摘要光子晶體光纖(photoniccrystalfiber,簡稱PCF),又被稱為多孔或微結(jié)構(gòu)光纖。光子晶體光纖是一種新型光纖結(jié)構(gòu),利用光子晶體的周期性結(jié)構(gòu)來控制和引導(dǎo)光信號的傳輸。光子晶體光纖具有
2024-07-26 08:16:50
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相結(jié)合,應(yīng)用于同步輻射和常規(guī)實(shí)驗(yàn)室光源等各個領(lǐng)域。單光子計(jì)數(shù)技術(shù)能夠消除所有探測器噪聲,并提供優(yōu)質(zhì)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在采集數(shù)據(jù)時,能夠有效排除讀出噪聲和暗電流的干擾,其在實(shí)驗(yàn)室光源的應(yīng)用中具有特別優(yōu)勢。實(shí)驗(yàn)室
2014-03-03 19:12:54
結(jié)合多極法和耦合模理論,對一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進(jìn)行了研究,使用Matlab工具對這種光柵特性進(jìn)行了計(jì)算和仿真。對比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
就結(jié)構(gòu)而言,PCF可以分為實(shí)心光纖和空心光纖。實(shí)心光纖是將石英玻璃毛細(xì)管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃棒周圍的光纖??招?b class="flag-6" style="color: red">光纖是將石英玻璃毛細(xì)管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃管周圍的光纖。
2019-10-18 09:01:22
Sandia國家實(shí)驗(yàn)室的Shawn-Yu Lin等合作,開展了微波波段的實(shí)驗(yàn)研究工作,證實(shí)了理論預(yù)言的結(jié)果[2].該實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示.在這一點(diǎn)上, 光子晶體波導(dǎo)具有傳統(tǒng)介質(zhì)波導(dǎo)(如光纖)無可比擬
2014-10-14 10:25:04
相結(jié)合,應(yīng)用于同步輻射和常規(guī)實(shí)驗(yàn)室光源等各個領(lǐng)域。單光子計(jì)數(shù)技術(shù)能夠消除所有探測器噪聲,并提供優(yōu)質(zhì)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在采集數(shù)據(jù)時,能夠有效排除讀出噪聲和暗電流的干擾,其在實(shí)驗(yàn)室光源的應(yīng)用中具有特別優(yōu)勢。實(shí)驗(yàn)室X
2014-03-03 19:21:07
束(Laser Diode Beam)光源模型以及準(zhǔn)確的計(jì)算光纖耦合效率。
模型
在FRED模型中使用的半導(dǎo)體激光二極管是Mitsubishi(三菱) ML725C8F,這是一個InGaAsP / InP多量
2025-02-27 09:52:41
這個例子的靈感來自Gregersen等人[1],其中將量子點(diǎn)放置在微柱中以產(chǎn)生單光子源。但是,我們簡化了問題,以便3D計(jì)算可以在筆記本電腦上流暢地運(yùn)行:
微腔的幾何形狀
下圖顯示了放置在腔中心的x
2025-03-24 09:05:20
微波光子學(xué)作為一個微波技術(shù)和光子技術(shù)相融合的學(xué)科和技術(shù),其發(fā)展史可以追溯到激光和光纖發(fā)明之初[1],隨著超高速光纖通信技術(shù)的成熟、寬帶無線個人移動通信的普及以及微波技術(shù)在軍事、工業(yè)和尖端科研中
2019-07-11 07:14:15
什么決定了LED光源的應(yīng)用程度?白光LED主要通過哪幾種方式實(shí)現(xiàn)?在LED使用過程中,輻射復(fù)合產(chǎn)生的光子在向外發(fā)射時產(chǎn)生的損失體現(xiàn)在哪幾個方面?
