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光束需要进行光谱分离,以便使用高效的滤光器消除反射的泵浦光束,使用边缘锐利的滤光片,将泵浦和探针的光谱分离约7 nm的波长。或者通过“双色”方法,利用二次谐波产生使泵浦或探测光束的频率加倍。这两种方法都会损耗较多的激光功率,损耗对于测量高导电性材料(如金刚石)是一个关键问题,需要足够高的激光功率强度来产生足够高的信噪比。此外,双色法对激光的强度和波长稳定性都有很高的要求。否则,激光波长的波动将转化为泵浦和探测光束的功率强度的波动,并在TDTR测量中出现噪声。其次泄漏泵束对Vout信号的影响主要是线性的,Vout=Vout0+aVleak。Vout0为不受泄漏泵束影响的反相热信号,a为比例常数, ...
块将光子对的光谱分离成8个13nm宽的波段,分别围绕1530和1550nm,对应于信号和闲置光子。信号和闲置光子分别被引导到Bob和Alice站点。读出干涉仪引入与源干涉仪相同的时间延迟。使用偏振控制器来zui大化符合率,因为每个SNSPD的检测效率对偏振敏感(±10%)。纠缠可见度不受读出偏振的影响。如果未来的系统采用对偏振不敏感的SNSPDs,偏振控制器可以被移除。使用100GHz间隔的密集波分复用器(DWDM)模块将每个频率通道引导到不同的光纤中。使用两个超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)来测量特定的频率复用通道对。为了解析整个系统的性能,依次进行不同复用通道的测量。光谱复用和探测部 ...
重叠,会导致光谱分离不完全。如果以485nm左右的光进行激发(灰色部分),两种荧光团会被同时激发。只有波长大于550nm时才能选择性地激发其中的一种,从而获得光谱鉴别。图1. Alexa Flour488和Alexa Fluor 555荧光染料的归一化荧光激发和发射光谱。发射光谱的重叠区域由绿色阴影表示。灰色阴影区域表示图2中用于采集图像A-C的激发带宽(475/28nm)。针对串扰的问题,虽然已经开发出具有窄发射光谱的量子点纳米晶体,可以提供更好的分离光谱。但与有机染料相比,这种改进的代价是荧光团尺寸增加了一个数量级以上,这反过来又阻碍了它们在双分子标记国产成人在线观看免费网站中的国产成人在线观看免费网站。Lumencor的固态光 ...
块将光子对的光谱分离成8个13nm宽的波段,分别围绕1530和1550nm,对应于信号和闲置光子。信号和闲置光子分别被引导到Bob和Alice站点。光谱复用和探测产生的光子对通过一个粗波分复用器(CWDM)分离,该复用器的作用是将SPDC光谱分成宽带宽的两半。对于在Alice和Bob使用超过16个密集波分复用器(DWDM)通道的系统,CWDM将替换成一个分束器,该分束器有效地将1540nm以下的完整SPDC光谱发送给Bob,将1540nm以上的光谱发送给Alice。PPLN产生的纠缠闲置和信号光子分别被发送到标记为Alice和Bob的接收站。每个接收站的一个读出干涉仪将所有光谱带投影到一个复合 ...
向模式之间的光谱分离。对于设计合理的MEMS VCSEL,FSR是无模跳连续调谐的极限。2.MEMS设计与加工由于VCSELs的短腔固有低增益和在有源区域内适度的约束因子,因此必须在整个调谐范围内提供足够高的反射率,以实现低阈值电流和高输出功率。MEMS DBR由11.5层对的介电材料SiNx/SiOy组成,采用电感耦合等离子体(ICP)在低温(<100℃)PECVD中沉积。该MEMS反射镜的折射率在SiNx和SiOy之间的差值为0.5,在1550nm中心波长周围的120nm波长范围内的反射率为>99.5%。每层的光学厚度为λ0/4(中心波长λ0=1550nm)。由于DBR提供了宽 ...
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