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양자 연구 개요

기술 및 기초 연구에 양자 물리학을 통해 고전 물리학으로 가능한 것 이상의 응용기술에 도달할 수 있습니다. 환경에 대한 높은 민감도, 양자 상태의 비국소성, 다수 얽힘 상태들의 역학은 이를 가능하게 하는 양자 시스템의 고유한 특성들입니다. 더 높은 시스템 결맞음, 물리적 크기 및 상태 수의 확장, 양자 감지, 양자 컴퓨팅, 양자 통신 및 시뮬레이션의 응용 분야 연결에 대한 추진은 양자 연구의 공통 주제입니다. 오늘날 연구자들은 스핀, 광자, 원자 및 포논의 양자 상태에 대한 정교한 제어를 입증할 수 있습니다.

취리히인스트루먼트의 전문 지식은 통합 큐비트 제어 솔루션, 실험 제어 소프트웨어, 락인앰플리파이어 및 광범위한 기술 및 측정 방법에 대한 응용 노하우의 결합입니다. 이는 연구자의 엔지니어링 및 프로그래밍 노력을 줄이고, 전문 기술 덕분에 아이디어를 실현할 수 있는 직접적인 경로가 되며, 실험 결과를 얻는 데 걸리는 시간이 단축됩니다. 취리히인스트루먼트를 사용하면 가장 높은 신호 충실도로 다양한 최첨단 큐비트 제어 및 판독 방법을 직접 액세스할 수 있습니다. 쉽게 사용할 수 있는 피드백 기능은 혁신적인 실시간 제어 방법을 구현하는 장벽을 낮춰줍니다. 그리고 직관적인 실험 제어 소프트웨어를 사용하면 실험의 진행 속도를 높일 수 있습니다.

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기술 및 기초 연구에 양자 물리학을 통해 고전 물리학으로 가능한 것 이상의 응용기술에 도달할 수 있습니다. 환경에 대한 높은 민감도, 양자 상태의 비국소성, 다수 얽힘 상태들의 역학은 이를 가능하게 하는 양자 시스템의 고유한 특성들입니다. 더 높은 시스템 결맞음, 물리적 크기 및 상태 수의 확장, 양자 감지, 양자 컴퓨팅, 양자 통신 및 시뮬레이션의 응용 분야 연결에 대한 추진은 양자 연구의 공통 주제입니다. 오늘날 연구자들은 스핀, 광자, 원자 및 포논의 양자 상태에 대한 정교한 제어를 입증할 수 있습니다.

취리히인스트루먼트의 전문 지식은 통합 큐비트 제어 솔루션, 실험 제어 소프트웨어, 락인앰플리파이어 및 광범위한 기술 및 측정 방법에 대한 응용 노하우의 결합입니다. 이는 연구자의 엔지니어링 및 프로그래밍 노력을 줄이고, 전문 기술 덕분에 아이디어를 실현할 수 있는 직접적인 경로가 되며, 실험 결과를 얻는 데 걸리는 시간이 단축됩니다. 취리히인스트루먼트를 사용하면 가장 높은 신호 충실도로 다양한 최첨단 큐비트 제어 및 판독 방법을 직접 액세스할 수 있습니다. 쉽게 사용할 수 있는 피드백 기능은 혁신적인 실시간 제어 방법을 구현하는 장벽을 낮춰줍니다. 그리고 직관적인 실험 제어 소프트웨어를 사용하면 실험의 진행 속도를 높일 수 있습니다.

플랫폼 및 기술

초전도체

Icon Superconducting Qubits
  • 트랜스몬
  • 보소닉 큐비트
  • 플럭소늄

결함 센터

Icon NV Centers
  • 다이아몬드 NV 센터
  • 다이아몬드 SiV 센터
  • 희토류 이온 도핑 결정

반도체

Icon Spin Qubits
  • Ge, GaAs, Si
  • 게이트 정의 도트
  • 나노와이어
  • 단일 첨가물

기능 및 특징

측정 및 판독

Qubit readout
  • 가중치 통합을 통한 단일 판독
  • 1GHz 대역폭의 주파수 다중화 판독
  • 빠른 락인 검출
  • 펄스 수셈

실험 및 시스템 제어

System control
  • 상위 수준 제어 소프트웨어
  • 다중 장비 동기화
  • 그래픽 도구(툴셋)

큐비트 제어 및 작동

Qubit control
  • 고속 펄스 시퀀싱
  • 빠른 파형 업로드
  • DC ~ 8.5GHz

피드백 및 실시간 운영

Quantum feedback
  • 대기 시간이 짧은 액티브 큐비트 리셋
  • 실시간 펄스 매개변수 제어
  • 오류 수정
  • 높은 수준의 피드백 프로그래밍

양자 연구 프로젝트를 위해 취리히인스트루먼트 선택해야 하는 5가지 이유

셋업 단순화

취리히인스트루먼트의 솔루션은 믹서 캘리브레이션(교정)이 필요 없는 DC ~ 8.5GHz의 주파수 범위, FPGA 프로그래밍 없이 판독, 제어 및 피드백을 위한 통합 신호 처리 도구(툴셋) 및 즉시 사용 가능한 채널 동기화를 제공합니다.