2021-04-08 06:38:21
分布式光纖溫度傳感器由主機(jī)、信號采集和信號處理以及傳感光纖三個部分組成。主機(jī)部分由光源、光纖 波分復(fù)用系統(tǒng)以及光電接收和放大模塊組成。
2020-03-18 09:01:15
脈沖壓縮是近年來光子晶體光纖中一個新的應(yīng)用領(lǐng)域,在光通信系統(tǒng)中,利用具有高非線性系數(shù)和較大負(fù)色散值的光子晶體光纖進(jìn)行脈沖壓縮,將降低傳輸時間,提高傳輸速率。本文從非線性薛定諤方程組入手,深入探討光子
2010-05-28 13:38:25
USB在數(shù)據(jù)采集設(shè)備中的應(yīng)用是什么?基于AN2131Q的單光子采集系統(tǒng)該怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-05-25 06:36:57
`關(guān)鍵詞摘要:室溫采集器 標(biāo)準(zhǔn)86盒開關(guān)型 超低功耗 單火線供電 NB-IOT通信開關(guān)型室溫采集器是一款基于86盒開關(guān)的室溫采集器,采用NB-IOT通訊方式和單火線供電,數(shù)據(jù)直接上傳至云平臺,適用于
2019-09-20 21:54:24
光纖,光纖可以把光線從光源處傳輸至需要照明的特定區(qū)域。1954 年,《自然》 雜志發(fā)表了 Hopkin's 和 Kapany 成功地用一束 10,000 到20,000的纖維來傳輸圖像
2018-05-16 09:49:45
1024F需要512個連接器(512×2=1024),那對應(yīng)CPO前面板上需要512個適配器端口,普通1U尺寸的機(jī)箱容納不了這么多數(shù)量。這樣對比就突顯出來高密度連接器的需求。
保偏光纖強(qiáng)需求
CPO激光光源
2024-12-29 17:27:04
1 微波光子學(xué)產(chǎn)生的背景光波分復(fù)用技術(shù)的出現(xiàn)和摻鉺光纖放大器的發(fā)明使光通信得到迅速發(fā)展。光纖通信具有損耗低,抗電磁干擾,超寬帶,易于在波長、空間、偏振上復(fù)用等很多優(yōu)點(diǎn),目前已實(shí)現(xiàn)了單路40~160
2019-07-12 08:17:33
和可調(diào)諧性.現(xiàn)在,微波光子濾波器的關(guān)鍵問題在于可調(diào)諧和負(fù)抽頭的實(shí)現(xiàn),因此本文著重以橫向?yàn)V波器為例討論可調(diào)諧和負(fù)抽頭這兩個方面的問題。
1、基本原理
圖1為使用單光源獲得N個抽頭的微波光子橫向?yàn)V波器
2019-05-28 07:59:51
由于在微波/毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價值,光域上的微波信號處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2019-07-26 08:18:49
光纖陀螺(FOG)作為一種新型角速度傳感器正在飛速發(fā)展。SLD(超輻射二極管)光源的穩(wěn)定性對光纖陀螺的性能有極其重要的影響。從分析SLD 的特性及FOG 對其驅(qū)動控制的要求出
2009-07-01 08:45:20
31 基于單光纖對光強(qiáng)調(diào)制特性的函數(shù)表達(dá)式, 建立了雙束型光纖束的調(diào)制函數(shù), 并引入一個虛擬軸間距參量, 建立了隨機(jī)型光纖束的光強(qiáng)調(diào)制函數(shù)1 同時又在視內(nèi)圈光纖束為單根粗光
2009-07-18 08:38:17
8 高功率光子晶體光纖激光器實(shí)驗(yàn)研究:利用F-P諧振腔實(shí)驗(yàn)研究了高功率摻Y(jié)b3+光子晶體光纖激光器。使用915 nm和976 nm兩種波長的泵浦源進(jìn)行雙端泵浦,在23 m長的雙
2009-10-29 14:30:53
16 近紅外單光子探測器 SPD4近紅外單光子探測器SPD4是基于InGaAs雪崩光電二極管的超靈敏探測儀器??梢蕴綔y范圍覆蓋900 nm~1700 nm波段的光子,最高可達(dá)30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
硅APD探測模塊 SPDSi 上海屹持光電單光子計(jì)數(shù)模塊SPDSi是基于Si-APD的超靈敏光電探測器。探測波段覆蓋200 -1060 nm,可工作在線性模式
2023-03-16 13:52:41
