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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.

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.

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.

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.

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