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 : 50.0 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 4.0 mm
- 半径 / Radius : 25.8 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 Scratch-Dig
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低频拉曼分光光度计:具有宽激光照射样品的制药分析工具
拉曼分光光度计 仪器设备 大面积照明 低频 对乙酰氨基酚
本工作描述了一种拉曼分光光度计的光学配置方案,该方案可将激光光斑尺寸在3至3000微米范围内调节,同时保持高拉曼光子通量并支持短积分时间采集。此外,该仪器能检测斯托克斯与反斯托克斯侧的10至2000 cm?1中低频振动范围光谱。该新型光学配置的特点在于无需使用分束器来重定向散射光至探测器(此举会损耗激光功率)。通过化学计量模型预测多晶型物与辅料混合物中不同活性药物成分(API)的浓度,以及采用高光谱成像分析API混合物,评估了该拉曼分光光度计的定量与定性分析性能。这种新光学配置展现出制药用途的多功能性,既适用于常规拉曼测量,也可用于表面增强拉曼散射(SERS),在药物表征或原料与工艺质量控制等应用中发挥作用。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究开发了一种拉曼分光光度计的光学配置,可通过一组超窄带陷波滤波器实现激光光斑尺寸在3至3000微米间调节,用于低频振动光谱检测。 2. 样本选择与数据来源:样本包括对乙酰氨基酚(PCT)、甲苯咪唑(MBZ)多晶型体及卡马西平(CBZ)多晶型体,并与多种辅料混合。 3. 实验设备与材料清单:使用785纳米窄线宽单频激光器、体布拉格光栅(VBG)滤波器、单色仪及CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:光学配置采用带中心孔的抛物面镜替代分束器,以实现激光全功率利用。光谱采集范围为-200至2000厘米?1。 5. 数据分析方法:采用多元偏最小二乘法(PLS)回归进行光谱校准,并运用MCR-ALS方法进行高光谱图像分析。
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