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
- 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 74.7 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 4.1 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
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利用光声显微镜全面表征爆炸性创伤性脑损伤中的脑血管功能障碍
爆炸性创伤性脑损伤 脑血管反应性 光声显微镜 氧代谢 血流动力学
爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)是作战相关伤亡的主要原因之一。尽管学界重点关注了爆炸引发的神经元和轴突损伤,但脑血管(尤其是微血管)的并存功能障碍仍鲜为人知。本研究通过大鼠bTBI模型(爆炸超压:187.8±18.3千帕),利用光声显微镜量化了伤后4小时脑血流动力学与代谢变化——包括血流灌注、氧合度、流速、氧提取分数及氧代谢率,并评估了爆炸暴露对脑血管舒张刺激反应性的影响。通过血管分割技术,我们在单血管层面提取这些变化,揭示其与血管类型(动脉/静脉)及管径的关联。研究发现该压力水平的bTBI未引起脑血管管径、血流灌注、氧合度、流速、氧提取及代谢的显著基线改变,仅小静脉(<45微米)出现轻微血氧饱和度升高和大静脉(≥45微米)血流增加。相反,该爆炸暴露几乎完全消除了脑血管反应性,包括动脉扩张、血流上调及静脉血氧饱和度升高。本研究是目前对爆炸暴露下脑血管结构与生理响应最全面的评估。观察到的脑血管反应性损伤可能导致认知能力下降——因其与认知代谢需求及血管动态调节能力不匹配。此外,受损的脑血管反应性还会增加大脑对缺氧、缺血等代谢性损伤的易感性。
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利用激光火花房间响应合成的声源辐射模式的可听化
本文提出了一种在真实房间内实现声源任意辐射模式可听化的方法。该方法采用激光诱导击穿(LIB)作为点声源。研究中我们:(1)验证了LIB体阵列合成任意辐射模式的性能;(2)实现了扬声器辐射模式的可听化,并在混响室内对比测量与合成的脉冲响应;(3)通过听觉测试评估该方法。合成房间响应在重建效果和听觉测试中均与目标响应高度吻合。
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智能医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用光声显微镜(PAM)评估爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)大鼠模型的脑血管功能障碍。方法包括量化损伤后脑血流动力学和代谢变化,以及评估脑血管对血管扩张刺激的反应性。 2. 样本选择与数据来源:雄性Sprague Dawley大鼠(6-8周龄)随机分为对照组和bTBI组。bTBI组暴露于187.8±18.3 kPa的冲击波超压环境。 3. 实验设备与材料清单:多参数PAM系统包含纳秒脉冲激光器、偏振分束器、中性密度滤光片、光阑、聚光透镜、针孔、单模光纤、显微镜物镜、分束器、高速光电二极管、消色差双合透镜及定制环形超声换能器。 4. 实验流程与操作步骤:动物麻醉后置于高压激波管接受冲击暴露,随后通过PAM成像。使用乙酰唑胺(ACZ)注射评估脑血管反应性。 5. 数据分析方法:采用血管分割算法提取脑血流动力学和氧代谢相关定量值。统计分析包括非配对t检验和配对t检验。
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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:研究采用锂离子电池(LIB)体积阵列合成任意辐射方向图,并在混响室内对比测量与合成的脉冲响应。 2. 样本选择与数据来源:在混响室内使用单通道或多通道麦克风阵列作为接收器进行脉冲响应测量。 3. 实验设备与材料清单:高能脉冲激光器Nd:YAG、聚焦透镜、反射镜、压力麦克风、信号调理器、数字化仪。 4. 实验流程与操作步骤:以2Hz重复频率进行51次LIB实验并取平均值,确保每次测量间有0.5秒的房间响应间隔。 5. 数据分析方法:通过混响室内的可听化技术评估合成方向性。
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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。
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