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
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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
- 数据接口 / Data Interface : GigE Vision
- 相机类型 / Camera Type : Area Scan Camera
- 传感器类型 / Sensor Type : CCD
- 色度 / Chrome : Color, Bayer, Visible
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : ICX 274AK
规格书
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
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缺陷对锂离子电池电极扩散行为的影响:原位光学观测与模拟
比色法 缺陷 石墨阳极 锂离子电池 扩散
高能效锂离子电池(LIBs)在多个领域具有迫切需求。对于LIBs电极而言,制造过程和机械降解会产生缺陷,这些缺陷会显著影响电池的稳定性和性能。然而,电极缺陷对电化学过程的影响尚不明确。本研究开发了一套原位光学观测系统,用于监测商用石墨电极中预置缺陷周围的锂扩散行为。实验表明:垂直于锂扩散方向的含气缺陷会明显减缓锂扩散,而平行于锂扩散方向的含电解液缺陷则会加速锂扩散。有限元分析(FEA)结果与实验一致,显示缺陷周围存在局部锂浓度非均匀分布现象。通过FEA获得的等效扩散系数也随缺陷构型变化——含电解液平行缺陷与含气垂直缺陷的扩散系数分别仅为基准值的12.6%和11.0%。针对含气缺陷,尺寸效应计算表明等效扩散系数随缺陷尺寸增大而降低,且缺陷形状会显著影响下降速率。这些新二维等效实验直接揭示了电极中缺陷诱导扩散行为改变的机制,所获等效扩散系数可为LIBs电极设计优化提供重要依据。
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雨滴对气-水界面溶解氧与pH扩散影响的平面光极观测方法
气-水界面是物质交换的重要边界,对生态系统和生物地球化学循环具有重要影响。降雨会改变该界面的平衡状态,提高气体通量的交换速率,使溶解氧与pH值在界面附近的水平与垂直方向上发生分布变化?;诰哂懈呤笨辗直媛实钠矫娲心ぃ商峁┒植继卣餍畔ⅲ?,我们采用双参数平面光极技术开展了雨滴对气-水界面氧气与pH分布影响的模拟实验。通过分析气体传质速率、动能通量及海-气氧气通量等实验数据发现:降雨过程对表层水体溶解氧与pH调节具有重要作用,雨滴能打破水-气微界面的平衡机制,提升气体传质速率并促进大气氧气向水体溶解,在垂直方向23毫米范围内平均增幅约2.3毫克/升;降雨对12毫米范围内水面pH值的影响较为显著,pH值平均下降0.2-0.4个单位,表明雨滴促进了空气-水界面的物质迁移,溶解的CO?导致表层水体酸化。本研究为理解低风扰动区与静水区雨滴对表层水体溶解氧浓度及pH值的影响提供了新型技术方法。
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复合材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:开发了一套原位光学观测系统,用于监测商用石墨电极中预引入缺陷周围的锂扩散情况。研究考虑了不同类型缺陷(充气缺陷和电解液填充缺陷)及其相对于锂扩散方向的取向。采用有限元分析(FEA)模拟并解析扩散行为。 2. 样品选择与数据来源:使用商用石墨电极,通过微加工引入椭圆形缺陷。电解液为1 M LiPF6溶于1:1体积比的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸乙烯酯(EC)混合溶剂。 3. 实验设备与材料清单:自制用于光学观测的原位电池、记录颜色变化的CCD相机,以及施加恒电流的电池充放电测试系统。 4. 实验步骤与操作流程:在氩气手套箱中组装原位电池。施加恒电流密度,记录石墨在锂扩散过程中的颜色变化。采用有限元分析解析扩散过程。 5. 数据分析方法:应用质量守恒定律建立锂传输模型,采用无量纲公式简化计算。通过有限元分析求解不同边界条件和几何形态下的控制方程。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用具有高时空分辨率的平面传感膜,观察雨滴对气液界面溶解氧和pH分布的影响。实验使用双参数平面光极进行模拟实验。 2. 样本选择与数据来源:海水采集自中国青岛石老人湾沿岸。实验在实验室条件下模拟降雨环境。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括配备3CCD相机的平面光学观测系统、高功率405 nm LED灯及直流稳压电源。材料为采用特定染料和聚合物制备的平面pH/氧光极。 4. 实验流程与操作步骤:实验在石英水族箱中模拟海水降雨过程,通过平面光极系统观测溶解氧和pH随时间的变化。 5. 数据分析方法:采用ImageJ和MATLAB软件分析数据,重点研究气体传质速率、动能通量及海-气氧气交换通量。
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