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Systèmes pour l'informatique quantique

  • Compacts et mis à l'échelle jusqu'au delà de 100 qubits
  • Logiciel LabOne® pour une meilleure productivité
  • Faible bruit, haute résolution et large bande passante
  • Feedback rapide et polyvalent

 

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Détections synchrones

  • Instruments de DC à 600 MHz
  • Faible bruit d'entrée, grande réserve dynamique
  • Outils d'analyse incluant boxcar, PID, oscilloscope et FFT

 

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Analyseurs d'impédance

  • 1 mHz à 5 MHz, 1 mΩ à 1 TΩ
  • Mesures rapides et précises
  • Système idéal pour mesures DLTS, MEMS et ESR & ESL

 

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Tous les instruments contrôlés avec LabOne

non publié
LabOne Overview

LabOne® est le logiciel de contrôle qui répond aux besoins expérimentaux, avec un déroulement des opérations intuitif, grâce à :

  • Une interface utilisateur basée sur un navigateur web et prenant en charge des langages de programmation communs
  • Une analyse des données dans le domaine temporel et fréquentiel, soutenue par des outils avancés de traitement du signal
  • Une acquisition de signaux multicanaux avec plusieurs
    instruments en temps réel

Découvrez LabOne

Interview avec un client

Heng Shen

« Le HF2LI a surpassé les autres instruments en termes de suppression des bruits parasites provenant des harmoniques supérieures. »

Heng Shen - Chercheur au State Key Laboratory of Quantum Optics and Quantum Optics Devices de l'université de Shanxi. Il travaille sur la simulation et l'informatique quantique avec des ions piégés et des atomes froids.

Applications

Technologies quantiques

Optique et photonique

Mesures d'impédance

Microscopie à sonde locale

Nanotechnologie et science des matériaux

Capteurs

Ce domaine de recherche apporte continuellement de nouveaux défis à ceux qui travaillent à la construction d'un ordinateur quantique ou d'un réseau quantique sécurisé. Que vous travailliez avec des qubits supraconducteurs ou de spin, nous fournissons le matériel et les logiciels nécessaires pour contrôler votre système dans son évolution vers un nombre toujours plus important de qubits.

Les techniques de mesure en optique et en photonique offrent de puissantes stratégies pour étudier les systèmes physiques sur différentes échelles spatiales et temporelles. Nos détections synchrones, nos boucles à verrouillage de phase, nos boxcar averagers et leurs riches fonctionnalités sont conçus pour simplifier le montage expérimental, gagner du temps et faire des mesures d'excellente qualité.

La caractérisation de nouveaux matériaux ou dispositifs nécessite un instrument capable de mesurer l'impédance avec précision, rapidement et sur une large gamme de fréquences. Nous offrons des capacités de mesure qui couvrent quatre domaines principaux : la caractérisation des capteurs, les diélectriques, la caractérisation des semi-conducteurs et la bio-impédance.

En mettant l'accent sur les défis de l'instrumentation en microscopie à sonde locale, nous vous aidons à optimiser l'analyse et l'acquisition des données dans le domaine temporel et fréquentiel pour mieux contrôler les interactions pointe-échantillon, offrant ainsi une large gamme de modes d'opération et de possibilités d'intégration qui s'adaptent à vos besoins.

Nos détections synchrones et nos options de mise à niveau vous permettent d'étudier les propriétés des matériaux à l'échelle nano grâce à des acquisitions de données rapides, bas-bruit et combinant des fonctionnalités de mesures statiques et dynamiques simultanément.

Pour caractériser et contrôler les capteurs qui réagissent au changement de leurs environnements, nous fournissons un ensemble d'outils de mesures dans le domaine temporel et fréquentiel et des boucles d'asservissement dans un seul instrument.

Où nous rencontrer

IEEE Sensors 2020

Virtual
October 25 - 28
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Forum des Microscopies à Sondes Locales 2020

Saint-Valery-sur-Somme, France
November 2 - 5
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KPS Fall Meeting 2020

Virtual
November 4 - 6
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