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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概述
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Achromatic Lens
- 焦距 / Focal Length : 60.1 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ± 1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 2.5 to 8 mm
- 直径 / Diameter : 25.4 mm
- 半径 / Radius : -230.7 to 41.7 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : E-BAF11, FD10
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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油样荧光高光谱成像及其在组分分析与厚度估算中的定量应用
K均值聚类 主成分分析 荧光高光谱成像 油类检测
对溢油事故进行快速响应与分析至关重要,但始终面临挑战。本研究开发了一套基于光栅-棱镜结构的紧凑型荧光高光谱系统,该系统能实现油类组分分析并对油膜厚度进行定量估算。该光谱仪波长范围为366-814纳米,光谱分辨率达1纳米。通过测定三种原油及其多种混合物的组分,验证了光谱系统方案的可行性。研究进一步发现油膜厚度与荧光高光谱强度呈线性关系,证实了利用荧光数据进行油膜厚度定量测量的可行性。该荧光高光谱成像系统不仅能实现油品识别、分布分析,还可检测油膜厚度,将其搭载于无人机等平台,在溢油事故应急中具有应用前景。
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多光谱纤维内窥镜成像中梳状结构校正方法的定量评估
去除成像光纤束(如医用内窥镜中的"纤维镜")引入的梳状伪影对向观察者提供高质量图像至关重要。多光谱成像(MSI)是一种新兴技术,能将形态学(空间)信息与化学(光谱)信息整合至单一数据"立方体"中。当纤维镜与光谱分辨探测器阵列(SRDA)结合进行MSI时,重建多光谱数据立方体所需的去马赛克步骤会使梳状伪影消除过程复杂化。为评估SRDA作为医用内窥镜多光谱成像传感器的潜力,我们采用生物医学成像相关的五项性能指标(处理时间、分辨率、平滑度、信号强度及光谱重建精度)对五种梳状校正方法进行了评估。通过根据具体成像应用为各指标分配权重,本结果可用于选择实现最佳综合性能的校正方法。多数情况下,使用SRDA成像时插值法能在各项性能指标间取得最佳平衡。
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显微镜动态非接触式三维样品旋转技术
磁珠 显微镜技术 三维定位 样品定向 活体成像
精确的样本定向对显微镜观察至关重要,但通常使用宏观工具且精度较低。对于生长和发育中的活体样本成像,甚至需要动态调整样本方向以持续获得最佳成像效果。在此,我们提出一种通过引入磁珠并施加磁场来实现样本三维自由定位的方法。我们在落射荧光显微镜和光片显微镜系统上,展示了固定小鼠胚胎、卤虫以及活斑马鱼胚胎和幼体的磁定向,以实现最佳成像。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:设计并搭建了一套荧光高光谱检测系统,采用405 nm线激光作为激发光源,配备自主研制的棱镜-光栅-棱镜结构成像光谱仪进行检测。系统包含电动平移台用于样品扫描。方法包括光谱校准、数据预处理(背景扣除、条纹噪声消除、Savitzky-Golay平滑)以及采用PCA和K-means聚类进行油品分类、线性回归进行厚度估算的数据分析。 2. 样品选择与数据来源:使用三种原油及其混合物(见表1)进行组分分析。通过向培养皿水中精确添加不同体积柴油,制备100-400 μm厚度(间隔25 μm)的油膜样品,模拟溢油场景。 3. 实验设备与材料清单:设备含405 nm线激光器(200 mW)、二向色分束镜(DMLP425R,Thorlabs)、长通滤光片(FELH0450,Thorlabs)、成像透镜(AC254-030-A,Thorlabs)、狭缝、非球面消色差透镜(#49-665,Edmund)、带光栅(GT25-03,Thorlabs)的棱镜-光栅-棱镜结构、CMOS相机(ASI74MM,ZWO)、电动平移台、样品槽、校准光源(HG-1,Ocean Optics)及移液器。材料包括原油样品、柴油和水。 4. 实验流程与操作规范:系统通过校准光源进行标定。油样检测时电动平移台以20 mm/s速度移动,每50 μm采集一次曝光100 ms的图像。厚度估算时每份柴油样品扫描50幅图像,间距0.5 mm。预处理包含背景扣除、噪声消除和平滑,经PCA降维后采用K-means聚类分析油品分布,通过线性回归建立荧光强度与油膜厚度的关系。 5. 数据分析方法:采用非线性迭代偏最小二乘法PCA进行降维,K-means聚类将光谱归类为油品类型,线性回归分析荧光强度与油膜厚度的关系并计算决定系数R2。
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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:本研究对多光谱纤维内窥镜成像的梳状结构校正方法进行了定量评估。通过模拟和实验设置测试了五种去梳方法(中值滤波、高斯滤波、傅里叶滤波、插值法和物理模糊法)与多光谱图像去马赛克处理的组合效果,并定义了性能指标进行测量。 2. 样本选择与数据来源:基于实验梳状掩模和测试图像(如USAF靶标),使用Matlab生成模拟单色图像。实验数据通过配备纤维镜的多光谱内窥镜系统采集,测试目标包括USAF分辨率靶标和荧光染料溶液。 3. 实验设备与材料清单:设备包括德国PolyDiagnost公司的PolyScope内窥镜、以色列Prizmatix公司的超高功率LED(UHP-T-LED-630)、加拿大Point Grey公司的单色相机(Grasshopper 3)、法国SILIOS公司的多光谱相机(CMS-V)、日本奥林巴斯公司的物镜(UPLFLN20x)、德国Thorlabs公司的管镜(ACA254-100-A)、卤素光源(OSL2)、荷兰Avantes公司的光谱仪(AvaSpec-ULS2048)及软件(美国MathWorks公司的Matlab 2016b)。材料包含USAF测试靶标、荧光染料AF647、磷酸盐缓冲液和孔板。 4. 实验流程与操作步骤:使用单色和多光谱相机采集图像,在Matlab中应用去梳和去马赛克算法。针对每种校正方法计算性能指标(分辨率、平滑度、信号强度、处理速度、光谱重建精度)。模拟过程包括生成梳状掩模、施加校正并添加噪声。 5. 数据分析方法:使用Matlab进行数据分析,根据定义公式(如用米歇尔森对比度衡量分辨率,空间标准差衡量平滑度)计算指标,并通过加权求和得出综合性能评分。
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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该研究介绍了一种利用磁珠施加磁场实现样本三维自由定位的方法,并在固定小鼠胚胎、卤虫以及活斑马鱼胚胎和幼体上进行了验证。 2. 样本选择与数据来源:样本包括固定小鼠胚胎、卤虫、活斑马鱼胚胎及幼体,实验中将磁珠引入或附着于样本表面。 3. 实验设备与材料清单:设备包含落射荧光显微镜、光片系统、磁珠及磁场施加装置。 4. 实验流程与操作步骤:具体流程为将含磁珠的样本进行包埋,通过磁场定向样本后,在最佳条件下成像。 5. 数据分析方法:根据不同定向角度下获取的图像质量评估该方法的有效性。
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我们还有2 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
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称呼
电话
单位名称
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