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
LD-0937-0100-DFB-1
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概述
参数
- 技术 / Technology : Distributed Feedback Laser (DFB)
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
规格书
AI 智能分析
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基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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利用激光吸收光谱法对微空心阴极氦等离子体中亚稳态原子密度与电场强度的空间分辨测量
激光吸收光谱法 氦亚稳态 微空心阴极放电
我们采用激光吸收光谱法对直径0.3毫米圆柱孔中产生的直流空心阴极氦等离子体(气压范围10-80千帕)进行测量。所测跃迁谱线为23S-23P和21P-31D。通过前者测定氦亚稳态23S密度与气体温度,后者获取21P原子密度与电场强度。观测到的23S与21P原子密度横向分布随气压变化,该现象源于基于实测电场强度空间分布估算的鞘层长度差异。
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电气工程及其自动化实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用激光吸收光谱技术对直流空心阴极氦等离子体进行研究,测量的跃迁谱线为23S-23P和21P-31D。 2. 样品选择与数据来源:等离子体产生于直径0.3毫米的圆柱形孔洞中,气体压力范围为10-80千帕。 3. 实验设备与材料清单:分布反馈式(DFB)二极管激光器(Toptica LD-1083-0070-DFB-1)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)(Vixar V670S-002-0001)、函数发生器(Agilent 33220A)、激光控制器(Arroyo Instruments ComboSource6300)、光电探测器(PD1、PD2、PD3、PD4)。 4. 实验步骤与操作流程:通过改变激光二极管的注入电流来扫描激光频率,焦点横向位置以9.9微米的空间步长在放电孔上进行扫描。 5. 数据分析方法:采用Voigt函数拟合吸收光谱,以评估氦亚稳态23S密度、气体温度、21P原子密度和电场强度。
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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。
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