摘要:在分析光纖陀螺( F O G) 對光源驅(qū)動電路基本要求的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了高精度的光源控制與率驅(qū)動電路,在降低功耗的同時大大減小了光源驅(qū)動電路的散熱和體積,實(shí)現(xiàn)了光源驅(qū)
2010-04-26 11:04:47
19 本章除了說明學(xué)習(xí)耦合半導(dǎo)體光源,亦即注入性雷射二極管(ILD‘s)和發(fā)光二極管耦合光信號到光纖的技術(shù),研討這些光源的光學(xué)和電氣特性,以及學(xué)習(xí)兩者間之差異點(diǎn)。本章的內(nèi)
2010-04-27 08:31:51
0 光纖耦合LED光源
產(chǎn)品介紹
雷疇科技有限公司提供的LED 光源,波長范圍從深紫外到可見到中紅外。深紫外最低到240nm,中紅外到7um,選擇的余地非常大。光
2010-06-04 16:10:50
57 一、光子晶體簡介
二、光子晶體中的量子理論
三、光子晶體的應(yīng)用-光子晶體光纖
四、光子晶體的發(fā)展前景
2010-09-25 16:16:42
0 單光纖液位傳感器
單光纖液位傳感器的結(jié)構(gòu)如圖,將光纖的端部拋光成45º的圓錐面。當(dāng)光
2010-01-26 18:30:25
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光子晶體光纖(Photonic Crystal Fiber,PCF)是近年來興起的、十分引人入勝的一種具有微結(jié)構(gòu)的新型硅玻璃光纖。自1996年英國Bath大學(xué)的Knight等人首次制造了具有光子晶體包層的光纖
2010-08-19 10:52:49
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摘要:表述了從室溫到1800℃測溫范圍的全程測溫的藍(lán)寶石單晶光纖溫度傳感器。該光纖傳感器綜合了光纖輻射測溫技術(shù)和光纖熒光測溫技術(shù)的特點(diǎn),利用特殊生長的端部Cr3+離子摻雜的藍(lán)寶石單晶光纖,使兩者有機(jī)地結(jié)合,實(shí)現(xiàn)用單一光纖傳感頭達(dá)到大范圍的溫度測量。介
2011-02-11 22:05:59
43 本內(nèi)容詳細(xì)介紹了光子晶體光纖的纖芯等效半徑分析
2011-05-20 15:17:57
18 本文應(yīng)用光子晶體光纖( PCF) 的本地正交函數(shù)模型和Maxwell 方程的比例性質(zhì)分析了PCF 有效模場面積, 給出了三角格子與四方格子PCF 的數(shù)值結(jié)果, 得到了歸一化有效面積與歸一化波長及光纖
2011-06-20 16:50:44
36 采用傳統(tǒng)光纖的模式分類方法可以將光子晶體光纖包層的基模歸為HE;模,研究了矢量解法和標(biāo)量解法在相同參數(shù)下求解的差別,計(jì)算表明在空氣孔較大時標(biāo)量解法會帶來較大的誤差。給
2011-09-16 16:25:41
0 中國科學(xué)院研制的“大連光源”在1月15日成功發(fā)出了世界上最強(qiáng)的極紫外自由電子激光脈沖,單個皮秒激光脈沖產(chǎn)生140萬億個光子,成為世界上最亮且波長完全可調(diào)的極紫外自由電子激光光源。
2017-01-16 20:49:04
2214 作為敏感到高雙折射光纖。另外,這種光纖還有彎曲損耗小、可控的非線性等其他的優(yōu)點(diǎn)。元件的光纖傳感器存在一些難以克服的缺點(diǎn),如: 耦合損耗較大、保偏特性差和存在交叉敏感問題等,限制了光纖傳感PBG型光子晶體光纖一般
2017-10-10 10:02:52
19 光纖激光器以其結(jié)構(gòu)簡單緊湊、體積小、效率高、工作穩(wěn)定可靠、散熱性好、易于集成等眾多優(yōu)點(diǎn)受到普遍關(guān)注。折射率引導(dǎo)型光子晶體光纖(photonic crystal fiber,PCF),可通過調(diào)整光纖
2017-10-26 10:01:55
3 本文詳細(xì)介紹了基于ZBLAN光纖的高功率全光纖中紅外超連續(xù)譜光源。
2017-10-27 14:34:13
11 光子晶體光纖光柵產(chǎn)生有它的歷史必然性。說光子晶體光纖光柵的產(chǎn)生具有歷史必然性,是因?yàn)榭萍荚诓粩嗟陌l(fā)展過程中,當(dāng)有新的物質(zhì)被發(fā)現(xiàn)時,圍繞著這個物質(zhì)的相關(guān)物質(zhì)就會有新的突破,也就是當(dāng)光子晶體這種新新
2017-10-31 10:25:45
