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Zurich Instruments Three Pillars Products
Quantum Computing Systems Icon

Systèmes pour l'informatique quantique

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
Lock-in Amplifiers Icon

Détections synchrones

Détections synchrones

  • Instruments de DC à 8.5 GHz
  • Faible bruit d'entrée, grande réserve dynamique
  • Outils d'analyse incluant boxcar, PID, oscilloscope et FFT
Impedance Analyzers Icon

Analyseurs d'impédance

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

Tous les instruments contrôlés avec LabOne

LabOne Logo

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

Découvrir LabOne

Interviews avec nos clients

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.

Interviews avec nos clients

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).

Interviews avec nos clients

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).

Interviews avec nos clients

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).

Interviews avec nos clients

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.

Interviews avec nos clients

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.

Interview vedette

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

Applications

Technologies quantiques

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.

Mesures d'impédance

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.

Optique et photonique

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.

Microscopie à sonde locale

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.

Nanotechnologie et science des matériaux

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.

Capteurs

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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