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
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
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。
概述
参数
- 偏振器类型 / Polarizer Type : Glan-Taylor Polarizers
- 偏振器形状 / Polarizer Shape : Prism
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coating
- 偏振器尺寸 / Polarizer Dimension : 12.2 x 13.7 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : Calcite
- 表面质量 / Surface Quality : 20-10 scratch-dig, 80-50 scratch-dig
- 透射波前畸变 / Transmitted Wavefront Distortion : λ/4 Over Clear Aperture
- RoHS / RoHs : Yes
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
??D<sub>1</sub>线上的法拉第滤波用于量子混合系统
法拉第滤波器 原子滤波器 量子混合器件 量子点
光的窄带滤波在光谱学中应用广泛?;诜ɡ谛вΦ脑勇斯馄骺墒迪钟朐釉厩ū菊髌ヅ涞腉Hz级宽传输光谱。我们展示了一种基于铯原子及其D1线跃迁(62S?/?→62P?/?,约894纳米)的法拉第滤光器的实验实现与理论研究,并探讨了将该滤光器与匹配原子跃迁的单量子点单光子发射相结合的前景。本文最后还讨论了锁定量子点光谱位置的可能性。
查看全文 > -
二维等离子体生物传感平台:激光刺激下的细胞活性检测
红外神经刺激 膜去极化 椭圆偏振法 软光刻技术 等离子体生物传感器
将生物传感器与纳米科学相结合具有诸多优势,如无需标记、实时检测、高灵敏度、体积小巧、检测限低以及可与其他系统集成等。这正是等离子体技术在药物检测、食品安全、农业、光热治疗等领域获得广泛应用的原因。本文采用软光刻技术制备了二维等离子体光栅生物传感器,克服了传统等离子体结构(如制备成本高昂、缺乏柔性和难以大规模生产)的缺陷。同时,我们利用基于光热机制的红外神经刺激来调控膜去极化,该方法具有非接触式操作和高时空分辨率的特点。最终,我们在二维等离子体结构上培养了Hep G2细胞和间充质干细胞两种不同类型细胞,并研究了其在红外神经刺激下的膜去极化现象。制备柔性等离子体晶体后,我们分析了细胞培养前后(有无近红外免疫区~1450 nm刺激)的反射光谱及相应椭圆偏振参数。通过比较HEP G2细胞和间充质干细胞的椭圆偏振测量结果,发现这两种细胞对红外刺激的反应模式相同,并使我们能够区分不同刺激频率下的膜去极化水平。实验验证了该集成系统在膜去极化检测方面的优势,为未来神经等离子体技术的应用开辟了新途径。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于铯原子D1线跃迁的法拉第滤光器,利用法拉第效应实现窄带滤波。通过自主开发程序及'ElecSus'软件包进行理论建模。 2. 样本选择与数据来源:使用铯蒸气池分析其透射与吸收光谱,实验同时考虑了与量子点单光子发射的结合。 3. 实验设备与材料清单:包括窄带钛宝石激光器、铯蒸气池、格兰激光偏振器、光电二极管,以及用于施加磁场的环形永磁体。 4. 实验流程与操作步骤:监测激光失谐量,通过偏振分束器分析铯池透射光;计算磁场均匀性并控制铯池温度。 5. 数据分析方法:计算透射效率,通过调节温度与磁场强度确定最佳滤波条件。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:采用软光刻技术制备二维等离子体光栅生物传感器。 2. 样本选择与数据来源:在等离子体基底上培养Hep G2细胞和间充质干细胞。 3. 实验设备与材料清单:聚二甲基硅氧烷(PDMS)、用于等离子体传感层的金材料、近红外激光源、光谱仪等。 4. 实验步骤与操作流程:在等离子体基底上进行细胞培养,在S偏振和P偏振下进行光谱测量,用不同频率的近红外激光进行刺激。 5. 数据分析方法:从P偏振和S偏振入射光记录的反射中提取椭圆偏振参数(Ψ和Δ)。
获取完整方案
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
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚?,谁就掌握了未来通信产业的制高点。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途