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
- 棱镜类型 / Prism Type : Wedge Prisms, Risley Prisms
- 棱镜形状 / Prism Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coated
- 镀膜波长 / Coating Wavelength : 1050 to 1700 nm
- 棱镜直径 / Prism Diameter : 25.4 mm
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
- 应用 / Applications : Laser Beam Steering
- RoHS / RoHs : Yes
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基于耦合波导的微传感器与光谱多元分析相结合,以改进农业中喷雾沉积特性的表征
主成分分析(PCA) 偏最小二乘法(PLS) 精准农业 液滴特性表征 红外光谱技术 光学微传感器 作物?;?/span>
叶片覆盖面积是衡量喷洒过程以实现最大喷雾效率的关键指标。为测定叶片覆盖面积,建议研发结合多变量光谱分析的光学微传感器,用于测量沉积在叶片表面的液滴体积。研究人员制造了基于锗-硒-碲硫系薄膜的脊形光波导,并研究其表面沉积去离子水液滴时的透光响应。使用专用分光光度计在1200-2000纳米波长范围内,分别记录波导输出端在液滴沉积前(参考值)和沉积后的透射光谱。检测到相对透射光谱在1450纳米处出现凹陷,该特征对应水中O-H伸缩振动的第一泛音。结果表明:液滴沉积后观测到的光强减弱部分源于导模倏逝场携带的光能被水吸收?;谡?硒-碲脊形光波导的探头在整个研究体积范围(0.1至2.5微升)内均保持敏感。随后采用主成分分析和偏最小二乘等多元技术处理测量数据统计特性及透射光谱的预测性,证实测量系统对水吸收的敏感性,且预测模型在独立测试集上实现了66.5%的相关性和0.39微升的精度来预测液滴体积。
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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:本研究基于Ge-Se-Te硫系化合物薄膜制备了条形光学波导,并分析其对水滴沉积的光传输响应。采用分光光度计平台记录水滴沉积前后的透射光谱。 2. 样本选择与数据来源:在波导表面沉积体积为0.1至2.5微升的去离子水滴,透射光谱记录波长范围为1200至2000纳米。 3. 实验设备与材料清单:包括专用分光光度计平台、Ge-Se-Te硫系化合物薄膜及用于水滴沉积的微量移液器。 4. 实验步骤与操作流程:将水滴沉积于波导表面,分别记录沉积前后的透射光谱,每个体积重复三次该过程。 5. 数据分析方法:采用主成分分析(PCA)和偏最小二乘法(PLS)回归分析透射光谱并预测水滴体积。
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电话
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