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 : Metallic Neutral Density Filter, Neutral Density Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25 mm(0.98 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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采用全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶体的高速色转换光电探测器用于紫外光通信
CsPbBr3钙钛矿纳米晶体 硅基光电探测器 紫外光探测 日盲紫外通信 光无线通信
利用可见光至紫外(UV)波段超宽带谱的光无线通信(OWC)仍是缓解射频(RF)通信带宽饱和的关键研究领域。然而,高效紫外光电探测方法的缺失阻碍了紫外通信的发展。这一技术瓶颈主要源于现有硅基光电探测器(成本低廉且工艺成熟)对紫外光子吸收率低的问题。为突破这一技术壁垒,我们报道了一种混合硅基光电探测方案:将具有高光致发光量子产率(PLQY)和快速光致发光(PL)衰减时间的CsPbBr3钙钛矿纳米晶(NCs)作为紫外至可见光色彩转换层,用于高速日盲紫外通信。简易旋涂法制备的CsPbBr3钙钛矿纳米晶实现了高达~73%的PLQY和强紫外吸收特性。与商用硅基探测器相比,添加纳米晶层后日盲波段的响应度提升近三倍,外量子效率(EQE)提高约25%。此外,时间分辨光致发光测试显示在372nm紫外激发源下该层的衰减时间为4.5ns,证实了其作为快速色彩转换层的潜力。采用混合CsPbBr3-硅光电探测方案配合278nm紫外LED光源,最终实现了日盲通信中高达34Mbps的数据传输速率。这些发现证明了通过可调组成钙钛矿基荧光粉与低成本硅基探测器集成设计高速光接收器在紫外通信中的可行性。
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光电信息科学与工程实验方案
{"实验设计与方法选择": "本研究采用了一种混合硅基光电探测方案,将CsPbBr3钙钛矿纳米晶体作为紫外至可见光色彩转换层。研究方法包括CsPbBr3钙钛矿纳米晶体的合成、表征及其与商用硅基光电探测器的集成。", "样品选择与数据来源": "合成的CsPbBr3钙钛矿纳米晶体通过滴涂法沉积在紫外石英基底上。采用多种光谱和电学测量技术对纳米晶体及混合光电探测器的光学与光电特性进行表征。", "实验设备与材料清单": "设备包括透射电子显微镜(Titan G2 80–300)、紫外-可见吸收及光致发光光谱仪(Edinburg F900, FluoroMax?-4)、500瓦汞氙弧光灯、单色仪(CornerstoneTM, CS260)、积分球(Newport, 819系列)以及硅基PIN结光电二极管(Thorlabs, FDS100)。材料包含CsPbBr3钙钛矿纳米晶体、紫外石英基底和甲苯。", "实验流程与操作步骤": "首先合成CsPbBr3纳米晶体并表征其结构与光学特性,随后将其与硅基光电探测器集成,分别测量含/不含纳米晶体层的光电性能,并评估调制带宽与数据传输能力。", "数据分析方法": "基于测量的光电流与入射光功率计算响应度、外量子效率(EQE)、比探测率(D*)和噪声等效功率(NEP)。通过分析时间分辨光致发光测量确定荧光衰减时间。"}
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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
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