소프트웨어 워크플로 가속화

LabOne Q 소프트웨어는 효율적인 실험 설계를 위한 프로그래밍 인터페이스를 제공하여 기기 구성, 동기화 및 시퀀스 프로그래밍과 같은 모든 하위 수준 작업을 처리합니다. LabOne 그래픽 사용자 인터페이스 및 API는 단일 장비 설정을 위한 전체 측정 도구(툴셋) 통합합니다.

최첨단 신호 품질 확보

최대 게이트 및 판독 충실도를 위해 직접 RF 생성 및 이중 슈퍼헤테로다인 기술은 높은 대역폭, 높은 SFDR 및 낮은 잡음을 제공합니다. 디지털 락인(Lock-in) 기술을 사용하면 신호 대 잡음비의 손실 없이 고속 및 다중 주파수에서 약한 신호를 복구할 수 있습니다.

당사의 응용 노하우를 활용

과학계에 깊은 뿌리를 두고 폭넓은 과학적 배경을 지닌 응용 과학자들로 구성된 대규모 팀을 보유한 취리히인스트루먼트는 귀하의 실험 설정을 최대한 활용할 수 있도록 고객지원을 드립니다.

측정 시간 단축

넓은 매개변수 범위를 다루는 측정 절차의 속도를 높이기 위해 취리히인스트루먼트의 하드웨어와 소프트웨어는 설정의 물리적 한계에서 작동하도록 최적화되었습니다. 하드웨어 스윕, 실시간 펄스 매개변수 제어 및 액티브 큐비트 리셋을 통해 측정 시간이 몇 시간에서 몇 분 또는 몇 초로 단축되는 경우가 많습니다.

귀하의 실험 요구 사항에 대해 논의하고 장비 시연을 예약하려면 당사에 문의하세요.

상세 내용 문의

제품 개요

QCCS 및 해당 구성 요소를 사용한 고속 큐비트 제어

여러 주파수 범위의 락인앰플리파이어 사용한 저잡음 고속 신호 복구

사용자의 의견을 읽어보세요

존 니콜 교수

Professor John Nichol - University of Rochester

"반도체 스핀 큐비트에 필요한 펄스를 생성하는 것은 다양한 그룹이 직면하는 일상적인 복잡한 과제이므로 HDAWG를 흥미로운 솔루션으로 만듭니다."

John Nichol 교수 - 로체스터 대학교 물리학 부교수.

다니엘 지로벡 박사

Dr. Daniel Jirovec

"UHFLI는 아마도 우리 연구실에서 가장 많이 사용되는 장비일 것입니다. 매우 다양하고 사용하기 빠르기 때문에 거의 모든 셋업에 UHFLI가 있습니다."

Daniel Jirovec - 오스트리아 과학 기술 연구소(ISTA)의 박사후 연구원.

크리스토프 스탬퍼 교수

Prof. Christoph Stampfer, RWTH Aachen

"최근에 우리 그룹은 이중층 그래핀의 잠재적인 스핀 및 밸리 큐비트의 물리학을 이해하는 데 도움을 주기 위해 취리히인스트루먼트로부터 AWG를 구입했습니다."

Christoph Stampfer - RWTH Aachen University의 양자 장치 및 2D 재료 그룹 책임자입니다. 그의 연구는 그래핀 및 관련 2D 소재 뿐만 아니라 양자 전송 및 양자(Quantum) 응용기술에 중점을 두고 있습니다.

마르티노 포지오 교수

Martino Poggio

"취리히인스트루먼트의 혁신적인 장비로 저희가 더 많은 연구와 프로젝트를 수행하는 데 도움이 되므로 교육 및 연구용 장비의 현대화는 최우선 과제입니다. "

Martino Poggio - 스위스 나노과학 연구소 소장이자 바젤 대학교 Poggio 연구소 소장.

차진웅 박사

Dr. Jinwoong Cha and Dr. Junho Suh

"우리는 초전도 양자 장치에 대한 새로운 실험을 위해 HDAWG를 구입했으며, 양자 변환 프로젝트를 위해 취리히인스트루먼트 에서 다른 제품도 구입하기를 희망합니다. 우리가 달성할 과학적, 기술적 성과를 기대합니다."

차진웅(왼쪽) 한국표준과학연구원 양자기술연구소 선임연구위원.

나탈리아 아레스 박사

Natalia Ares Group

"우리는 UHFLI를 사용하여 부유 탄소 나노튜브의 단일 전자 터널링에 의해 구동되는 응집성 나노기계 진동을 감지했습니다."

나탈리아 아레스(가운데 서 있음) - 옥스퍼드 대학교 재료학과 왕립학회 연구원. 그녀는 나노스케일 장치의 양자 행태를 연구하는 그룹을 이끌고 있습니다.

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