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
- ???/ Module : Yes
- 光电探测器类型 / Photodetector Type : PN
- 光电二极管材料 / Photodiode Material : Silicon
- 电容 / Capacitance : 150 pF
- 响应度/光敏度 / Responsivity/Photosensitivity : 0.1 to 0.72 A/W
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微米级KClO4/Zr高能复合颗粒的简易制备及其光辐射增强特性
高氯酸钾/锆(KClO4/Zr)复合材料 框架照片 反应路径 光辐射
开发由燃料和氧化剂组成的高能复合材料是提升能量释放性能的有效策略。然而该策略鲜少应用于含高氯酸钾(KClO4)的高能材料——尽管KClO4比多数已报道的金属氧化物氧化剂具有更强氧化性。主要障碍之一在于缺乏简单原位引入KClO4的方法。本研究采用简便的化学溶液沉积法成功制备了微米级KClO4/锆(KClO4/Zr)复合颗粒,通过X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)-能谱仪(EDS)表征了所得复合材料的结构与形貌,利用火焰光辐射光谱及连续摄影技术评估其燃烧演化行为。结果表明:KClO4/Zr复合材料的形貌、光辐射特性及火焰演化特征随KClO4含量和锆颗粒尺寸变化而改变。相较于机械混合的KClO4/Zr,当合理控制制备参数时,该复合材料展现出更强的光辐射强度与更长的发光持续时间?;鹧嬲掌允酒湓銮康墓夥湓从谘趸林?#34;氧"利用率提高,这促进了KClO4与锆之间固-固及固-气双重反应路径。
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沿金属纳米轨道的激发能宏观传输:激子-等离子体能量转移机制
我们目前报告了(一)激子(激发态)在金属纳米轨道上实现宏观距离的传播,以及(二)纳米轨道向吸附染料分子的能量转移现象。实验测定了这两个过程的速率,得出沿线纳米轨道的激子有效传播速度约为8×10^7 cm/s,远低于表面等离子体1.4×10^10 cm/s的传播速度。研究表明传输能量产率与纳米轨道长度相关,表观发射能量远低于传输能量——即受激纳米轨道主要在末端区域发光?;诖私⒌哪P腿衔杭ぷ哟サ南匏俨街枋浅跏技ぷ佑氡砻娴壤胱犹寮涞哪芰孔疲渌俾食J嘉?.7×10^7 s^?1。同时发现纳米轨道向染料的能量转移过程受限于轨道内激发态的寿命:实测染料发射的特征建立时间远长于81 ns的染料能量转移特征时间,故该时间应由纳米轨道内的激发态寿命决定,后者与该发射特征建立时间高度吻合。这些具有创新性的数据为未来广泛的应用前景提供了重要依据。
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配备锁相放大器的眼部斑点荧光计,用于房水闪辉测量
眼荧光计 锁相放大器 SUN分级 光散射 血-房水屏障 房水闪辉 葡萄膜炎
目的:评估一种定制眼荧光计通过检测前房光散射强度(ILS)作为房水闪辉的客观测量指标。方法:采用配备锁相放大器的荧光计,在散射模式下检测前房光散射强度。分别使用0.5mm和0.25mm两种照明裂隙宽度进行测量,对应轴向分辨率分别为80μm和200μm。以标准葡萄膜炎命名法(SUN)评分为0级的健康眼及人工晶状体眼作为对照。同时记录接受超声乳化术后第1天和第4天SUN评分1+或2+的患者ILS值。结果:ILS测量的观察者间及观察者内变异度均无显著差异。白内障患者术后第1天ILS显著高于健康眼,至第4天明显下降,与静止期人工晶状体眼或健康眼仅存在轻微差异。SUN评分较高者ILS呈比例性增加。受试者工作特征分析显示,虽然较小裂隙宽度提供更高轴向分辨率,但在区分不同SUN评分的ILS时并无优势。结论:基于锁相原理的点式荧光计能高精度可靠地测量ILS,其检测值与SUN评分呈线性相关,可用于更精细地记录房水闪辉程度。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用基于KOH与NH4ClO4复分解反应的化学溶液沉积法,在微米级Zr颗粒表面沉积KClO4。