11 光子晶體光纖由于其靈活可調(diào)的色散特性用作色散補(bǔ)償具有極大的應(yīng)用潛力。 設(shè)計(jì)了一種色散補(bǔ)償光子晶體光纖, 并運(yùn)用頻域有限差分法模擬了其色散特性, 從理論上分析了其結(jié)構(gòu)參數(shù)孔間距 和空氣占空比 d
2017-11-03 09:36:54
6 設(shè)計(jì)并研制出一種與普通單模光纖高適配的低彎曲損耗光子晶體光纖。 結(jié)構(gòu)采用光纖預(yù)制棒制作工藝上易于實(shí)現(xiàn)的摻鍺芯六孔結(jié)構(gòu)。 應(yīng)用間接測量方法, 對其模式、彎曲及色散特性進(jìn)行了系統(tǒng)的評估。在波長 1550
2017-11-03 14:48:22
13 光子晶體光纖研究的日趨成熟不僅拓寬了光纖激光器的研究領(lǐng)域,同時也推動了激光技術(shù)的發(fā)展。文章針對大模面積雙包層光子晶體光纖的特點(diǎn),探討了其在光纖激光器中的應(yīng)用,重點(diǎn)闡述了光子晶體光纖在光纖激光器
2017-11-07 11:30:46
17 與常規(guī)雙包層光纖相比 ,空氣包層大模面積光子晶體光纖更適用于高功率激光器的研制。介紹了高功率光子晶體光纖激光器研究的最新進(jìn)展 ,分析了耦合系統(tǒng)和諧振腔設(shè)計(jì)中所存在的不利于功率提高的因素 ,指出低損耗
2017-11-08 11:22:30
6 光纖陀螺用摻鉺光纖光源利用摻雜光纖在激光泵浦下產(chǎn)生超熒光,它具有輸出功率高,譜線寬,時間相干度低,溫度穩(wěn)定性好,壽命長等優(yōu)點(diǎn),是高精度光纖陀螺的理想光源。文中針對光纖陀螺用摻鉺光纖光源無失效數(shù)據(jù)
2017-11-13 10:55:00
11 利用有效折射率方法基于標(biāo)量近似理論對光子晶體光纖的傳播模式和色散特性進(jìn)行了數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)通過調(diào)節(jié)光纖包層的空氣填充率或包層空氣穴節(jié)距及其有效芯徑可以在很寬的波長范圍實(shí)現(xiàn)單模傳播,可以設(shè)計(jì)零色散波長
2017-11-13 15:22:17
5 上海微系統(tǒng)所首次提出了微納光纖耦合的SNSPD器件結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將SNSPD器件置于微納光纖的倏逝場內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)納米線對微納光纖中傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">光子吸收。
2018-01-02 13:36:23
14451 超導(dǎo)納米線單光子探測器有望為我國下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應(yīng)用提供高性能單光子探測器解決方案。
2018-03-05 10:46:22
10343 麻省理工學(xué)院的研究人員設(shè)計(jì)出一種方法,能在室溫下產(chǎn)生更多攜帶量子信息的單光子,這種設(shè)計(jì)為實(shí)用量子計(jì)算機(jī)的發(fā)展帶來了希望。
2019-05-21 16:37:56
3375 低成本光源使得多模光纖成為短距傳輸中性價比最高的解決方案。但受限于短波(850nm)的高材料色散,光纖帶寬的提升無法進(jìn)一步提高傳輸容量和傳輸距離。向長波長演進(jìn)、采用波分復(fù)用可以使單根光纖傳輸容量提升
2020-01-19 16:12:00
3274 由于在微波毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應(yīng)用價值,光域上的微波信號處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2020-07-21 10:26:00
1 單模雙纖光纖收發(fā)器,單纖雙向光纖收發(fā)器類型是光電轉(zhuǎn)換設(shè)備,優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省一半光纖。
2020-09-28 10:26:23
9171 光子晶體光纖(PhotonicCrystalFiber,PCF),也稱為微結(jié)構(gòu)光纖(MicrostructureOpticalFiber,MOF),它具備許多獨(dú)特而新穎的物理特性,如:可控的非線性
2021-03-04 15:10:46
