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
- 颜色 / Colors : IR
应用
1. 光通信 2. 仪器仪表 3. 科学实验 4. 显示技术
特征
1. IR颜色 2. 单个IC配置 3. RoHS认证 4. 波长4500 nm 5. 通过孔封装 6. 适用于多种应用
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使用激光二极管吸收传感器进行微流量原位测量的实用方法
近红外吸收 二极管激光器 微流量 热式质量流量计
基于红外吸收法、采用激光二极管研制的流量计可原位测量0.2至20毫升/小时的微小流量。通过向0毫米位置照射1450纳米水吸收激光形成加热点,利用加热点上下游的二极管激光器和光电探测器测量温差实现流量测定。通过改变加热点上下游的温度测量位置与加热激光能量,测得流量温度分布并与模拟结果对比:随着流量增大,温度分布向下游偏移,根据流量分析了上下游测温数据。通过调整测温位置可改变流量测量范围,提高加热激光能量还能增强低流量区间的测量精度。该流量计经称重法校准后,获得了不同流量下的偏差值与测量不确定度——1毫升/小时流量时最大不确定度为6.8%,8毫升/小时时最小不确定度为1.78%。实验证实:利用简易激光二极管装置通过温差测量即可实现流量检测。本研究成果无需注入颗粒等污染物或切割管道即可原位测量流量,且能低成本微型化制造,适用于多药输液分析、半导体工艺监测等领域。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用红外吸收法开发了基于激光二极管的流量计,用于原位测量微小流量。该方法通过1450纳米激光加热水流中的特定区域,并利用两个二极管激光器和光电探测器测量加热点上下游的温差。 2. 样本选择与数据来源:以去离子水为样本,通过内径3毫米的静脉输液管输送。水流由气压产生,并通过质量流量控制器将流速控制在0.2至20毫升/小时范围内。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括加热激光器(1450纳米)、两个二极管激光器(1550至1650纳米)、两个光电探测器、压力控制器、质量流量控制器以及用于参考流量测量的微量天平。 4. 实验流程与操作步骤:将加热激光聚焦于静脉输液管中心以加热微小区域,通过两个二极管激光器和光电探测器测量加热点上下游的温度,根据温差确定流速。 5. 数据分析方法:通过分析温差确定流速。根据流速评估测量不确定度,考虑质量、时间、密度和浮力校正等因素。
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