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
- 分束器类型 / Beamsplitter Type : Pellicle Beamsplitters
- 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Round
- 分光比(%) / Split Ratio(%) : 33:67
- 基底/材料 / Substrate/Material : Nitrocellulose
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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AI 智能分析
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基于单臂离轴干涉仪计算远心的单次曝光数字全息显微技术
单臂全息干涉仪 三维显微镜 数字全息显微镜
我们提出了一种基于计算远心的单次曝光数字全息显微技术,该技术采用单臂离轴干涉仪(SA-OAI),由光学记录、计算补偿和信息重建三个过程组成。在光学记录阶段,物光束通过SA-OAI记录为全息图样,其中管透镜与物镜的间距略小于其焦距。随后生成并嵌入一个额外的二次相位因子(AQPF)到记录的全息图中。而在计算补偿过程中,这个AQPF可以通过其数字生成的版本从记录的全息图中消除,从而使所提出的系统能够以所谓的计算远心模式运行。因此,在数值重建过程中,仅需从这个经过AQPF补偿的全息图就能重建被测物体的相位信息。通过波光学分析和半球透镜测试实验,证实了该系统在实际应用中的可行性。
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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:该系统采用单臂离轴干涉仪,通过将管透镜略微失焦放置以产生额外的二次相位因子(AQPF),并对其进行计算补偿以实现远心成像。数值重建采用角谱法。 2. 样本选择与数据来源:选用商用半球透镜(型号:#49-568,Edmond Optics)作为测试对象,其厚度和直径为指定规格。全息图样由CCD相机记录。 3. 实验设备与材料清单:He-Ne激光器(波长632.8 nm,功率2 mW)、物镜(5倍)、管透镜、薄膜分束器(型号:BP233,Thorlabs)、光学反射镜、CCD相机(型号:B2020,IMPERX,2048×2048像素,7.4 μm像素尺寸)及半球透镜。 4. 实验步骤与操作流程:物光束依次通过测试透镜、物镜放大、管透镜调整,再经PBS和反射镜分束形成干涉图样并由CCD记录。通过计算生成AQPF并从记录的全息图中扣除以实现补偿。 5. 数据分析方法:利用角谱法提取相位信息,基于相位差计算的光程差进行三维形貌重建。
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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
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电话
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