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。
概述
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 40 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 6.4 mm
- 直径 / Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
<scp>EBT</scp> 3型放射变色胶片在临床光子和电子束中的光谱分析
EBT3 胶片剂量测定 放射变色胶片 吸收光谱法
目的:研究EBT3放射变色胶片对放疗剂量学中不同射束品质的光谱响应,并考察剂量、剂量率及批次间差异对胶片光谱响应的影响。方法:将EBT3胶片置于固体水模体层间,分别用6/15 MV光子束、6/10 MV-FFF光子束及6/20 MeV电子束进行0.4-50 Gy剂量照射。通过光纤耦合光谱仪和宽带光源获取400-800 nm波长范围的光谱数据,测量净吸光度随波长的变化关系。结果:相同剂量下不同射束品质照射的EBT3胶片吸收光谱无显著变化,剂量率亦未引起光谱改变。1-50 Gy剂量范围内每戈瑞净吸光度测量值与射束品质无关。不同批次胶片样本存在轻微光谱形态及吸收峰位置差异。净吸光度光谱显示两个主吸收带(中心波长634-636 nm为主峰,583-585 nm为次峰),但特定剂量以上时,部分批次的主吸收峰会分裂为~624-628 nm和~641-645 nm双峰。结论:光子束(含FFF)及电子束照射的EBT3胶片光谱形态不受射束品质和剂量率影响,但会随剂量水平、批次及光谱测量系统而变化。
查看全文 >
-
精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:将EBT3胶片置于不同剂量水平的光子和电子束下辐照,使用光纤耦合光谱仪和宽带光源测量净吸光度。 2. 样本选择与数据来源:采用三个不同批次的EBT3胶片。 3. 实验设备与材料清单:光纤耦合光谱仪(WP-VIS-R-S-100,Wasatch Photonics)、氘钨卤素灯(DH-2000,Ocean Optics)、熔融石英光纤(FT600EMT,Thorlabs公司)、平凸透镜(LA1422,Thorlabs公司)、固体水模体。 4. 实验流程与操作步骤:胶片辐照后48小时测量其光谱响应。 5. 数据分析方法:针对不同射束品质、剂量水平和批次计算并分析净吸光度。
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?。在这个技术密集、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信??樾幸盗返匚?,谁就掌握了未来通信产业的制高点。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