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
- 测量技术 / Measuring Techniques : NIR
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular
- 光谱分辨率 / Spectral Resolution : 4.4 to 85.0 nm
- 谱带 / Spectrum Band : NIR
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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基于二元混合物的高度灵敏近红外发光纳米温度计
寿命热测量 二元混合物 掺镧钇氧化物 近红外发光 自参考纳米温度计
我们提出一种简单策略:通过选用掺杂镧系元素的Y2O3二元混合物(1%Ho-Y2O3+1%Er-Y2O3和1%Ho-Y2O3+1%Nd-Y2O3)制备可在近红外范围(1000-1700 nm)工作的发光强度比纳米温度计。所有纳米颗粒均采用柠檬酸盐络合法合成,并在800°C下热退火处理。我们在297-472 K范围内监测了发射特性的温度演变,从发射形状、强度、动力学、激发波长、采集模式及二元混合物配比等方面进行分析。当以536.8 nm激发时,3:1配比Ho-Y2O3+Er-Y2O3二元混合物在297 K处记录到最大相对灵敏度1%K-1。对于生物成像应用更适宜的649.7 nm激发波长,在相关生理温度范围(300-320 K)内,3:1配比Ho-Y2O3+Er-Y2O3二元混合物显示出0.55-0.6%K-1的相对灵敏度。据我们所知,本研究首次报道了掺Ho纳米粒子的近红外发光(约1200 nm)寿命测温法。与文献对比表明,我们的系统代表了一种具有前景的近红外温度计,其结构简单、可重复配置且存在多种优化途径。
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光学类比中受激霍金辐射的观测
霍金辐射理论可在实验室模拟黑洞中进行验证。我们利用非线性光纤中的光脉冲构建人工事件视界——每个脉冲通过克尔效应产生折射率的移动扰动。当探测光的群速度因该扰动减缓至与脉冲速度匹配时,其便感知到这一事件视界。实验中我们观测到:在正负频率混合的极端非线性光纤条件下,探测光激发了霍金辐射现象。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用柠檬酸盐络合法合成镧系元素掺杂Y2O3纳米颗粒,经800°C退火处理后通过物理研磨制备二元混合物,在不同激发条件和温度下分析其发光特性。 2. 样品选择与数据来源:合成了1%Nd、Ho和Er掺杂的Y2O3纳米颗粒;制备了不同重量比的二元混合物(Ho-Y2O3+Nd-Y2O3和Ho-Y2O3+Er-Y2O3)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括X射线衍射仪(岛津XRD-7000)、拉曼光谱仪(HORIBA Jobin Yvon-Labram HR紫外-可见-近红外)、漫反射光谱仪(AvaSpec-HS1024x58/122TEC配AvaSphere-50-LS-HAL-12V)、可调谐激光器(EKSPLA OPO NT340系列)、光谱仪(Shamrock 303i, Andor;Acton SP2758)、探测器(iDus InGaAs 1.7 DU490A,AvaSpec-NIR256-1.7TEC,NIR PMT模块H10330B-75,滨松)、温控样品台(Microptik MHCS622)及化学试剂(镧系硝酸盐、柠檬酸)。 4. 实验流程与操作步骤:合成纳米颗粒后通过XRD、拉曼和漫反射紫外/可见光谱进行表征,在297-472K温度范围内使用脉冲激光激发测量发光光谱和衰减曲线,数据采集包含高分辨率与低分辨率模式。 5. 数据分析方法:计算发光强度比(LIR)和寿命值,采用标准公式估算相对灵敏度,统计分析包含拟合与误差估计。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:设计了一个泵浦-探测实验,其中强超短光脉冲(泵浦)通过克尔效应在光子晶体光纤中产生移动的折射率扰动,从而建立人工事件视界。探测光与这种扰动相互作用以激发霍金辐射。理论模型包括用于频率分析的多普勒效应和博戈留波夫变换。 2. 样本选择与数据来源:样本是来自同一光源的光脉冲,泵浦脉冲为800 nm波长、8 fs持续时间,探测脉冲为波长可调范围800至1620 nm、约50 fs持续时间。数据通过红外和紫外区域的光谱测量获取。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Thorlabs Octavius振荡器用于脉冲生成,光子晶体光纤(NKT NL-1.5-590和NKT NL-1.7-765),分束器,偏振片,斩波轮,二向色镜,抛物面镜,光谱仪(Avantes AvaSpec-NIR256-1.7),基于棱镜的单色仪,以及光电倍增管(Hamamatsu H8259)。材料包括用于光传播和相互作用的光学元件和光纤。 4. 实验步骤与操作流程:脉冲被分束,一束经过色散补偿和延迟后用作泵浦,另一束通过拉曼移频生成探测光。调节、调制探测光强度后,在二向色镜处与泵浦光合并,随后进入相互作用光纤。输出光被准直、滤波后导向红外和紫外检测站进行光谱分析。 5. 数据分析方法:通过比较有无探测光时的光谱进行分析,使用多普勒公式预测频率偏移,并采用数值模拟支持解释。统计方法包括误差棒计算和功率依赖性的线性拟合。
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