7164 光纖收發(fā)器按在光纖中的傳輸模式可分為:單模光纖和多模光纖,單模光纖收發(fā)器和多模光纖收發(fā)器最根本的區(qū)別就是傳輸距離遠(yuǎn)近。今天,就由飛暢科技的小編來為大家介紹下工業(yè)級光纖收發(fā)器的單/多模光纖的區(qū)別?單/多光模塊的區(qū)別及其應(yīng)用方法?一起來看看吧!
2020-12-09 15:25:44
8263 引言低成本光源使得多模光纖成為短距傳輸中性價比最高的解決方案。但受限于短波(850nm)的高材料色散,光纖帶寬的提升無法進(jìn)一步提高傳輸容量和傳輸距離。向長波長演進(jìn)、采用波分復(fù)用可以使單根光纖傳輸容量提升4倍,在此基礎(chǔ)上引入準(zhǔn)單模傳輸更可以大大提高光纖的傳輸距離
2020-12-25 15:47:26
682 記者剛剛從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校潘建偉院士、徐飛虎教授等實(shí)現(xiàn)超過200公里的遠(yuǎn)距離單光子三維成像,首次將成像距離從十公里突破到百公里量級,為遠(yuǎn)距離目標(biāo)識別、對地觀測等領(lǐng)域應(yīng)用開辟新道路。該成果
2021-03-25 14:44:00
3521 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在單光子非互易傳輸?shù)膶?shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展:該團(tuán)隊(duì)史保森教授、丁冬生教授與南京大學(xué)夏可宇教授和日本理化所的Franco Nori教授合作,利用室溫下的原子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了超越
2021-04-16 09:33:00
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單光子源是光學(xué)量子信息技術(shù)的核心資源。一個完美的單光子源需要同時滿足確定性偏振、高純度、高全同性和高效率這四個幾乎相互矛盾的嚴(yán)苛條件。2000年,美國加州大學(xué)研究組在量子點(diǎn)體系觀測到單光子反聚束。
2021-05-06 16:25:54
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硅光子學(xué)設(shè)備的測量需要光學(xué)以及高速數(shù)字功能。我們集成的SiPh解決方案允許對位于晶片上方的光纖進(jìn)行亞微米處理,從而自動優(yōu)化光纖耦合位置。 硅光子學(xué)(SiPh)技術(shù)正在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的早期應(yīng)用,其中
2022-07-07 14:25:46
1127 SPD_NIR為900nm至1700 nm的近紅外范圍內(nèi)的單光子檢測帶來了重大突破。 SPD_NIR建立在冷卻的InGaAs / InP蓋革模式單光子雪崩光電二極管技術(shù)上,是NIR單光子檢測器
2022-10-25 09:55:51
1973 
二次光子在單光子雪崩探測器(SPAD)的雪崩過程中被發(fā)射,它們對內(nèi)部和外部串?dāng)_都會有影響。在本例中,我們演示了如何計(jì)算SPAD中二次光源的位置與測量顯微鏡物鏡之間的傳遞函數(shù)。這個傳遞函數(shù)是一個當(dāng)我
2022-12-12 11:23:06
2199 許多光子量子信息處理系統(tǒng)的規(guī)模受到整個集成光子電路中量子光通量的限制。光源亮度和波導(dǎo)損耗是片上光子通量受限的根本因素。盡管在超低損耗芯片級光子電路和高亮度單光子源方面分別取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,但這些技術(shù)的集成仍然難以實(shí)現(xiàn)。
2022-12-19 10:42:27
2292 單光子探測器(SPD)的研制是量子光學(xué)和量子信息領(lǐng)域的一個重要研究課題。
2023-02-16 16:21:38
5122 FDE求解器可用于精確計(jì)算任意復(fù)雜結(jié)構(gòu)的模式,包括光子晶體布拉格光纖。在此示例中,我們計(jì)算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶體布拉格光纖的模式。
2023-03-24 09:20:49
