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 : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 32.1 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ± 0.08%
- 中心厚度 / Center Thickness : 18.5 mm
- 直径 / Diameter : 45 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : B270
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 Scratch-Dig
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[IEEE 2020国际通信系统与网络会议(COMSNETS) - 印度班加罗尔(2020.1.7-2020.1.11)] 2020年国际通信系统与网络会议(COMSNETS) - 基于激光的室内可见光通信系统中高速率多媒体流传输演示
多媒体流媒体 激光二极管 可见光通信 USRP(通用软件无线电外设)
我们报道了基于激光的室内可见光通信(VLC)链路实时高质量多媒体数据流传输的验证实验。该系统采用蓝光激光二极管激发远程荧光粉作为发射端,放大交流耦合硅光电探测器作为接收端,并通过USRP平台实现数据调制/解调。经独立测试,该VLC链路带宽超过800MHz。实验成功实现了1280×720高清视频流传输,以太网链路速率为200Mbps,射频前端载波频率为245MHz。与先前基于LED的VLC链路多媒体传输演示相比,本系统凭借激光源固有的大带宽特性,实现了更高的链路数据速率和射频载波频率。该技术可应用于新一代异构无线网络中Wi-Fi与VLC链路的共存场景,所展示的高带宽光无线链路适用于机器人遥操作、触觉交互等低延迟、高数据量的专用通信场景。
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采用串联GaN微LED阵列的Gb/s水下无线光通信
水下无线光通信 氮化镓 微发光二极管阵列 浑浊水域
高速无线通信在许多工业和科学水下应用中极具需求。声学通信存在高延迟和有限数据速率的缺点,而射频通信则受海水衰减的严重限制。光学通信是一种前景广阔的替代方案,能提供高传输速率(可达Gb/s),且可见光波段在水中的衰减相对较低。我们在此展示采用串联微发光二极管(μLED)阵列的方案——该阵列由6个直径60微米或80微米的μLED像素组成,工作波长450纳米。这些器件在保持较高调制带宽的同时提升了输出功率。通过正交频分复用(OFDM)技术,我们在清水中实现了最高4.92 Gb/s(1.5米)、3.22 Gb/s(3米)和3.4 Gb/s(4.5米)的水下无线数据传输,对应误码率分别为1.5×10?3、1.1×10?3和3.1×10?3;在浊水中更实现了超过5个衰减长度(ALs)距离的兆比特级传输速率。
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[2019年IEEE光子学会议(IPC) - 美国德克萨斯州圣安东尼奥(2019.9.29-2019.10.3)] 2019年IEEE光子学会议(IPC) - 采用集成双色微LED实现100 Mb/s水下无线光通信
水下光通信 可见光通信 微发光二极管 波分复用 转移印刷 浑浊介质
采用转移印刷法制备的集成蓝紫光与蓝绿光微LED阵列,在1.5米长的水箱中实现了100 Mb/s速率、穿透深度达9个衰减长度的水下波分复用数据传输。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:可见光通信链路采用蓝光激光二极管激发远程荧光粉作为发射端,放大交流耦合硅光电探测器作为接收端,并使用USRP平台进行数据调制/解调。 2. 样本选择与数据来源:演示了1280×720高清视频的流媒体传输。 3. 实验设备与材料清单:组件包括欧司朗PL450B蓝光激光二极管、Thorlabs LDM9T激光二极管支架、Intematix CL-840-SR-PC远程荧光粉、Thorlabs AL50100M-A和ACL50832U-A非球面透镜、Menlo Systems FPD310FV光电探测器,以及配备Basic-Tx和Basic-Rx子板的Ettus USRP x310s。 4. 实验流程与操作步骤:对VLC链路的带宽和误码率进行特性测试。通过GNU Radio软件和VideoLan媒体播放器演示多媒体流媒体传输。 5. 数据分析方法:通过视觉定性评估和帧统计分析验证流媒体视频质量。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用串联微发光二极管(μLED)阵列进行水下无线光通信,使用正交频分复用(OFDM)技术传输数据。 2. 样本选择与数据来源:μLED阵列由直径60微米或80微米的6个像素点组成,工作波长为450纳米。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括任意波形发生器(AWG,安捷伦81180A)、放大器(SHF S126A)、偏置器(泰克PSPL5575A)、聚光透镜(Thorlabs ACL50832U-A)、菲涅尔透镜(爱特蒙特光学#46-614)、PIN光电探测器(Femto HAS-X-S-1G4-SI)、放大器(Mini-Circuits ZHL-6A-S+)和示波器(安捷伦MSO 7104B)。 4. 实验流程与操作步骤:数字数据信号在MATLAB?中生成并处理,转换为模拟信号后经放大并与直流电流合并以驱动μLED阵列。光信号通过水箱传输,接收后经放大和采集用于离线处理。 5. 数据分析方法:接收信号在MATLAB?中离线处理和解调,通过比较发送与接收数据计算误码率(BER)。
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光电信息科学与工程实验方案3
1. 实验设计与方法选择:本研究采用通过转移印刷法制备的蓝紫光与蓝绿光集成微LED阵列进行水下数据传输。 2. 样本选择与数据来源:微LED由商用InGaN外延结构制成。 3. 实验设备与材料清单:包含现场可编程门阵列(FPGA)、偏置T型接头、聚光透镜、水箱、菲涅尔透镜及64×64硅单光子雪崩二极管(Si SPAD)阵列。 4. 实验流程与操作步骤:微LED通过OOK数据信号调制,信号经1.5米水箱传播后被SPAD阵列接收。 5. 数据分析方法:对光子计数在时间窗口内求和并处理,计算误码率(BER)。
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Fisba
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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