该方法避免使用有害溶剂、高温环境及复杂设备。 2. 样品选择与数据来源:选用平均粒径为3μm、6μm及400目的三类微米级Zr粉体,直接使用未经处理的分析纯NH4ClO4和KOH。 3. 实验设备与材料清单:设备包括超声波振荡器、磁力搅拌器、注射泵、真空抽滤装置、真空烘箱、扫描电镜(FEI)、X射线衍射仪(布鲁克)、ICP技术、光纤光谱仪(Avantes 2048)、硅光电二极管(DET10A)、示波器(泰克DPO4054B)、高速摄像机(Phantom MIRO R310)及直流加热丝;材料包含Zr粉体、NH4ClO4、KOH、去离子水及1-3μm孔径滤纸。 4. 实验流程与操作步骤:将Zr粉与KOH加入去离子水,经超声振荡和磁力搅拌后,缓慢滴加NH4ClO4溶液并持续搅拌。反应完成后进行固液分离、干燥及物性表征。燃烧测试通过加热丝引燃样品,同步测量光辐射特性与火焰发展序列。 5. 数据分析方法:采用XRD和SEM-EDS进行物相与形貌表征,ICP定量分析质量比,通过火焰光谱与发光轨迹解析辐射特性,利用高速摄影记录火焰演化过程。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究通过设计实验测量钴(Co)纳米轨道中的能量传播及向恶嗪-170染料的能量转移,采用基于量子限域和激子-等离子体相互作用的理論模型。 2. 样本选择与数据来源:使用溅射法在CaF?和AlN基底上沉积特定厚度(11.421纳米)的Co纳米轨道,以甲醇溶液中的恶嗪-170染料作为能量受体。 3. 实验设备与材料清单:设备包括溅射/热蒸发系统、分光光度计、荧光分光光度计、激光器、光电探测器、示波器及各类光学元件;材料包含Co靶材、基底、染料及溶剂。 4. 实验流程与操作步骤:流程涉及Co薄膜的沉积与退火处理、吸收与发射光谱测量、稳态及脉冲激发实验,以及通过光纤装置进行时间分辨动力学测量。 5. 数据分析方法:采用动力学曲线拟合函数、量子产率计算及包含速率常数与能级计算的理論模型进行数据分析。
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眼视光学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用定制共聚焦点荧光仪配合锁相放大器测量前房散射光(ILS)。该设计包含以10 kHz频率调制白光LED强度、通过锁相放大器进行同步检测以排除环境光和电子噪声,以及共聚焦光学系统用于分离前房散射信号。 2. 样本选择与数据来源:受试者包括健康对照组(n=50)、人工晶状体对照组(n=42)及术后第1、4天的白内障手术患者(n=94)。排除标准为角膜异?;蛩撞±S裳劭埔绞蠸UN分级评估。 3. 实验设备与材料清单:基于裂隙灯改装的定制荧光仪、白光LED(10 W)、光电倍增管(928HA,滨松)、锁相放大器(型号7260,AMETEK)、函数发生器(SR345,斯坦福研究)、线性放大器(定制)、光电二极管(DET10A,Thorlabs)、GPIB/IEEE488接口、数据记录用PC机、用于线性测试的牛血清白蛋白及生理盐水溶液。 4. 实验流程与操作规范:在半暗室无瞳孔散大条件下进行ILS测量。将照明狭缝聚焦于瞳孔中心的前房区域。数据以100 Hz采样率采集,每次点击平均1-2秒,通过多次采样取平均值。使用两种狭缝宽度(0.5 mm和0.25 mm),通过纸张和白蛋白溶液扫描评估轴向分辨率与线性度。 5. 数据分析方法:采用SAS v9.4和GraphPad 5.0进行统计分析,包括独立样本t检验(观察者间/内变异性)、Kruskal-Wallis检验(SUN分级比较)、回归分析(线性相关性)、Wilcoxon符号秩检验(配对数据)、逻辑回归、ROC曲线分析(诊断准确性)及G*Power功效分析。信噪比计算为平均ILS值除以标准差。
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我们还有12 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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