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基于自旋的量子计算
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概述
多频原子力显微镜 (MF-AFM)
非接触式原子力显微镜 (NC-AFM)
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开尔文探针力显微镜 (KPFM)
扫描近场显微术 (SNOM)
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工程学与半导体
Laser Voltage Probing and Imaging
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MEMS-Based Sensors
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量子计算控制系统
量子计算控制系统
Zurich Instruments contributes to the development of quantum technologies with instruments that enable researchers to scale up their systems to large numbers of qubits while limiting the complexity of their setups.
8.5 GHz 量子分析仪
主要特点
- 2 或 4 个读出通道,可读取多达 64 个量子比特
- 工作频率高达 8.5 GHz,1 GHz 分析带宽,且无需混频器校准
- 实时信号处理,包含匹配滤波器和多量子态鉴别
- 14 位输入输出分辨率,4 GSa/s 输入采样率; 6 GSa/s 输出采样率。
- 控制软件包括: LabOne® 和 LabOne QCCS 或 Python、C、MATLAB®,LabVIEW™ 和 .NET 的应用程序接口 (API)
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PQSC 可编程量子系统控制器
主要特点
- 可操控多达 100 个量子比特
- 可同步多达 18 台 HDAWG, 即 144 个模拟输出通道
- 通信延时 < 100 ns
- 用户可编程 FPGA Xilinx® UltraScale+ XCZU15EG-2I
- LabOne® 控制软件和各种应用开发接口 (API),包括Python、C、MATLAB®、LabVIEW®, 以及 .NET
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UHFQA量子分析仪
主要特点
- 1.8 GSa/s, ±600 MHz 测量范围(单边调制)
- 12 位双通道输入, 14位双通道AWG
- 可并行读取10个量子比特
- 可配置的matched filters, signal conditioning, crosstalk suppression, threshold operations
- LabOne® 控制软件(Windows、Linux),Python, C, MATLAB®, 提供LabVIEW®, .NET环境下的API
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SHFSG 8.5 GHz 信号发生器
主要特点
· 4 或 8 个输出通道,控制多达 8 个量子比特
· 在 DC 至 8.5 GHz 频率范围,信号带宽 1 GHz,无需混频器校准
· 高保真门的低相位噪声和低杂散音
· 无需外部放大,高输出功率,可实现短门脉冲
· 6 GSa/s 的 14 位输出
· 可通过 LabOne® QCCS 软件、LabOne 或 LabOne 的 Python、C、MATLAB®、LabVIEW™ 和 .NET 的 API 进行控制
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SHFQC 8.5 GHz 量子测控一体机
主要特点
· 6 个控制通道,1 个读取通道,可测控 qubit,qutrit 和 ququad
· 工作频率最高 8.5 GHz,瞬时带宽 1 GHz,无需混频器校准
· 低相噪,低杂散,大输出功率范围,可满足快速和高保真的门操作
· 实时信号处理链路,具有匹配滤波器和多态鉴别功能
· 仪器内即可完成反馈测控,延时 300 ns
· 配套控制软件 LabOne®,LabOne QCCS,和 Python APIs
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