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
- 分束器类型 / Beamsplitter Type : UV Fused Silica Plate Beamsplitters (Visible)
- 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Round
- 分光比(%) / Split Ratio(%) : 50:50
- 分光比公差 / Split Ratio Tolerance : ±8%
- 镀膜材料 / Coating Material : BBAR
- 基底/材料 / Substrate/Material : UVFS Plate Beamsplitter
- 分束器直径 / Beamsplitter Diameter : 25.4 mm(1 Inch)
- 分束器厚度 / Beamsplitter Thickness : 5 mm
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快速检测:基于外腔量子级联激光器的中红外色散光谱技术用于液相样品的定性与定量分析
液相 中红外光谱 量子级联激光器 量子级联激光 色散光谱 中红外光谱
利用量子级联激光器(QCLs)获取中红外波段液体经典吸收光谱时,其灵敏度常受激光源噪声限制。而分子色散(即折射率)光谱测量作为一种实验方法,不仅不受光强波动影响,还能使记录信号与样品浓度直接关联。本研究采用基于外腔量子级联激光器(EC-QCL)的马赫-曾德尔干涉仪装置测定液体样品的色散光谱,提出两种折射率光谱获取方案并进行定性实验结果对比,同时评估了定量分析性能。最后对含三种不同糖类的光谱复杂混合物进行多元分析,偏最小二乘法(PLS)回归建模所得性能指标与标准吸收光谱相当,证实了该色散光谱法在定量化学分析中的应用潜力。
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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:本研究采用基于EC-QCL的马赫-曾德尔干涉仪装置记录液体样品的中红外色散光谱,并介绍了两种获取折射率光谱的方法进行对比。 2. 样品选择与数据来源:使用乙醇及葡萄糖、果糖、蔗糖水溶液等液体样品,同时记录FT-IR吸收光谱作为对照。 3. 实验设备与材料清单:EC-QCL(Daylight Solutions公司)、ZnSe分束器、BaF2液体流动池、热释电探测器、压电驱动器及定制锁相放大器。 4. 实验流程与操作步骤:装置通过分束激光、流经样品池、光束重组及干涉图样检测实现测量,采用移动压电与固定压电两种方法记录色散光谱。 5. 数据分析方法:运用单变量与多变量(PLS回归)分析对光谱进行定量评估。
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称呼
电话
单位名称
用途