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Splash Screen: Quantum Control System

 

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Quantum Control for Scaling

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Quantum Control for Research

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Lock-in Amplifiers

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用户访谈

Martino Poggio

教育和研究设备的现代化升级将成为首要事项,这样,我们将能利用苏黎世仪器的先进设备进行更多研究和项目。

Prof. Martino Poggio - 巴塞尔大学瑞士纳米科学研究所所长兼 Poggio Lab 负责人

用户访谈

Dr. Daniel Jirovec

UHFLI 可能是我们实验室中使用最多的一款仪器,几乎所有工作都会用到 UHFLI 锁相放大器。因为它不仅用途广泛,而且用起来非常便捷。

Dr. Daniel Jirovec - 奥地利科学技术学院(ISTA)博士后研究员

用户访谈

Beckett Colson and Dr. Anna Michel

锁相放大器就能帮助我们非常简便地测量连续水流中的阻抗,我们可以通过这种阻抗变化,来区分生物颗粒和塑料微粒之间的区别。

Beckett Colson and Dr. Anna Michel - WHOI 应用海洋物理与工程部副研究员兼国家深潜设施中心深潜部首席科学家

用户访谈

Prof. Yonuk Chong

瑞士苏黎世仪器公司的量子计算测控系统 (QCCS) 能够快速设置并启动对量子比特的测量。在量子比特数量更多的复杂测量设置中,QCCS 解决方案还能够使配置工作变得更加轻松高效。

Prof. Yonuk Chong - 成均馆大学的教授以及量子信息研究支持中心 (QCenter) 的主任

用户访谈

Andre Maier and Marcus Scheele

我们用 UHFLI 锁相放大器来执行超快泵浦-探测测量,目的是研究准备用作光收发器的光电探测器所具有的固有响应时间。

Dr. Andre Maier and Prof. Marcus Scheele - 德国图宾根大学物理化学专业纳米晶体组的成员

用户访谈

Nathan Lacroix and Sebastian Krinner

我们使用瑞士苏黎世仪器公司的设备生成低噪声和高分辨率的控制信号和读取信号,读取量子比特是基于 FPGA 的快速信号处理功能。如果我们得靠自己研发在噪声水平、同步和相位稳定性方面有着类似特性的大量的控制电子设备,那么我们肯定无法集中精力开展核心研究活动。

Mr. Nathan Lacroix and Dr. Sebastian Krinner - 苏黎世联邦理工学院量子器件实验室的成员

用户访谈

Andreas Pauly

除了锁相放大器和阻抗分析仪以外,苏黎世仪器还能为量子处理器的控制与测量提供优秀的解决方案,是该领域中一个有力的领跑者。

Andreas Pauly - Rohde & Schwarz 负责测试与测量部门的执行副总裁

应用领域

量子技术

阻抗测量

光学与光子学

扫描探针显微镜

纳米技术与材料科学

传感器

该研究领域不断为那些致力于构建有用的量子计算机或安全的现实世界量子网络的人们带来新的挑战。无论您是使用超导量子比特还是自旋量子比特,我们提供的硬件和软件可以用来调控您的系统,并可按照需求进行扩展。

表征新材料或新设备的阻抗需要一种能够在宽的频率范围内精确,快速地测量阻抗的仪器。我们提供的测量功能涵盖四个主要领域:传感器表征,电介质,半导体表征和生物阻抗。

光学和光子学中的测量技术提供了有效的方法来研究不同尺寸和时间范围内的物理系统。我们的锁相放大器,锁相环,Boxcar 平均器及其丰富的工具集旨在简化实验系统,节省时间并高质量地采集数据。

我们着重于解决扫描探针显微镜中的仪器开发挑战,帮助您进行时域和频域数据分析,以捕获和控制复杂的针尖样品相互作用,并提供一系列适合您需求的模式和集成工具。

我们的锁相放大器和现场可升级选件使您能够研究尺寸小的材料的特性,这要归功于快速,低噪声的数据采集和功能,其中包括同时进行静态和动态测量。

为了表征和控制对变化的环境做出响应的传感器,我们提供了一个工具集,用于在单个仪器中进行时域和频域测量并搭建反馈控制环。

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