1401 單光子探測器是一種可檢測單個光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)單光子探測器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:59
3424 IDQ單光子系列產(chǎn)品ID100,ID120,IDQube,ID221和ID230是基于SPAD(單光子雪崩二極管)的模塊。
2023-04-24 17:47:15
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光纖可以雙向傳輸。光纖傳輸可以通過單根光纖進(jìn)行雙向通信,利用光纖傳輸?shù)膬煞N光源——用于發(fā)送數(shù)據(jù)的發(fā)光二極管和用于接收數(shù)據(jù)的光敏二極管實(shí)現(xiàn)雙向傳輸。
2023-05-29 17:46:42
4555 近年來,能夠捕獲單光子的圖像傳感器取得了巨大進(jìn)步。
2023-06-06 14:16:28
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一、介紹SPD_NIR為900nm至1700nm的近紅外范圍內(nèi)的單光子檢測帶來了重大突破。SPD_NIR建立在冷卻的InGaAs/InP蓋革模式單光子雪崩光電二極管技術(shù)上,是NIR單光子檢測器
2022-10-19 10:10:26
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近年來,基于InGaAs單光子雪崩二極管(SPAD)的近紅外單光子探測技術(shù)在遠(yuǎn)距離激光雷達(dá)等系統(tǒng)中的應(yīng)用日益廣泛,展現(xiàn)了其低功耗、小體積等優(yōu)勢。
2023-06-21 09:37:55
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該新技術(shù)方案,保障InGaAs APD在室溫下,即無需制冷亦可實(shí)現(xiàn)高效探測。具體可分為百M(fèi)Hz、GHz兩種模式的高速室溫單光子探測器,尺寸僅為105×100 mm2,配置USB3.0通訊接口,可便捷地接入到系統(tǒng)中。
2023-06-25 15:08:56
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超靈敏單光子探測是光量子信息和量子調(diào)控領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效率、超靈敏、低功耗以及低成本的單光子探測具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價值。
2023-06-26 09:24:56
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單光子探測器達(dá)到了光電探測的極限靈敏度,InP/InGaAs 短波紅外單光子探測器 (SPAD) 是目前制備技術(shù)較為成熟且獲得廣泛應(yīng)用的單光子探測器。
2023-06-28 09:31:54
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高性能的中長波單光子探測器在紅外天文和軍事國防領(lǐng)域具有重要的研究價值,也是單光子探測技術(shù)領(lǐng)域的研究難點(diǎn)。
2023-06-29 09:46:02
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單光子探測器具有最高的光探測靈敏度,在激光雷達(dá)(LiDAR)系統(tǒng)中使用單光子探測器可以極大提升系統(tǒng)的綜合性能。近紅外二區(qū)(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大氣透過率高、散射弱、太陽背景輻射弱等優(yōu)勢
2023-07-03 16:31:45
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前言光子晶體光纖(photoniccrystalFiber,PCF)的概念。與普通光纖是由包層與纖芯兩種介質(zhì)組成向類比,光子晶體光纖通常是由單一介質(zhì)構(gòu)成的,其包層周期性地規(guī)則對稱分布著具有波長量級
2023-07-31 22:58:28
