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
应用
1. 激光系统 2. 光纤通信 3. 信号增强
特征
1. 中心波长:1310 nm 2. 连接器:FC, PC 3. 模式:单模 4. 偏振:独立 5. 类型:光纤隔离器 6. 重量:0.23 lbs / Each 7. 插入损耗:0.70 dB 8. 隔离:29 dB 9. 光功率:300 mW (CW) 10. 偏振相关损耗:0.15 dB 11. 反射损耗:55/50 dB 12. 波长范围:1290 - 1330 nm
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采用Hartmann-Tran线型分析1.39微米可调谐二极管激光吸收光谱技术中的水蒸气光谱线型
可调谐二极管激光吸收光谱法 Hartmann - Tran轮廓 光谱线型分析 水蒸气
本研究采用哈特曼-特兰谱线轮廓(HTP)对1.39微米处水蒸气吸收的光谱线型进行了分析,该轮廓可高效准确地简化为(速度依赖的)沃伊特轮廓和(速度依赖的)劳蒂安轮廓。通过可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)测量了水蒸气的近红外吸收谱线。基于信赖域反射算法和HTP自主研发了光谱拟合程序,选用从HTP简化得到的沃伊特轮廓(VP)、劳蒂安轮廓(RP)、速度依赖沃伊特轮廓(SDVP)及速度依赖劳蒂安轮廓(SDRP)作为模型函数,从线型轮廓角度验证了水蒸气近红外吸收谱线的有效性。在2.5托、室温条件下1.39微米波段范围内,采用SDVP时拟合残差标准偏差达到最强峰高10^-3量级,整体标准偏差小于0.5×10^-3,显示出最优效果。这表明需要考虑水蒸气自展宽中的速度依赖碰撞展宽效应。
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