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带电粒子不能在静电场中保持稳定平衡。Wolfgang Paul和Hans Dehmelt设计了出利用磁场或交变电场使带电颗粒处于动态平衡的装置,这就是离子阱。1989年,他们二位因发明离子阱技术获得了诺贝尔物理学奖。
离子阱教学仪是一款演示利用交变电场束缚带电颗粒的教学仪器。它工作在常温常压下,有操作简单,束缚时间长的优点,且带电颗粒肉眼可见。离子阱教学仪也可以应用于测量领域,通过相机观测颗粒的运动轨迹后,用马修方程拟合颗粒的半径和荷质比。离子阱教学实验可以培养学生的动手能力,理解现代物理学中的概念,熟悉量子调控科学领域的需求。
单光子探测教学仪PhotonG2
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不同的光有不同的属性,在量子光学中通过光场的统计性质进行区分。单光子场是一种非经典光场,它在量子保密通讯、光量子计算、单光子成像和超弱发光医学探测等领域中发挥着至关重要的作用。其中单光子场的制备和检测是关键技术。
单光子探测教学仪利用共聚焦显微镜将泵浦光汇聚在金刚石色心单光子源上并收集激发光信号,经过单光子探测器后做符合测量得到光场的二阶关联系数。它可以工作在常温常压下,具有扫描范围大、设备拓展性强的特点。该教学仪可以培养学生在量子光学和显微镜领域的实验技能,也可以用于提供单光子光源、测量弱发光材料和生物医学检测等相关领域。
量子气体显微物镜QGM-1
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量子气体显微镜是一种平场复消色差的高分辨物镜,对在500nm – 800nm波长范围内的光,成像分辨率均能达到衍射极限。该物镜用于观测真空腔中的量子气体材料,其工作距离超过10mm,且数值孔径高达 0.8,在该领域处于国际领先水平。量子气体显微镜在超冷原子和离子阱等材料中可以实现对量子信息的高保真读出并对量子比特做门操作,将应用于精密测量和量子计算等相关领域。
低噪声双极性电流源MCS
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低噪声双极性电流源,可以根随输入模拟信号的动态变化提供低噪声的双极性电流,其电流噪声低于10ppm。该电流源用于产生一个受控的低噪声的磁场或者对外磁场做动态反馈和补偿,因此可以做矢量磁场的精密测量和高精度传感。低噪声双极性电流源将广泛用于科学研究、资源勘探,定位导航、检测计量等相关领域。
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