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
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 8.00 mm
- 直径 / Diameter : 12.24 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : D-LAK6
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被4篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
空心光笼:禁锢于栅栏之后的光
集成光子学 反谐振导波 漏模 空心光波导 三维纳米打印 光谱学
光波导是集成平面光子电路的核心元件,它彻底改变了从电信、医学、环境科学到光生成等多个光子学领域。然而,实心芯层的使用限制了在低介电常数介质(如气体或液体)中需要强光-物质相互作用的应用,这引发了对空心芯波导的极大兴趣。在此,我们提出了一种芯片级空心芯光笼的概念,该光笼由围绕中央空心芯的自由站立圆柱形介电柱阵列构成,采用三维纳米打印技术实现。该光笼通过反谐振引导效应工作,并展现出卓越特性:(1) 在紫外、可见和近红外光谱范围内,能在"准空气"中实现超过一厘米距离的无衍射传播;(2) 通过介电柱间开放空间可直接侧向接触空心芯,使气体扩散时间至少缩短10^4倍;(3) 空心部分承载极高比例的模式场(>99.9%)。凭借这些特性,该光笼能突破现有平面空心芯波导技术的局限,为量子技术、超快光谱学、生物分析、声光器件、光流控和非线性光学等领域开创前所未有的芯片级应用前景。
查看全文 > -
液体和固体中激光-物质相互作用过程中沉积能量密度的综合表征方法
三维传播成像 光声学 飞秒成丝 激光与物质相互作用 沉积能量密度 阴影成像
我们提出了一种新方法,用于表征微等离子体生成极端条件下固体和液体中超快激光-物质相互作用过程。通过结合三维传播成像、吸收测量、阴影成像和光声成像技术,我们可以重建材料内部的等离子体电子密度分布、激光脉冲能量密度分布以及沉积能量密度值,并表征激光脉冲的传播机制。该研究概念对于理解超快激光-物质相互作用的物理机制具有重要意义,对激光微加工、生物加工和生物处理的精准控制具有重要应用价值。
查看全文 > -
利用硫化铅纳米颗粒实现271至308微米可调谐被动调Q掺镝光纤激光器
掺杂Dy3+的ZBLAN光纤激光器 被动调Q 硫化铅纳米粒子 中红外 可调谐
据我们所知,我们首次展示了一种基于PbS纳米颗粒作为可饱和吸收体(SA)的1.1 μm泵浦、3 μm附近宽调谐被动调Q Dy3+掺杂ZBLAN光纤激光器。在2.87 μm波长处,测得该SA的调制深度为12.5%,饱和强度为1.10 MW/cm2。实现了2.71-3.08 μm(约370 nm)波长范围内的稳定调Q输出——据我们所知,这是脉冲稀土掺杂光纤激光器达到的最宽调谐范围。实验获得最大输出功率252.7 mW,对应脉冲能量1.51 μJ、脉宽795 ns、重复频率166.8 kHz。该成果表明Dy3+是3 μm波段可调谐脉冲光源的理想增益介质,同时据我们所知首次展示了PbS作为中红外可饱和吸收体的应用潜力。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用3D纳米打印技术制备光笼结构,该结构由围绕中空核心排列的六边形晶格自由站立介电细丝构成,其导光原理基于反谐振效应。 2. 样本选择与数据来源:样本包含硅晶圆衬底上制备的6股和12股不同长度及间距的光笼,光学表征通过透射测量和模式分析实现。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞秒激光光刻系统(Photonic Professional GT,Nanoscribe)、光刻胶(IP-Dip,Nanoscribe)、硅晶圆、超连续光源(NKT SuperK COMPACT)、物镜、光谱分析仪、相机及气体池;材料包含聚合物及乙炔、氨气等气体。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程采用双光子吸收直接激光写入技术,设定特定间距与切片参数;光学表征通过透射装置测量光谱透过率与模式分布;气体扩散研究结合理论计算与激光吸收光谱实验检测。 5. 数据分析方法:数据分析包含有限元建模、多极代码模拟及透射数据拟合,用于确定损耗与模式特性。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
该方法结合了三维传播成像、吸收测量、阴影成像和光声成像技术,用于重建材料内部的等离子体电子密度分布、激光脉冲能量通量分布以及沉积能量密度的数值。实验装置包含Cr:Forsterite激光系统、聚焦透镜、CCD相机和压电探测器,用于各项测量工作。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案3
1. 实验设计与方法选择:该研究采用PbS纳米颗粒作为可饱和吸收体,在掺Dy3?的ZBLAN光纤激光器中实现了约3微米波段的可调谐被动调Q运转。 2. 样本选择与数据来源:PbS纳米颗粒分散液通过溶胶-凝胶法合成。激光系统包含自制Yb3?掺杂光纤激光器作为泵浦源,以及掺Dy3?的ZBLAN光纤作为增益介质。 3. 实验设备与材料清单:设备包括自制Yb3?掺杂光纤激光器、掺Dy3?的ZBLAN光纤、PbS纳米颗粒分散液,以及二向色镜和离轴抛物面反射镜等光学元件。 4. 实验步骤与操作流程:通过Littman构型的平面刻线光栅调节激光波长,并监测输出功率、时域特性及光谱。 5. 数据分析方法:采用功率依赖测量装置表征PbS纳米颗粒的非线性吸收特性,并基于输出功率、脉冲宽度和重复频率分析激光性能。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
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
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关产品
-
激光二极管专用光学透镜
光学透镜
Fisba
有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚唬驼莆樟宋蠢赐ㄐ挪档闹聘叩?。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途