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 : Cylindrical Lens
- 焦距 / Focal Length : 150.0 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 4.5 mm
- 半径 / Radius : 77.5 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 Scratch-Dig
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利用一对侧向位移分束器产生径向和角向偏振光束
相干性 干涉 偏振 波片 分束器
本文提出了一种改进的偏振转换器,用于产生径向和角向偏振光束。该装置基于类马赫-曾德尔干涉结构,由一对侧向位移分束器(LDBs)和两个半波片组成,用于调控入射线偏振光的偏振态。通过远场中两个正交厄米-高斯模式的相干叠加,可同时获得径向与角向偏振光束。研究团队组装了原型机以验证设计的可行性。该方案具有结构简单、对称紧凑、鲁棒性强的优势,且引入LDBs显著降低了器件成本。此外,该设计适用于宽带脉冲激光器,在高功率应用领域具有显著潜力。
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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:本实验基于类马赫-曾德尔干涉结构,利用一对横向位移分束器(LDB)和两个半波片(h-HWP与f-HWP)调控入射线偏振光的偏振态。通过琼斯矩阵计算描述工作原理,利用远场相干叠加实现径向与角向偏振光束。 2. 样品选择与数据来源:组装并测试原型器件。光源采用输出功率10 mW的632.8 nm氦氖激光器,光束轮廓通过CCD相机与激光光束分析仪采集。 3. 实验设备与材料清单:包含圆柱透镜(THORLABS的LJ1878L1-A和LJ1960L1-A)、横向位移分束器(THORLABS的PBS251、BS013、PS911)、多级半波片(BVO的MOWP-633-1/2-10)、氦氖激光器(ONSET的AH100M)、CCD相机(SONY的XCD-U100CR)、激光光束分析仪(THORLABS的BP109-VIS)、四分之一波片(THORLABS的WPQ05M-633)及检偏器。 4. 实验流程与操作步骤:入射线偏振光经圆柱透镜形成椭圆高斯光束,由LDPB分束为正交偏振分量后通过h-HWP与f-HWP调控,再经LDB汇聚,最终通过成像透镜实现远场相干叠加。使用检偏器与CCD相机在不同方位角分析光束轮廓,并测量斯托克斯参数评估偏振质量。 5. 数据分析方法:观测记录光束轮廓,计算斯托克斯参数(S0、S1、S2、S3)评估偏振质量,分析强度分布的柱对称性。
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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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