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
- 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 3000 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Borofloat, Soda Lime
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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研究船搭载的XCO<sub>2</sub>和XCH<sub>4</sub>纬度断面精确移动遥感
太阳能跟踪器 EM27/SUN 大气温室气体 XCO2 XCH4 傅里叶变换光谱仪 船载测量
一台便携式傅里叶变换光谱仪(型号EM27/SUN)被部署在研究船"极地之星"号上,通过直接太阳吸收光谱法测量二氧化碳(XCO2)和甲烷(XCH4)的柱平均干空气摩尔分数。我们报告了在2014年3月5日从南非开普敦(34°S,18°E)至2014年4月14日德国布雷默港(54°N,19°E)为期六周的大西洋巡航期间,在移动平台上进行实地操作时,为实现XCO2和XCH4反演结果达到百分之几的目标精度所需的技术开发、数据校准与处理措施。结果表明,我们的太阳跟踪器在整个航程中通常能实现对太阳中心0.05°以内的跟踪精度,这使得即使在恶劣环境风速条件下也能准确获取XCO2和XCH4数据。我们定义了多个光谱筛选质量过滤器,例如当视场被船舶结构部分遮挡或视线穿过船舶排气羽流时。清洁海洋空气中的测量数据可用于表征虚假的气团依赖性?;疃崾螅霉馄滓怯氲鹿ǘ孤扯虻腡CCON(总碳柱观测网络)仪器并行部署,从而确定了使整个活动记录可追溯至世界气象组织(WMO)标准的校准系数。与GOSAT卫星观测及欧洲中期天气预报中心(ECMWF)哥白尼大气监测服务(CAMS)建模浓度场的对比表明,该观测系统非常适合提供海洋上空及跨半球断面的验证机会。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用便携式傅里叶变换光谱仪(FTS,型号EM27/SUN)进行直接太阳吸收光谱测量以获取XCO2和XCH4数据。改装定制太阳能跟踪器以适应移动应用,确保精确的太阳跟踪。 2. 样本选择与数据来源:在大西洋从开普敦到布雷默港为期6周的航程中进行测量,覆盖广泛纬度范围。 3. 实验设备与材料清单:关键仪器包括EM27/SUN FTS和定制太阳能跟踪系统。其他设备包含用于太阳跟踪的CMOS数码相机及用于光谱测量的带通滤波器。 4. 实验流程与操作规范:光谱仪从早到晚半自动运行,在适宜天气条件下记录光谱。通过质量过滤器筛选受强度波动、遮挡或废气羽流污染影响的光谱。 5. 数据分析方法:使用PROFFIT v.9.6软件包进行吸收体总柱光谱反演。对太阳天顶角虚假依赖性进行校正,并整体校准至WMO标准。
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电话
单位名称
用途