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
-
专业选型
-
正规认证
-
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
应用
1. 激光系统中的光隔离 2. 增强激光的稳定性 3. 防止激光器反馈造成的不良影响
特征
1. 中心波长:1068 nm 2. 模式:保持偏振 3. 类型:光纤隔离器 4. RoHS 符合性:是 5. 重量:每个 1.00 lbs 6. 光功率:10 W (CW) 7. 插入损耗:1.3 dB 8. 隔离:29 dB 9. 反射损耗:50 dB 10. 偏振相关损耗:17 dB 11. 波长范围:1054 - 1074 nm
详述
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
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
-
[IEEE 2018 电磁学研究进展国际研讨会(PIERS富山)- 富山(2018.8.1-2018.8.4)] 2018年电磁学研究进展国际研讨会(PIERS富山)- 脉冲激光辅助双光束光纤阱芯片
微加工 光纤陷阱 光学传感器 双光束光学陷阱 脉冲激光
与单光束梯度光学阱相比,基于微结构设计的双光束光学阱无需复杂的光学对准,且具有微型化与稳定性的固有优势,这对开发实用化传感器至关重要。我们设计了一种双光束光纤阱单片芯片,可实现两束相向传播光纤光束在亚微米尺度上的极高精度对准?;谖⒓庸ぜ际?,该芯片集成了用于光纤对准的V形槽和用于装载颗粒的矩形通道,并通过实验实现。最新研究表明,聚焦脉冲激光束能有效移除基底上的微米级颗粒。为获得高捕获效率与更优的捕获稳定性,我们提出结合脉冲激光与双光束光纤阱的新型装载方法。我们制备了用于微球初始存储的石英微型操作杆,并将目标颗粒移至光纤阱的有效捕获区域。实验证明了空气中10微米聚苯乙烯颗粒的光学装载与捕获过程,其可控捕获流程避免了光纤端面的任何污染,确保了光路可靠性。通过显微成像系统与图像处理方法测试了被捕获颗粒的静态稳定性,结果显示微球的静态稳定性达到亚微米级,显著优于液态环境中的测试结果。光学阱中微球的快速装载与操控对其在光力学与精密力传感领域的应用具有重要意义。本研究为新一代单片式便携光学惯性测量传感器奠定了基础。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用微加工技术设计用于双光束光纤镊子的整体芯片,包含用于光纤对准的V形槽和用于粒子装载的矩形通道。提出了一种结合脉冲激光与双光束光纤镊子的新装载方法。 2. 样本选择与数据来源:实验使用空气中10微米聚苯乙烯颗粒,该颗粒初始存放于涂覆金薄膜的二氧化硅微型操作杆上以降低附着力。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Q开关脉冲激光器、连续泵浦激光器、光学隔离器、分束器、带CCD相机的数字显微镜以及用于纳米定位的三轴平台。 4. 实验流程与操作步骤:过程包括将目标颗粒移入有效捕获区域,通过脉冲激光发射颗粒,并由双光束光纤镊子捕获。使用显微成像系统和图像处理方法测试被捕获颗粒的静态稳定性。 5. 数据分析方法:通过计算CCD相机拍摄视频帧中颗粒位移的标准差来分析其静态稳定性。
获取完整方案
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关产品
-
AT-C10- 05 A全G波段定向耦合器
光纤隔离器
AT Microwave
频率范围: 140-220GHz 插入损耗: -2.0dB 耦合度: 10dB
AT Microwave提供高性能和宽带定向耦合器,频率范围为40-500GHz?;谧吭降纳杓?、精密的机械公差和优质的镀层,我们可以提供低插入损耗、良好回波损耗和高定向性的波导耦合器。
-
AT-C10-19A 全U波段定向耦合器
光纤隔离器
AT Microwave
频率范围: 40-60GHz 插入损耗: ~1dB 耦合度: 10dB
AT-C10-19A Full U Band Directional Coupler,提供宽带性能和高定向性,适用于5G通信、测试设备、光纤射频和雷达系统。
-
AT-C10-22A 1-40GHz宽带定向耦合器
光纤隔离器
AT Microwave
频率范围: 1-40GHz 平均耦合: 10dB 耦合精度: +/-1.2dB
1-40GHz Broadband Directional Coupler,提供高性能和宽带定向耦合,适用于5G通信、测试设备、光纤射频和雷达系统。
-
AT-C10-0140 1-40GHz宽带定向耦合器
光纤隔离器
AT Microwave
频率范围: 1-40GHz 平均耦合: 10dB 耦合精度: +/-1.2dB
AT-C10-0140 1-40GHz Broadband Directional Coupler,适用于5G通信、测试设备、光纤射频和雷达系统,提供高性能和宽带定向耦合。
-
偏振保持光纤隔离器
光纤隔离器
OF-LINK
中心波长: 1625nm, or 1650nm 带宽: ±10nm 阶段: Single Stage
1625nm和1650nm偏振保持光纤隔离器是一种在线微光学元件,允许光仅沿正向传输,同时阻止反向传输。它采用PM Panda光纤设计,能够保持输入光的偏振并具有高消光比。PM隔离器通常用于?;ぜす馄骰蚍糯笃髅馐芊瓷涔獾挠跋臁K陡衾肫饕馕蹲帕礁龅ゼ陡衾肫鞅环庾霸谝桓鼋舸盏耐饪侵?。
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚?,谁就掌握了未来通信产业的制高点。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途