量子
量子测量

狗万正网地址牛津仪器提供广泛的低温测量解决方案,以实现这些复杂的测量。这不仅包括强大的冷环境解决方案,还通过我们在低温学、超导磁体和复杂量子测量方面的长期技术专长,实现各种电子、光学和磁场测量,

量子测量广泛用于表征新兴量子技术应用的新材料和设备,如量子信息处理(QIP)、量子计算(QC)和量子传感。万博电脑网页版登录这类设备具有彻底改变未来高性能计算和传感技术的潜力,就像半个多世纪前半导体和晶体管所做的那样。

虽然量子效应通常只在非常小的尺度上普遍存在,并主导着单个原子之间的相互作用,但物理学家现在正在努力使这些效应在更大的尺度上,朝着中尺度设备的方向努力。这些器件需要接近绝对零度的超低温度,以减少热噪声并揭示隐藏的量子态。量子测量本身被用来表征这些设备的特性,涵盖了从光谱学到电学特性的广泛技术。

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量子传输的量子测量解决方案

量子传输测量,如二维电子气体(2DEG)和拓扑绝缘体中的量子霍尔效应(QHE)和分数量子霍尔效应(FQHE),以及一系列其他更复杂的测量,为研究人员提供了材料属性的终极精度,从而得出初级标准。

狗万正网地址TeslatronProteox系统能够满足这些测量的关键要求,提供低温、高场、低噪声的环境。

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狗万正网地址ProteoxMX用于量子传输

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量子霍尔效应(QHE)是霍尔效应的量子力学版本,在低温和强磁场作用下的二维电子系统中观察到。霍尔电阻通常随场强线性增加,但对于足够低温度和高场强的二维材料,霍尔效应是量化的。物理学家长期以来一直使用标准的电传输测量方法,如电阻率、电导和霍尔效应,以获得有关材料的电子性质和结构的信息。通过QHE测量的电阻现在形成了测量标准,因为可以通过整数量化状态实现异常的精度。

定量霍尔态的分辨率取决于材料的电子温度,电子温度越低,分辨率越高。为了降低样品电子的温度,需要一个超低温环境,而超导磁体需要产生可以观察到这种效应的强磁场。

集成Nanonis Tramea与我们的TeslatronProteox提供完全可测量的解决方案的产品线。

同时多功能化

Nanonis Tramea是一种先进的测量解决方案,它将几种不同的单一用途仪器的功能组合成一个单一的、高性能的、紧凑的、完全软件控制的软件包。系统与我们的iTC温度控制及iPS磁铁电源电子,意味着你可以控制你的磁铁,低温恒温器温度和你的实验程序都在一个地方。

Nanonis Tramea提供以下专用仪器的功能:

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获得分数量子态需要超低温和强磁场的极端条件。为了确保这些敏感测量的最低样品温度,必须尽量减少高场区金属材料振动引起的涡流加热。

牛津仪器狗万正网地址公司的Proteox稀释冰箱提供了接近这些敏感现象所需的毫电子尔文温度和高磁场。该平台从概念上设计为低振动,与标准系统框架的位移振幅明显小于1µm振幅,这消除了主动阻尼解决方案的要求。

提高FQHE测量灵敏度的附加选项:

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