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 1200 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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二极管泵浦单次通过可调谐中红外气体拉曼源——充甲烷空芯光纤
气体激光器 拉曼激光器 光纤激光器 受激拉曼散射
据我们所知,本文首次报道了采用充甲烷空芯光纤的二极管泵浦单程可调谐中红外光纤气体拉曼激光源。该激光器由自制可调谐高峰值功率放大二极管激光器泵浦(波长范围1540-1560 nm),通过甲烷分子的受激拉曼散射产生2796-2863 nm的中红外激光输出。当泵浦波长为1550 nm、光纤长度14.2 m、气压16 bar时,在2829 nm处获得最高平均输出功率约34 mW。本研究为紧凑型可调谐中红外光纤激光器开辟了新途径。
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脉冲与连续波发射模式的互补使用以稳定激光粉末床熔融中的熔池几何形状
选择性激光熔化 不锈钢 熔池监测 连续波发射 脉冲波发射
激光粉末床熔融(LPBF)工艺中最常见的缺陷——孔隙、几何误差、表面粗糙度及热变形,主要与工艺能量输入相关。常规做法是采用单一组工艺参数制造整个部件,而不考虑给定层内实际扫描路径的尺寸差异。然而熔池稳定性高度依赖于扫描几何特征。维持稳定熔池的可行策略是混合使用脉冲波(PW)和连续波(CW)发射模式。本研究据此探究了在固定能量密度下,分别对大截面和薄截面互补采用连续发射与调制发射的方法。该方案在AISI 316L不锈钢上进行了测试,并通过专用的同轴监测系统进行熔池观测。研究提取了熔池强度与几何特性的时间分辨测量数据,以及熔池区域的三维空间分布图谱。结果表明:在过渡至薄截面的衔接区域采用CW向PW模式的转换,能有效维持恒定的熔池尺寸,从而避免热量积聚及制件从粉床中溢出。
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使用单色光测量液体闪烁体溶剂LAB的衰减长度
直链烷基苯 中微子探测器 光吸收
江门中微子实验中心探测器将采用直链烷基苯(LAB)作为液体闪烁体的溶剂。该探测器的巨大规模带来了重大挑战,也要求进一步提高优质LAB的光学透明度。为研究高光学透明度特性,我们持续改进测量装置,采用单色光测量LAB样品的衰减长度。此外,还研究了有机杂质对LAB样品的影响,以理解其相互作用机制并进一步提升LAB的光学透明度。
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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:该实验采用自制可调谐高峰值功率放大二极管激光器泵浦充甲烷空芯光纤,通过受激拉曼散射产生中红外激光辐射。 2. 样本选择与数据来源:甲烷气体作为空芯光纤中的增益介质。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含可调谐DFB激光器、电光调制系统、掺铒光纤放大器、空芯光纤及镜片透镜等光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:泵浦光经准直后耦合进入空芯光纤,输出光经滤除泵浦光后测量。 5. 数据分析方法:研究不同泵浦波长和重复频率下的输出特性,通过光谱仪和功率计测量光谱与功率。
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机械工程实验方案
{"实验设计与方法选择": "本研究探究了连续波(CW)和脉冲波(PW)发射模式对AISI 316L不锈钢激光粉末床熔融(LPBF)过程中熔池几何形态的影响。研究者在开放式LPBF平台上集成了定制监测??椋糜诠鄄饨焱?NIR)区域的熔池几何形态。", "样本选择与数据来源": "采用气体雾化AISI 316L不锈钢粉末。通过专为此设计的同轴监测系统观测熔池几何形态。", "实验设备与材料清单": "LPBF系统包含定制粉末床、单模光纤激光器(IPG Photonics YLR-150/750-QCW-AC)、配备CMOS相机(Ximea xiQ USB Vision)的监测??榧岸嘀止庋斯馄?Thorlabs)。", "实验流程与操作规范": "研究在相同能量密度下对比了块状与薄壁区域的CW和PW发射效果。通过同轴NIR图像监测测量熔池尺寸,并构建伪断层三维熔池图谱。", "数据分析方法": "从图像中提取熔池尺寸与强度参数,采用MATLAB程序对热发射图像进行静态阈值处理以估算熔池尺寸。"}
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本实验采用比尔-朗伯定律测量LAB样品的衰减长度,并通过改进单色光条件提升精度。使用LED、滤光片和光电倍增管(PMT)的装置采集光强穿过样品的衰减数据。 2. 样品选择与数据来源:制备了LAB样品(NJ42#、NJ46-R#、NJ48#、NJ49#、NJ50#),包括市售产品及改进生产工艺的高质量样品。另制备了掺杂PPO和bis-MSB的LS样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包含LED(400nm、430nm、470nm)、信号发生器(AFG3102)、透镜、光阑、带通滤光片(Thorlabs FB430-10、Semrock FF01-427/10-25)、1米不锈钢管、PMT(滨松R7724)、数据采集系统、QADC(CAEN V965)及光纤光谱仪(FX2000-RD)。材料包括LAB样品、测试用高纯水及有机杂质分析样本。 4. 实验流程与操作规范:装置通过LED发射脉冲光,经准直、单色化滤光后穿过管内LAB样品,由PMT测量衰减光强。记录不同液位高度的ADC值,将数据拟合至公式(6)计算衰减长度?;肪澄露任榷刂圃?.2°C以减少波动。 5. 数据分析方法:基于比尔-朗伯定律(公式6)采用指数拟合计算衰减长度,运用统计方法进行误差评估,并对比有无滤光片的测量结果。
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