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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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。
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 4.50 mm
- 直径 / Diameter : 8.2 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : D-ZK3
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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飞秒激光写入的Tm3?:YAG晶体中凹陷包层波导2×2、1×2及3×3定向耦合器
晶体 飞秒激光写入 定向耦合器 凹陷包层波导 集成光子学 钇铝石榴石 量子存储器
基于离子掺杂晶体的紧凑型分束耦合器件在经典与量子集成光子学领域具有广泛应用前景。本研究通过飞秒激光直写技术在Tm3?:YAG晶体中制备了凹陷包层波导二维2×2、1×2及三维3×3定向耦合器。810纳米波长下的性能测试表明:这些耦合器具有单模传输特性、偏振不敏感特性以及精确匹配的分光比。该成果为晶体中三维电路与器件的优质制备开辟了新途径。
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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:本研究采用飞秒激光直写技术在Tm3?:YAG晶体中制备下凹包层波导。该方法通过紧密聚焦的超短激光脉冲对晶体进行直接且永久的折射率改性。 2. 样品选择与数据来源:使用Tm3?:YAG晶体样品(19毫米×9毫米×2毫米)。在810纳米波长下对波导的单模传输特性、偏振无关性及分光比进行表征。 3. 实验设备与材料清单:掺镱光纤激光器(Antaus,Avesta Project Ltd.)、声光调制器、柱面望远镜、非球面透镜(C230TMD-B,Thorlabs GmbH)、三轴定位器(FiberGlide3D,Aerotech Inc.)、CMOS相机(Beamage-4M,Gentec-EO Inc.)、功率计(PM100D,Thorlabs GmbH)。 4. 实验流程与操作步骤:将激光脉冲聚焦于Tm3?:YAG样品内部,作用深度为表面下方250微米处。以1毫米/秒的恒定速度相对移动样品与激光焦点位置。通过光学显微镜观察制备结构并测试其光学特性。 5. 数据分析方法:测量并分析插入损耗与分光比以评估定向耦合器的性能表现。
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厂家介绍
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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