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
VEMD6160X01
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概述
参数
- 应用 / Application : High speed photo detector, Small signal detection, Proximity sensors
- 光电探测器类型 / Photodetector Type : PIN
- 光电二极管材料 / Photodiode Material : Silicon
- RoHS / RoHs : Yes
- 电容 / Capacitance : 4.6 to 11 pF
图片集
规格书
AI 智能分析
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基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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嵌入电子纺织品中的光电二极管
可清洗 电子纺织品 树脂微胶囊 嵌有光电二极管的纱线 光电参数
首次展示并表征了一种嵌入光电二极管的纱线,为监测人体生命体征(包括心率、血氧和皮肤温度)及环境条件(光照、湿度和紫外线辐射)等应用开辟了新可能。要制造出舒适、贴合、美观且可洗涤的电子织物,最佳方案是将电子元件以纱线形式集成于纺织结构中。该器件首先被封装在透明树脂微舱内,再覆盖纤维鞘层。树脂微舱与外覆纤维对器件光敏区接收的光特性具有显著影响。本研究通过两种光电二极管类型和多种树脂微舱,系统表征了树脂微舱封装及纤维鞘层覆盖对光电参数的影响规律,建立了预测这些效应的理论模型并通过实验验证。该研究成果可推广至其他含微型光电器件的应用领域。洗衣机测试证实,该纱线经多次机洗和烘干循环后性能无衰减。
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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:研究将光电二极管封装于树脂微囊中,并覆盖纤维鞘层以制成电子纺织品。通过建立理论模型估算这些封装对光电二极管光电参数的影响。 2. 样本选择与数据来源:采用两种商用表面贴装器件(SMD)微型硅P-I-N型光电二极管(威世科技公司的TEMD7000x1和VEMD6060x1)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于生成稳定可重复光源的定制光学测试装置、高精度数字万用表及用于温度控制的珀尔帖制冷器;材料包含用于封装的透明丙烯酸聚氨酯树脂和用于纤维鞘层的聚酯纤维。 4. 实验流程与操作步骤:将光电二极管焊接至细铜线,封装在不同直径的树脂微囊中并覆盖纤维鞘层,在不同光照条件下测量其光电参数(短路电流与开路电压)。 5. 数据分析方法:建立数学模型预测树脂微囊几何形状与材料对光电二极管性能的影响,并通过实验数据与模型预测值的对比验证模型有效性。
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