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
- 反射镜类型 / Mirror Type : Shortpass Mirror, Dichroic Mirror
- 反射镜形状 / Mirror Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 5. mm
- 反射镜直径 / Mirror Diameter : 50.8 mm (2 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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利用螺旋相位滤波器实现红外上转换图像边缘增强
红外上转换图像 螺旋相位滤波器 边缘增强
我们通过准相位匹配求和频率转换过程及螺旋相位滤波器,从理论和实验两方面展示了红外上转换图像边缘增强技术。用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,最终生成632.5纳米的上转换边缘增强图像。我们推导了该过程的物理模型,该模型很好地解释了实验结果的偏差。所提出的技术可进一步适配其他光谱区域和非线性光学过程。
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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:实验采用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,在632.5纳米波长生成上转换边缘增强图像。推导了该过程的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:输入对象为红外高斯光束照射的字母"U"滤光片,泵浦激光器为主动调Q二极管泵浦Nd:YAG微激光器。 3. 实验设备与材料清单:包括光学隔离器、半波片、螺旋相位板(SPP)、窄线宽单频DFB连续光纤激光器、透镜、二向色镜、掺氧化镁周期性极化铌酸锂(MgO:PPLN)晶体、温控炉、可见光透射光栅及CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:搭建4f成像系统,通过二向色镜聚焦并合束涡旋光束与物光束。非线性晶体置于透镜焦点处,傅里叶平面位于晶体中部,上转换图像由CCD相机采集。 5. 数据分析方法:通过信号图像的傅里叶变换,逐像素乘以相应滤波函数后进行二次傅里叶变换,实现边缘增强的理论模拟。
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单位名称
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