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TCSPC時間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)技術(shù)是一種成熟且通用的單光子計(jì)數(shù)技術(shù),是一種功能強(qiáng)大的分析方法,目前廣泛應(yīng)用于熒光壽命測量、時間分辨光譜、熒光壽命成像、飛行時間測量等眾多領(lǐng)域,尤其是在生命科學(xué)和基礎(chǔ)物理學(xué)中使用。
2023-09-22 15:03:24
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光纖耦合LED光源應(yīng)用LED正迅速成為生命科學(xué)、醫(yī)療、工業(yè)和科學(xué)領(lǐng)域各種應(yīng)用的首選光源。與激光相比,LED具有許多優(yōu)點(diǎn),包括易于使用、成本較低和更全面的光譜覆蓋范圍。與汞燈和氘燈相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26
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單光子雪崩二極管(SPAD)的關(guān)鍵特征是能夠探測單個光子并提供數(shù)字信號輸出。
2023-11-21 09:17:39
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由于光子能量低,一直以來室溫下探測長波紅外(LWIR)光子都充滿挑戰(zhàn)。
2023-12-21 09:38:08
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? 單光子探測器(SPD)是一種超低噪聲器件,增強(qiáng)的靈敏度使其能夠探測到光的小能量量子——光子。單光子探測器可以對單個光子進(jìn)行探測和計(jì)數(shù),在許多可獲得的信號強(qiáng)度僅為幾個光子能量級的新興應(yīng)用中,單光子
2024-03-29 06:34:18
1685 單光子探測對于量子信息處理、光譜學(xué)和激光雷達(dá)(LiDAR)在內(nèi)的各類弱光應(yīng)用非常重要。
2024-04-02 09:17:20
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單光子光探測和測距(激光雷達(dá))是在復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行深度成像的關(guān)鍵技術(shù)。盡管最近取得了進(jìn)展,一個開放的挑戰(zhàn)是能夠隔離激光雷達(dá)信號從其他假源,包括背景光和干擾信號。本文介紹了一種基于量子糾纏光子
2024-07-04 08:16:16
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光纖跳線是用于連接光纖設(shè)備、模塊或光纖線路中的短距離傳輸介質(zhì),它們在數(shù)據(jù)中心、局域網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等場合得到廣泛應(yīng)用。光纖跳線根據(jù)芯數(shù)可以分為單芯光纖跳線和雙芯光纖跳線,它們之間的主要區(qū)別體現(xiàn)在芯數(shù)
2024-08-26 09:54:47
6261 單光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進(jìn)行探測,實(shí)現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)?;诔瑢?dǎo)納米線的單光子探測器(SNSPD)具有高效率、低時間抖動、寬響應(yīng)波段的優(yōu)勢,非常適合單光子成像場景的需求。超導(dǎo)
2024-10-22 14:48:53
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據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,華東師范大學(xué)精密光譜科學(xué)與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室黃坤研究員與曾和平教授團(tuán)隊(duì)在中紅外單光子測距方面取得進(jìn)展,研制了具有單光子靈敏度、高測距分辨率和大動態(tài)范圍的中紅外上轉(zhuǎn)換激光測距
2024-10-22 14:51:57
