量子
量子测量

bob平台下载手机版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、超导磁体和复杂量子测量方面的长期技术专长,实现了各种电子光学和磁场测量。

量子测量被广泛用于表征新兴量子技术应用的新材料和器件,如量子信息处理(QIP)、量子计算(QC)和量子传感。bob综合app官网登录这类器件有可能像半个多世纪前的半导体和晶体管一样,彻底改变未来高性能计算和传感技术。

虽然量子效应通常只在极小的尺度上普遍存在,并主导着单个原子之间的相互作用,但物理学家现在正致力于在更大的尺度上实现这些效应,致力于中尺度器件。这些器件需要接近绝对零度的超低温来降低热噪声并揭示隐藏的量子态。量子测量本身被用来描述这些器件的特性,并涵盖了从光谱学到电学特性的广泛技术。

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量子输运量子测量解决方案

量子输输测量,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,为研究人员提供了最终精确到主要标准的材料性质。

bob平台下载手机版Teslatron而且Proteox系统能够满足这些测量的关键要求,提供低温、高场强、低噪声的环境。

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量子霍尔效应(QHE)是霍尔效应的量子力学版本,在低温和强磁场下的二维电子系统中观察到。霍尔电阻通常随场线性增加,但对于足够低的温度和高场的二维材料,霍尔效应是量化的。物理学家长期以来一直使用标准的电输运测量,如电阻率、电导和霍尔效应来获取材料的电子性质和结构信息。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。

量子化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。超低温度环境是降低样品电子温度的必要条件,超导磁体需要产生强磁场,在强磁场下,这种效应是可观察到的。

集成Nanonis Tramea与我们的Teslatron而且Proteox产品线为一个完全测量就绪的解决方案。

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、完全由软件控制的包。该系统与我们的iTC温度控制和iPS磁铁电源电子,这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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要获得分数量子态需要极低温和高磁场的极端条件。为了确保这些敏感测量的最低样品温度,有必要在高场区域尽量减少金属材料振动引起的涡流加热。

牛津仪器bob平台下载手机版Proteox稀释冰箱提供了访问这些敏感现象所需的毫开尔文温度和高磁场。该平台的设计理念是低振动,与标准系统框架相比,位移幅值显著小于1µm幅值,从而消除了主动阻尼解决方案的需求。

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