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 : Visible
应用
1. 光学成像应用 2. 光学传感器集成 3. 激光显示系统 4. 生物医学成像设备 5. 照明设计与可视化
特征
1. 半强度角: 7度 2. 颜色: 可见光 3. 配置: 单个IC 4. RoHS认证: 是 5. 视角: 14度 6. 正向电流: 500mA 7. 波长: 635 nm 8. 功率: 170 mW (0.17 W) 9. 包装: TO-39 10. 包装类型: 插孔
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基于稀疏点响应的无干涉编码孔径相关全息术实现分辨率增强的成像
分辨率增强 信噪比 无干扰编码孔径相关全息术 非相干数字全息术 稀疏点响应
无干扰编码孔径关联全息术(i-coAcH)是一种非扫描、静止式、非相干数字全息技术。本研究采用一种特殊类型的i-coAcH,其点扩散全息图(pSH)由稀疏点集构成。通过该pSH实现了超越经典衍射极限的成像分辨率。这种分辨率提升源于编码孔径位于物体与基于透镜的成像系统之间——该编码孔径将原本被系统孔径阻挡的部分光线散射至光学系统内,从而扩展了系统的有效数值孔径。稀疏PSH的应用提高了整个成像系统的信噪比。与直接成像相比,I-COACH在横向分辨率上实现了约1.6倍的增强效果。
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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:本研究采用改进的I-COACH系统结合稀疏PSH实现分辨率增强。通过编码相位掩模(CPM)和衍射透镜(DL)使光线散射进入光学系统,从而扩展有效数值孔径。 2. 样本选择与数据来源:实验以美国空军(USAF)分辨率透射靶标和反射式USAF靶标作为观测对象。 3. 实验设备与材料清单:装置包含LED光源(Thorlabs LED635L)、透镜组(L0A和L0B)、空间光调制器(SLM,Holoeye PLUTO)、数码相机(Retiga-R6)及用于控制透镜系统初始数值孔径的光阑。 4. 实验流程与操作步骤:SLM上的相位图案由CPM与DL进行模2π相位叠加生成。采用GSA算法生成具有不同散射程度和点阵数量的CPM。通过目标全息图与PSH的非线性互相关实现物体重建。 5. 数据分析方法:基于重建结果的可见度与信噪比数值进行分析,以两者的乘积确定最佳散射程度和点阵数量。
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