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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- 准直器类型 / Collimator Type : Triplet Collimator, Fiber Optic Collimator
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杂多核超分子Tb/Yb组装体在水中的分子上转换
通过堆积激发态实现上转换(UC)的过程受到振动猝灭机制的严重限制,尤其是在观察溶液中的离散分子实体时。我们通过精确控制带负电的Yb配合物与水溶液中Tb3+阳离子之间强静电相互作用引发的超分子组装过程,设计合成了[(YbL)2Tbx](x=1和2)组成的异多核配合物。这些结构体在980 nm近红外光激发Yb吸收带时,展现出Tb阳离子绿色发射的协同光敏化上转换现象。通过在D2O中进行的稳态和时间分辨发光实验,我们详细研究了这些配合物的光物理性质,从而量化了溶液组成和pD值对发射强度的影响,并阐明了确切的协同光敏化上转换机制。在优化条件下,首次在非氘代水中观测到离散分子化合物的能量转移上转换过程。
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一种用于柱状甲烷和二氧化碳远程测量的便携式微型激光外差辐射计(mini-LHR)
大气柱 二氧化碳 甲烷 便携式 微型化激光外差辐射计
我们展示了一款便携式微型激光外差辐射计(mini-LHR)的设计方案,该仪器可同步测量大气柱中的甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。这款mini-LHR可安装在背包框架上自主运行,依靠折叠式30瓦太阳能电池板充电的电池供电,无需任何基础设施。与早期仪器类似,该被动式激光外差辐射计通过收集被CH4和CO2吸收的阳光进行工作。在仪器内部,阳光与中心波长约1.64微米(该波段两种气体均具有吸收特征)的分布反?。―FB)激光混合。激光每分钟扫描一次这些吸收特征,产生的拍频信号在射频(RF)段采集。扫描数据经半小时和小时尺度平均后,利用行星光谱生成器(PSG)反演算法提取大气柱摩尔分数。通过在阿拉斯加内陆和夏威夷两个差异显著的站点部署,验证了仪器性能:1.64微米处分辨率(λ/?λ)超过50万,CH4和CO2的测量精度分别优于20ppb和1ppm。由于mini-LHR便携且可共址部署,可用于校准大型固定式柱观测仪器的偏差,还能快速响应甲烷泄漏等瞬态事件,或针对特定地理区域开展野外研究。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过超分子组装设计异多核配合物[(YbL)?Tbx],采用稳态和时间分辨发光实验研究光物理性质。理论模型包括用于结构分析的DFT计算和用于能量传递机制的动力学模型。 2. 样品选择与数据来源:样品由配体L与Yb、Tb的水溶液制备,以D?O和H?O为溶剂。数据来源于光谱测量、核磁共振(NMR)和X射线晶体学。 3. 实验设备与材料清单:石英比色皿(Helma Analytics)、Perkin-Elmer Lambda 950分光光度计、Edinburgh仪器FLP920光谱仪、滨松光电倍增管(R928和R5509-72)、980 nm LED、激光二极管(975 nm)、功率计(Coherent FieldMate、Newport 1917R、Ophir 30A-BB-18)、雪崩光电二极管(Excelitas SPCM-AQRH-16)、时间相关单光子计数板(Becker-Hickl SPC-830)及多种滤光片(如850 nm高通、399 nm截止)。材料包括Yb和Tb配合物、配体L以及溶剂D?O和H?O。 4. 实验步骤与操作流程:通过NMR和X射线晶体学合成并表征配合物。进行Tb盐滴定并调节pD值。记录980 nm激发下的发射光谱,进行功率依赖性和时间分辨测量。使用动力学参数拟合模型分析数据。 5. 数据分析方法:采用线性拟合分析顺磁位移,DFT计算几何结构,动力学模型分析上转换速率。软件包括Matlab用于拟合和SPCM用于光子计数。
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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:迷你激光外差辐射计(mini-LHR)是一种被动式仪器,通过采集被甲烷和二氧化碳吸收的阳光,与分布式反馈激光器(DFB激光器)的光信号混频,测量产生的射频(RF)拍频信号。 2. 样本选择与数据来源:利用连接太阳跟踪器的光纤耦合望远镜采集阳光,在阿拉斯加内陆和夏威夷的两个野外站点进行数据收集。 3. 实验设备与材料清单:包括DFB激光器、光纤耦合望远镜、射频接收器、锁相放大器以及供电用的太阳能电池板系统。 4. 实验流程与操作步骤:激光器每分钟扫描一次吸收特征谱线,扫描数据经平均处理生成半小时或小时级数据产品,通过行星光谱生成器(PSG)反演工具进行数据分析。 5. 数据分析方法:采用PSG反演工具模拟大气光谱,并通过扰动甲烷和二氧化碳浓度来拟合其含量。
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