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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正规认证
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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 : Ballistics, Biomechanics, On and off-board vehicle safety testing, Particle image velocimetry (PIV)
- 数据接口 / Data Interface : Gigabit Ethernet(GigE)
- 相机类型 / Camera Type : Digital Cameras
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Monochrome, Color, Bayer
- 透镜支架 / Lens Mount : F-Mount, C-Mount
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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激光加工中的动态现象——光纤激光高速切割板材时表面热点的产生及加热区域的变化
动态激光束现象 激光切割加工 热斑形状变化 预热区域 激光热斑行为
从振荡器发射的固定直径激光束在受照射材料表面形成一个热斑(或称热源产生的热点)。长期以来,无论待加工材料的移动速度如何,该热斑在材料表面的形状都被视为恒定不变。实际上,材料表面上的光与材料会相互作用,因此该表面出现的热斑形状可能会随加工速度而变化。为验证这一点,我们采用红外传感器薄片和镀锌钢板进行了实验。实验证实材料表面的热斑形状确实取决于加工速度。我们测定了变形量随速度变化的递减率,并将该结论应用于光纤激光的高速切割加工。同时,我们还研究了热斑中预加热区域与去除区域的变化率——这两个区域在高速切割过程中属于关键作用域。
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机械工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本实验旨在利用红外传感器和镀锌钢板观察材料表面热斑的形态。采用双向高速摄像机(Photron FASTCAM Mini AX)从45度角进行观测,并通过图像处理生成正视图。 2. 样品选择与数据来源:所用样品包括专为红外激光设计的特殊探针传感器,以及能对紫外灯光线产生反应的不同金属涂层材料。 3. 实验设备与材料清单:实验设备包含最大输出功率400W的光纤激光器、最大移动速度600米/分钟的振镜扫描系统,以及焦距100毫米、光斑直径20微米的fθ透镜。 4. 实验流程与操作步骤:实验通过以不同速度对材料表面进行激光照射,并利用高速摄像机和图像处理技术观察热斑形态的变化。 5. 数据分析方法:对采集数据进行分析,以确定变形速率随加工速度的变化关系,以及参与切割的热斑区域占比。
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称呼
电话
单位名称
用途