在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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概述
参数
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
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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量子密钥分发中针对光学衰减器的激光损伤攻击
激光损伤 光学衰减器 量子密钥分发 安全性
许多量子密钥分发系统采用激光器配合光学衰减器来制备源中的弱相干态。其平均光子数必须预先校准以确保密钥分发的安全性。我们通过实验表明,这种校准可能被高功率激光攻击破解。我们测试了量子密钥分发系统中使用的四种光纤衰减器类型,发现其中两种在激光损伤后会出现衰减值的永久性下降。这将导致制备态的平均光子数升高,可能使窃听者得以破解密钥。
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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:本研究模拟针对运行中量子密钥分发系统的网络攻击场景,使用测试激光器和掺铒镱光纤放大器对光学衰减器施加高功率。 2. 样本选择与数据来源:测试了四种来自不同量子密钥分发系统的光学衰减器。 3. 实验设备与材料清单:包括尾纤式1550纳米激光二极管、功率计、光纤分束器和掺铒光纤放大器。 4. 实验流程与操作步骤:从316毫瓦起始施加高功率,逐步增强直至检测到衰减变化或达到最大功率。 5. 数据分析方法:通过测量高功率照射前后的衰减变化,评估激光损伤效应。
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