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Quantum Computing Systeme

Quantum Computing Systeme

  • Kompakt und skalierbar auf mehr als 100 Qubits
  • Hohe Produktivität mit der LabOne®-Software
  • Niedriges Rauschen, hohe Auflösung und große Bandbreite
  • Schnelles und flexibles Quanten-Feedback

Lock-in Verstärker

Lock-in Verstärker

  • Messgeräte von DC bis 600 MHz
  • Geringes Eingangsrauschen, hohe dynamische Reserve
  • Tools wie Boxcar, PID, Oszilloskop und FFT

Impedanzanalysatoren

Impedanzanalysatoren

  • 1 mHz bis 5 MHz, 1 mΩ bis 1 TΩ
  • Messen Sie schnell und genau
  • Ideal für DLTS-, MEMS- und ESR- & ESL-Messungen

Alle Messgeräte verwenden LabOne

LabOne Overview

LabOne® ist die Instrumentensteuerungssoftware, die effiziente
Arbeitsabläufe für einfache und komplexe Experimente ermöglicht durch:

  • Eine Browser-basierte Benutzeroberfläche mit Unterstützung für
    gemeinsame Programmiersprachen
  • Datenanalyse im Zeit- und Frequenzbereich unterstützt durch
    fortgeschrittene Signalverarbeitungswerkzeuge
  • Mehrkanalige Signalerfassung über mehrere
    Instrumente in Echtzeit

LabOne entdecken

Kundeninterviews

Martino Poggio

Modernizing equipment for education and research is going to be a top priority as it will help us do more research and projects with the innovative equipment of Zurich Instruments.

Prof. Martino Poggio - Director of the Swiss Nanoscience Institute and Head of the Poggio Lab at the University of Basel.

Kundeninterviews

Dr. Daniel Jirovec

The UHFLI is probably the most used instrument in our lab. Almost every setup has one because it's just so versatile and so quick to use.

Dr. Daniel Jirovec - Postdoctoral researcher at Institute of Science and Technology Austria (ISTA).

Kundeninterviews

Beckett Colson and Dr. Anna Michel

A lock-in amplifier offers a convenient way to measure impedance in a continuous flow of water. We can use the impedance change to tell the difference between biological particles - which we hope to see in abundance - and microplastics.

Beckett Colson and Dr. Anna Michel - Chemical Sensors Lab at the Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

Kundeninterviews

Prof. Yonuk Chong

The Zurich Instruments QCCS made it possible to set up and start the measurement of qubits very quickly. In particular, the generation of precise high-frequency signals using double-superheterodyne frequency conversion significantly reduced the calibration burden in the qubit readout and control measurement setup.

Prof. Yonuk Chong - Professor at Sungkyunkwan University (SKKU) and Director of the Quantum Information Research Support Center (QCenter).

Kundeninterviews

Andre Maier and Marcus Scheele

We implemented a characterization method based on asynchronous optical sampling, where the UHFLI Lock-in Amplifier from Zurich Instruments plays an important role. With this technique, we can unravel the intrinsic temporal response of the developed photodetectors in the range of pico- to nanoseconds.

Dr. Andre Maier and Prof. Marcus Scheele - Physical Chemistry of Nanocrystals group at the University of Tübingen, Germany.

Kundeninterviews

Nathan Lacroix and Sebastian Krinner

We use Zurich Instruments' equipment for low-noise and high-resolution control signal generation and for readout with FPGA-based fast signal processing. If we had to build control electronics on a large scale with similar characteristics, that would distract us from our core research activities.

Mr. Nathan Lacroix and Dr. Sebastian Krinner - PhD student and senior research assistant in the Quantum Device Lab at ETH Zurich.

Kundeninterviews

Andreas Pauly

Along with its lock-in amplifiers and impedance analyzers, Zurich Instruments offers brilliant solutions for controlling and measuring quantum processors and is a strong node in the network of actors leading this field.

Andreas Pauly - Executive Vice President of the Test and Measurement Division at Rohde & Schwarz

Anwendungen

Quantentechnologien

Impedanzmessungen

Optik & Photonik

Rastersondenmikroskopie

Nanotechnologie & Materialwissenschaften

Sensoren

Dieses Forschungsgebiet bringt ständig neue Herausforderungen für diejenigen mit sich, die daran arbeiten, einen nützlichen Quantencomputer oder ein sicheres Quantennetzwerk aufzubauen. Ganz gleich, ob Sie mit supraleitenden oder Spin-Qubits arbeiten, wir stellen Ihnen Hardware und Software zur Verfügung, um Ihr System zu ansteuern. Die kontinuierliche Skalierung zu größeren Sytemen wird durch unseren modularen Ansatz unterstützt.

Die Charakterisierung der Impedanz von neuen Materialien oder Bauteilen erfordert ein Messgerät, das in der Lage ist, die Impedanz präzise, schnell und über einen weiten Frequenzbereich zu messen. Wir bieten Messmöglichkeiten, die vier Hauptbereiche abdecken: Sensorcharakterisierung, Dielektrika, Halbleitercharakterisierung und Bioimpedanz.

Messtechniken in der Optik und Photonik bieten leistungsstarke Strategien zur Untersuchung physikalischer Systeme über verschiedene Längen- und Zeitskalen. Unsere Lock-In-Verstärker, Phase-Locked Loops, Boxcar Averager und deren reichhaltiger Funktionsumfang sind so konzipiert, dass Ihr Aufbau einfach und zeitsparend bleibt und zu qualitativ hochwertigen Datenerfassungen führt.

Mit einem Schwerpunkt auf den instrumentellen Herausforderungen in der Rastersondenmikroskopie helfen wir Ihnen bei der Datenanalyse im Zeit- und Frequenzbereich, um komplexe Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe mit einer Reihe von Modi und Integrationsmöglichkeiten, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, zu erfassen und zu steuern.

Unsere Lock-in-Verstärker mit Zusatzoptionen ermöglichen Ihnen die Untersuchung von Materialeigenschaften in kleinem Maßstab dank schneller und rauscharmer Datenerfassung und Funktionalitäten, die gleichzeitige statische und dynamische Messungen umfassen.

Zur Charakterisierung und Steuerung von Sensoren, die auf sich verändernde Umgebungen reagieren, bieten wir einen Werkzeugsatz für Zeit- und Frequenzbereichsmessungen und Rückkopplungsregelkreise in einem einzigen Instrument an.

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