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
MD120CU-SY
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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。
概述
参数
- 应用 / Application : Semiconductor wafer scanning, Flat panel inspection, printed circuit board (PCB) examination, Cell Biology, Astronomy, Medical, Microscopy, Ophthalmology and Retinal imaging, Pathology, Histology, Intelligent Traffic Systems, Fluorescence, Low light, Biom
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 兼容系统 / Compatible System : Windows 7 SP1 (x86 and x64), Linux Ubuntu, Mac OS X (planned ARM)
- 合规 / Compliances : CE
- 传感器类型 / Sensor Type : CCD
- 色度 / Chrome : Color
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器型号 / Sensor Model Number : ICX834 AQG
规格书
AI 智能分析
该产品已被1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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低相干角度扫描照明的光学衍射断层成像
定量相位成像 低相干 光学衍射断层扫描 相干噪声
基于角度扫描马赫-曾德尔干涉仪,提出并验证了时间低相干光学衍射断层扫描(ODT)技术。通过采用基于衍射倾斜的数字微镜器件,成功在每次角度扫描序列中保持了非相干光的全场干涉。此外,全面回顾并发展了当前针对时间非相干照明的ODT重建原理,同时讨论了非相干照明的若干局限性,如非色散假设、光学切片能力及照明角度限制等问题。利用所提出的实验装置和重建算法,实验验证了对塑料微球、人红细胞及大鼠嗜铬细胞瘤细胞的低相干ODT成像。
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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:本研究采用马赫-曾德尔干涉仪装置,通过数字微镜器件(DMD)进行衍射调制以保持角度扫描过程中的干涉?;毓瞬⒂τ昧朔窍喔晒庋а苌涠喜闵瑁∣DT)的重建原理,其中包含非色散样品等假设条件。 2. 样本选择与数据来源:样本包括聚苯乙烯微球(直径10微米)、健康供体的人类红细胞以及培养24小时的大鼠嗜铬细胞瘤(PC-12)细胞。数据通过干涉测量获取。 3. 实验设备与材料清单:设备包括超连续光源(EXR-4,NKT光电公司)、带通滤波器、数字微镜器件(DLP LightCrafter 6500,德州仪器公司)、衍射光栅(GT13-03,Thorlabs公司)、显微镜主体(IX71,奥林巴斯公司)、物镜(UPLSAPO 60XW,奥林巴斯公司)、聚光镜(UPLSAPO 60XW,奥林巴斯公司)、单色相机(MD120MU-SY,XIMEA公司)以及平移台。材料包括浸油(折射率=1.561)、Alservier溶液(A3551,西格玛奥德里奇公司)及细胞培养试剂。 4. 实验流程与操作步骤:该装置涉及匹配光程长度,使用DMD进行衍射调制以补偿色散,通过相机与照明同步获取干涉图,并采用结构化照明图案进行角度扫描。处理干涉图以提取光场,并运用Rytov近似和正则化技术进行ODT重建。 5. 数据分析方法:数据分析包括从干涉图中提取散射场,应用基于光谱密度的权重函数,并采用边缘保持正则化重建三维折射率分布以解决缺失锥问题。
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