITP)结构,用于传输和收集光信号,具备在狭窄工作空间内检测浊度的能力。通过将比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论相结合,提出了一种新型浊度测量理论模型,该模型在0.01至1000 NTU(散射浊度单位)的整个测量范围内呈现出良好的指数关系。然而,在检测0.01–0.1 NTU低浊度时,实验结果呈现近似线性关系,与所提理论模型高度吻合。最后还讨论了关于光强优化的若干问题及构建户外实用分布式多点水质浊度远程监测系统需注意的事项。研究发现,该系统可实现高达50 dB的测量动态范围,在0.01–1000 NTU范围内分辨率优于0.01 NTU,适用于偏远狭窄工作空间中的特定浊度测量场景。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统采用高灵敏度单光子探测技术(SPDT)和紧凑型光纤集成收发器(FITP)探针结构来传输和收集光信号。结合比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论,提出了一种新型浊度测量理论模型。 2. 样本选择与数据来源:测量了浊度范围为0.01至1000 NTU的标准浊度溶液。 3. 实验设备与材料清单:850 nm DFB尾纤激光器(DBR852S,Thorlabs)、光纤衰减器(VOA850-APC,Throlabs)、单光子探测??椋⊿PCM-AQRH-15)、FPGA(Altera-Cyclone IV)以及用于数据存储的计算机。 4. 实验步骤与操作流程:激光照射待测液体,穿过溶液后被平面镜反射,重新聚焦到FITP平面。接收到的光信号被转换为脉冲电信号,并通过脉冲数量进行量化,由FPGA记录并存储在计算机中。 5. 数据分析方法:利用提出的理论模型分析脉冲数量与浊度的关系,在测量范围内显示出良好的指数关系。
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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
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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。
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