Radiant Light, SLU 将更名为 Hawthorn Photonics (Spain), SLU。阅读完整 新闻稿 了解更多信息。

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关于量子技术

量子技术利用量子系统的独特属性,在计算、通信、传感和精密测量等领域取得突破性进展。通过不断提高对量子态的控制和操控精度,研究人员正在科学和工程领域开辟新的前沿,推动创新,有望变革基础研究和实际应用。.

用于量子技术的原子及其发光电子轨道示意图

用于量子技术的可调谐激光器

Radiantis 产品通过三项关键技术为量子创新做出贡献:用于超低温的激光冷却和捕获、用于量子通信和计算的光子纠缠以及用于以极高的灵敏度探索原子态的里德堡激发。.

激光冷却和捕获

对原子和分子进行精确控制是许多量子技术的基础。通过将粒子冷却到超低温并将其限制在受控环境中,研究人员可以以极高的精度探索量子现象。锁定到原子跃迁的频率稳定激光器能够实现精确的量子控制,从而推动量子计算、量子传感、原子钟、量子导航和精密计量等领域的发展。.

量子计算

理解和控制量子态正在为超越经典系统能力的计算开辟新途径。通过利用叠加和纠缠等现象,研究人员正在开发强大的信息处理和量子模拟方法。高度稳定的锁频激光源能够实现精确的量子态控制,从而支持可扩展量子计算机的开发,应用于科学、工程和优化领域。.

量子计算电路板上闪闪发光的处理器芯片

量子传感

利用量子系统非凡的灵敏度,可以实现超越经典技术极限的测量。通过运用量子态和相干效应,研究人员能够以前所未有的精度探测时间、磁场、加速度和重力的微小变化。这些能力正在推动精密计量、量子传感、量子定位、导航和授时(PNT)以及下一代测量系统的发展。.

量子通信

探索传输和保护信息的新方法正在推动量子通信技术的发展。通过利用量子纠缠和量子态转移等量子现象,研究人员正在创建从根本上安全的通信方法,包括量子密钥分发(QKD)。这些进展正在为量子安全基础设施和远距离量子信息交换奠定基础。.

由相互连接的光节点组成的蓝色网络,展示了量子通信。

量子频率转换

连接不同波长的量子系统对于未来的量子网络至关重要。量子频率转换利用非线性光学过程,在保持量子特性不变的情况下,相干地在不同光谱区域之间转换量子态。在先进激光光源的驱动下,它能够实现量子存储器、通信信道和计算平台之间的高效连接,从而支持可扩展的量子技术。.

一束白光扩散成各种波长的彩虹

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Radiantis CW可调谐激光系统

连续波激光系统

集成泵浦激光器和光参量振荡器的连续波宽调谐激光系统。可在1450-4000纳米的近红外和中红外波段实现免手动波长调谐,并具有卓越的功率和稳定性。.

Radiantis 超短脉冲皮秒激光系统

超短脉冲激光器

飞秒和皮秒宽波段可调谐激光系统,集成泵浦激光器和光参量振荡器。可在1400-7000纳米的近红外和中红外波段实现免手动波长调谐,并具有卓越的功率和稳定性。.

Radiantis ORIA IR 和 Inspire 飞秒 OPO

光参量振荡器 – OPO

由锁模钛蓝宝石激光器泵浦的飞秒光参量振荡器。在可见光、近红外和中红外波段,340-4000 nm范围内可实现无间隙的免手动快速波长调谐。.

Radiantis ORIA二次谐波发生器模块

二次谐波发生器

谐波发生器可将外部锁模飞秒和皮秒钛蓝宝石激光器以及飞秒红外光参量振荡器的频率提高一倍。光谱覆盖范围为 340 – 750 nm。具有一流的转换效率。无需人工操作,即插即用。.

我们的客户如何评价我们

  • 罗曼·奎丹特教授

    西班牙ICFO

  • 皮尔·萨齐奥博士

    英国南安普顿大学光电子研究中心高级研究员

“

Radiantis 非常灵活地满足了我们的需求,完美契合了我们的技术要求和预算。Radiantis OPO 使我们能够对系统在紫外、可见光和红外波段进行先进的光学特性表征,并且已被证明是一个非常可靠且易于使用的系统,可在整个光谱范围内提供高而稳定的功率和快速的自动调谐。Radiantis 团队非常友好,并为我实验室的关键研究人员提供了专业且全面的用户培训,这使我们能够在多年内成功可靠地操作 OPO。.

”

“

我们Radiantis OPO系统的宽调谐范围使我们能够进入一些原本无法实现的波长范围,从而开展了许多非线性光学实验。Radiantis的响应速度非常快,任何问题都能迅速得到解决,必要时还会派遣工程师到我们实验室进行长时间的访问。.

”