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
- 焦距 / Focal Length : 18.17 mm
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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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大轴向范围频域光学低相干干涉测量技术
FD-LCI 干涉测量法 大轴向范围 光学相干断层扫描 FD-OCT
本文提出了一种新的实验装置,将频域低相干干涉测量法(FD-LCI)的测量范围从3毫米扩展至2厘米。通过增加横向扫描,FD-LCI可进一步发展为频域光学相干断层扫描技术(FD-OCT)。这种新型简易装置仅需在典型FD-LCI设置的光谱仪前附加一个额外干涉仪。该配置能克服传统技术的动态范围限制,利用附加干涉仪作为调谐系统,实现对光谱仪检测范围外样本光程差的测量。此外,这种调谐可显著减小衰减效应的影响。新系统的精度由FD-LCI与调谐微米位移器的精度叠加获得,在本实验装置中该值为20微米。
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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:该装置采用超连续谱激光器作为光源,带宽限制在以850纳米为中心的130纳米范围内。在典型的FD-LCI设置中,在光谱仪前增加了一个额外的干涉仪。 2. 样本选择与数据来源:测试了多个样本,包括盖玻片、透明丙烯酸载玻片以及两个相隔超过一厘米的载玻片。 3. 实验设备与材料清单:超连续谱激光器(NKT型号SuperK Extreme IR)、光学滤光片、环形器(AC Photonics的PIOC-3-85-P-1-21-1)、光纤准直器(Thorlabs的TC06APC-780)、反射镜(Thorlabs的PF10-03-P01)、手动微米级平移台、光谱仪(Ocean Optics HR4000)。 4. 实验步骤与操作流程:光线传输至环形器,其充当单臂光纤干涉仪。反射光由同一光纤收集并传输至外差迈克尔逊干涉仪(HMI)?;袢≈嵯蚍瓷渎势拭妫ˋ扫描)。 5. 数据分析方法:使用作者开发的程序通过Matlab处理数据。
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