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
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 光纤模式 / Fiber Mode : SMF/PMF/MMF
- 应用 / Application : Broadband Light Source for Insertion Loss Test, Distributed Fiber Optic Sensor (FOS), Biomedical Imaging Device, OCT Diagnostic System, Un-cooled Sensor System
应用
1. 宽带光源用于插入损耗测试 2. 分布式光纤传感器 (FOS) 3. 生物医学成像设备 4. OCT诊断系统 5. 无冷却传感系统
特征
1. 宽光谱带宽 2. 非常低的光谱起伏 3. 在单模/或偏振保持光纤中的高输出功率
详述
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
-
[IEEE 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 马来西亚(2018.7.24-2018.7.26)] 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 不同类型SOA特性的建模
建模(线性和非线性类型) 半导体光放大器 多波长光纤激光器
对常规(C)波段内不同类型半导体光放大器(SOA)的增益、光功率及放大自发辐射(ASE)噪声特性进行了研究。这些SOA包括通过OptiSystem软件定制配置的线性、非线性和在线SOA。进一步采用数值稳态模型在MATLAB中模拟这些SOA以确定和评估其性能。结果表明,与线性和在线SOA相比,线性SOA具有最理想且显著的特性,使其更适合作为多波长光纤激光器(MWFL)应用中的增益介质。
查看全文 > -
可配置三波长半导体光放大器光纤激光器,采用多宽带反射镜
多波长 半导体光放大器 阵列波导光栅 波分复用 宽带反射镜
展示了一种基于宽带反射镜(BBM)和阵列波导光栅(AWG)的可调谐三波长光纤激光器。该激光器采用半导体光放大器(SOA)作为主要增益介质,因其非均匀展宽特性可实现高强度激射波长输出。通过AWG与BBM的组合,可获得通道间隔0.8至4.0纳米的三波长激光输出,其输出波长范围可在1540.6至1548.6纳米间调节。该基于SOA的系统具有稳定性,可作为波分复用系统的备用激光源使用。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于仿真的方法,使用OptiSystem软件配置和建模半导体光放大器(SOA),并利用MATLAB基于微分方程进行数值稳态建模,以分析载流子密度和光子速率。 2. 样本选择与数据来源:模拟了三种类型的SOA:线性SOA1013S、非线性SOA1117S(均来自Thorlabs)以及在线IPSAD1503(来自Inphenix),参数根据其规格说明书设置。 3. 实验设备与材料清单:软件工具包括OptiSystem和MATLAB;虚拟仪器包括双端口WDM分析仪、光功率计和光谱分析仪(OSA)。 4. 实验步骤与操作流程:在OptiSystem中构建配置,将连续波激光器连接到SOA输入端,第二个输入端设置为光零点,并通过可视化工具进行测量;使用MATLAB求解增益和噪声特性的数值模型。 5. 数据分析方法:通过图形绘制和比较增益、输出功率、ASE噪声和噪声系数随输入功率、偏置电流和波长的变化来分析数据。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
实验装置采用三个宽带反射镜(BBM)环路,其中Inphenix IPSAD1509半导体光放大器分别以预设的180、260和280毫安电流驱动。该装置包含一个光学环形器(OC)、用于切割ASE光谱的任意波形发生器(AWG),以及一个3分贝光学抽头耦合器用于信号提取。通过改变BBM环路相对于AWG输出端口的位置来调节激射波长和间隔。
获取完整方案
厂家介绍
智推产品
动态资讯
-
压力传感器的使用方法
2025-10-01 14:30:47
-
电压表如何进行读数?有哪些使用注意事项?
2025-09-22 17:00:57
-
截止滤光片和带通滤光片
2025-11-21 09:00:42
-
钽电容和陶瓷电容两者有什么区别?如何进行读数?
2025-09-20 19:21:02
科学论文
相关文章
-
-
在当今飞速发展的科技时代,测量与测试的精确性和效率直接决定了研发和生产的质量。传统的固定功能仪器虽然稳定,但往往价格昂贵、升级困难且灵活性不足。那么,有没有一种技术能够打破这些壁垒,实现“一机多用”并适应各种复杂场景呢?答案就是虚拟仪器技术。虚拟仪器技术在各领域都有着怎样的用途?它如何通过软件定义硬件的核心思想,重塑我们从电子研发到工业制造的测试测量方式?理
-
在数字化浪潮席卷全球的今天,高速、稳定的信息传输已成为社会运转的命脉。作为信息高速公路的核心“收费站”,光通信??榈男阅苤苯泳龆耸萘鞯目炻肴萘俊T谡飧黾际趺芗?、竞争激烈的赛道中,谁能占据光通信模块行业龙头地位,谁就掌握了未来通信产业的制高点。这些领军企业不仅驱动着数据中心、5G乃至6G网络的演进,其技术突破更是深刻影响着从配电系统智能化到工业自动化等多
-
随着3D传感、高速通信等技术的飞速发展,VCSEL芯片(垂直腔面发射激光器)作为核心光源,其重要性日益凸显。与传统的边发射激光器相比,VCSEL芯片在效率、可靠性、光束质量及低成本大规模生产上展现出巨大优势。因此,选择技术实力雄厚、质量稳定的VCSEL芯片主要生产厂商,成为电子工程师、系统集成商和采购决策者面临的关键问题。这直接关系到终端产品,无论是用于数据
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途