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 : 30 mm Cage, Mounted Beamsplitter Cubes
- 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Cube
- 分光比(%) / Split Ratio(%) : 50:50
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coating
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7 - Grade A
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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多角度干涉显微镜实现的多色活细胞超分辨率三维成像
超分辨率显微镜 活细胞成像 多角度干涉显微镜 线粒体 微管
对活细胞近表面三维纳米尺度动态过程进行成像与追踪仍是一项具有挑战性的难题。本文提出一种多色活细胞近表面体积超分辨显微方法,该方法将全内反射荧光结构光照明显微技术与多角度倏逝波照明相结合。我们证实,这种多角度干涉显微技术非常适合研究细胞迁移过程中线粒体亚细胞动力学及微管结构特征。
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使用双模皮肤镜同时测量皮肤病变的血流和进行皮肤镜检查
皮肤病变 激光散斑对比成像 功能信息 皮肤镜检查 血流测量
皮肤镜通常用于对皮肤病变进行定性目视检查。虽然自动化图像处理技术和多种照明策略已被用于辅助分析病变结构,但对功能信息的稳健量化仍知之甚少。为填补这一知识空白,我们开发了一款紧凑型手持式皮肤镜,可在常规目视检查时实时测量皮肤血流。体外特性测试表明,即使以手持方式使用并在诊所照明和皮肤镜LED灯开启的条件下,该皮肤镜也能量化生理相关范围内的血流变化。在一项小型临床试点研究中,我们证明了该皮肤镜能够检测出两种不同类型病变之间的血流差异。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:该研究结合全内反射荧光结构光照明显微技术与多角度倏逝波照明,实现超分辨率成像。 2. 样本选择与数据来源:使用固定的和活的U2OS及U373细胞,用多种荧光染料标记线粒体和微管。 3. 实验设备与材料清单:包括高数值孔径油浸物镜、EMCCD相机、用于荧光激发的激光器以及各种光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:涉及获取多角度和多相位原始图像,重建横向超分辨率图像,并分割感兴趣的样本信息以进行三维超分辨率重建。 5. 数据分析方法:采用定制MATLAB代码进行曲线拟合、梯度下降和交替方向乘子算法,同时使用ImageJ插件进行数据预处理和后处理。
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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:将紧凑型激光散斑对比成像(LSCI)系统集成至定制皮肤镜,实现血流测量与常规目视检查同步进行。 2. 样本选择与数据来源:通过组织仿体进行体外特性测试,并开展包含樱桃状血管瘤和日光性雀斑的小型临床预试验。 3. 实验设备与材料清单:定制LSCI-皮肤镜、组织仿体、脂肪乳剂(Intralipid)、注射泵及CMOS相机。 4. 实验流程与操作规范:在不同条件(LED/环境光开关、手持与固定模式)下测量散斑对比度,表征对不同流速的响应,并进行活体验证。 5. 数据分析方法:基于采集图像计算散斑对比度与散斑血流指数(SFI)图谱,统计分析不同病变类型的血流差异。
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厂家介绍
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分束器
AFL Hyperscale
带宽: DC至67GHz 插入损耗(AC): 6dB 幅度匹配: ±0.1dB
HL947x系列是超宽带电阻功率分配器,能够在DC至67GHz范围内提供出色的幅度和相位对称功率分配。
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电话
单位名称
用途