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雙光纖轉(zhuǎn)單光纖的過程通常涉及到光纖收發(fā)器或WDM(波分復(fù)用)轉(zhuǎn)發(fā)器等設(shè)備的使用。以下是幾種常見的轉(zhuǎn)換方法: 一、使用光纖收發(fā)器 光纖收發(fā)器是一種將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,再將電信號轉(zhuǎn)換為光信號的設(shè)備
2024-10-29 09:54:58
2746 ASE寬帶光源在生產(chǎn)測試、科研實(shí)驗(yàn)中是應(yīng)用非常廣泛的一類光源,本文對C+L波段摻鉺光纖ASE寬帶光源產(chǎn)品的主要參數(shù)指標(biāo)和測試方法嘗試做簡要說明。
2024-11-07 10:37:02
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混沌激光雷達(dá)具有分辨率高、抗干擾和隱蔽性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),然而受限于混沌光源的功率、線性探測器的靈敏度以及硬件帶寬,其在遠(yuǎn)距離探測方面存在瓶頸。另外,單光子探測技術(shù)的蓬勃發(fā)展極大地推動了激光雷達(dá)在遠(yuǎn)距離目標(biāo)
2024-11-13 09:11:09
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單光子激光測距技術(shù)是一項(xiàng)較新型的探測技術(shù),是激光測距的一個新興分支。相較于傳統(tǒng)的探測技術(shù),單光子激光測距系統(tǒng)具有探測距離更遠(yuǎn),靈敏度更高等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于測繪、航空航天等領(lǐng)域,發(fā)展前景廣闊。 據(jù)麥
2024-11-15 11:37:07
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將單芯光纖轉(zhuǎn)換為雙芯光纖,可以通過以下幾種方法實(shí)現(xiàn): 一、使用光纖耦合器 光纖耦合器是一種能夠?qū)筛蚨喔?b class="flag-6" style="color: red">光纖連接在一起,使光信號在其中傳輸?shù)钠骷Mㄟ^光纖耦合器,可以將兩根單芯光纖連接成雙芯光纖
2025-01-16 09:53:46
2708 光纖光源搭配燈箱后亮度遠(yuǎn)高于常規(guī)LED,雜散分布可提升照明均勻性,非常適用于半導(dǎo)體檢測。
2025-01-17 17:23:47
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單光子計(jì)數(shù)拉曼光譜實(shí)驗(yàn)裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產(chǎn)生熒光和拉曼散射,單光子探測器探測這些受激發(fā)射和散射。TimeTagger采集所有光子事件的時間戳并加以實(shí)時分析。1?什么是單光子
2025-05-20 16:07:44
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在量子科技飛速發(fā)展的今天,單光子源作為量子計(jì)算、量子通信、量子傳感的核心基石,其制備與性能優(yōu)化始終是科研領(lǐng)域的焦點(diǎn)。六方氮化硼憑借無表面懸掛鍵、室溫下可實(shí)現(xiàn)明亮單光子發(fā)射等獨(dú)特優(yōu)勢,成為制備固態(tài)單
2025-10-23 10:21:58
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脈銳光電1064nm單頻窄線寬光纖激光器采用光纖DFB激光腔結(jié)構(gòu),輸出波長1064nm波段的單縱模窄線寬連續(xù)激光,光譜線寬小于20kHz,輸出光譜邊模抑制比超過60dB。該激光器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡單,易于實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的單頻單縱模輸出,具有更高的可靠性。是精密測量、超分辨成像等應(yīng)用的理想激光源。
2025-11-28 16:35:17
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