Täppislaserõõnsused kvantarvutuse, spektroskoopia ja fotoonika jaoks
Kui teie uuring nõuab ülistabiilseid laserõõnsusi submikroni täpsusega, pakuvad meie lahendused võrratut jõudlust. Meie lahendused on loodud kvantarvutuse, ülikiire spektroskoopia ja fotoonika teadus- ja arendustegevuse jaoks. Laseri õõnsus Süsteemid ühendavad tipptasemel inseneritöö paindliku kohandamisega, et rahuldada teie täpseid eksperimentaalseid vajadusi. Olenemata sellest, kas stabiliseerite kubiteid või nihutate spektraalse lahutusvõime piire, pakume usaldusväärsust ja tehnilist koostööd, mida teie töö väärib.
Tehnilised andmed ja kohandamine
Põhiparameetrid
- Mõõtmed: Kuni 380 mm x 380 mm x 380 mm (tolerants ±0.1 mm)
- Materjalid: ULE, Zerodur või sulatatud ränidioksiid termilise stabiilsuse tagamiseks
- Pinna täpsus: parem kui λ/8, paralleelsusega ≤10 kaaresekundit
- Augu läbimõõt: φ5mm–φ30mm (±0.1mm)
Teie vajadustele kohandatud
- Mitme lainepikkusega katsete jaoks reguleerige õõnsuse pikkust, peeglikatteid või resonantsirežiime.
- Integreerige mittelineaarseid kristalle või modulaatoreid sageduse kahekordistamise seadistuste jaoks.
- Valige standardsete disainide hulgast või arendage koos meie inseneridega täielikult kohandatud süsteem.
Laadige alla spetsifikatsioonilehed: pääsete ligi üksikasjalikele CAD-failidele ja interferomeetria aruannetele.
parameetrid
| spetsifikatsioon |
Väärtus |
| Padjapüüri mõõt |
L≤380mm, L≤380mm, K≤380mm (tolerants ±0.1) |
| Pika läbimõõduga ava |
D=φ5mm–φ30mm (tolerants ±0.1) |
| Tööpind paralleelne |
S1∥S2≤10" |
| Tööpinna täpsus |
Parem kui λ/8 |
| Tööpiirkonna defekt |
Parem kui 40/20 |
| materjalid |
ULE, Zerodur, sulatatud ränidioksiid |
| saab kohandada vastavalt kasutaja vajadustele. |
Märkus. Kohandatud spetsifikatsioonid on saadaval nõudmisel.

Rakendused, mis aitavad avastada
- Kvantarvutus: saavutada kubitite juhtimise ja põimumisuuringute jaoks sub-MHz joonelaiused ja peenus >100,000 0.15, kasutades ülistabiilseid õõnsusi pinnakaredusega <XNUMX nm, et minimeerida footonite hajumist – see on kvantkoherentsi säilitamiseks kriitilise tähtsusega. Need täppiskomponendid vähendavad dekoherentsi riske, võimaldades pikemaid kubitite interaktsioone, mis on keerukate kvantalgoritmide jaoks hädavajalikud, samas kui nende madala neeldumisega katted säilitavad signaali terviklikkuse õrnades kvantseisundites, toetades läbimurdeid krüptograafias ja molekulaarses modelleerimises.
- Ülikiire spektroskoopia: Minimeerige termilist triivi ülimadala paisumisega materjalidega, tagades järjepidevad tulemused enam kui 5 aasta jooksul, kuna nende <3.0×10⁻⁶/K paisumistegur peab vastu temperatuurist tingitud lainepikkuste nihetele. See stabiilsus on ülioluline kiire molekulaardünaamika jälgimiseks, kus isegi nanoskaala muutused optilises joonduses moonutaksid spektraalandmeid. Koos suure peegeldusvõimega katetega (420 nm–3000 nm) tagavad need usaldusväärse footonvoo, suurendades detekteerimise tundlikkust keemiliste reaktsioonide ja bioloogiliste protsesside uurimisel.
- Fotoonika teadus- ja arendustegevus: Modulaarsed konstruktsioonid võimaldavad kiiret ümberkonfigureerimist – peeglialuseid saab vahetada või uusi katteid testida tundide, mitte nädalate jooksul, kiirendades järgmise põlvkonna laserite ja andurite prototüüpimistsükleid. Kuue substraadivaliku ja kohandatavate katetega saavad teadlased õõnsuste kujundusi täiustada, optimeerides neid konkreetsete lainepikkuste või keskkonnatingimuste jaoks, samas kui 6. klassi puhasruumi tootmine tagab saastevaba jõudluse, vähendades tipptasemel fotoonikainnovatsioonides eksperimentaalseid muutujaid.
- Juhtumiuuring: MIT kvantlabor vähendas moodihüplemise probleeme 60% võrra, kasutades meie aktiivselt stabiliseeritud õõnsusi, mis ühendasid subMHz joonelaiused termilise vastupidavusega (-200 °C kuni 300 °C), et säilitada stabiilne laserväljund. See täiustus võimaldas pikemat kubiti koherentsusaega, sujuvamaks muutes andmete kogumist põimumiskatsetes ja kiirendades edusamme skaleeritavate kvantarvutussüsteemide suunas, kinnitades komponentide rolli suure mõjuga uuringutes.
Usaldusväärne tugi keeruliste väljakutsete korral
Ostueelne ja -järgne abi
- Paigaldamine ja kalibreerimine: Kohapealne joondamise tugi sujuvaks integreerimiseks.
- Eluaegne jälgimine: kaugdiagnostika ja ümberkalibreerimise hoiatused meie pilveplatvormi kaudu.
- Ööpäevaringne kiireloomuline tugi: vestelge inseneridega reaalajas tõrkeotsinguks.

Sertifikaadid, millele saate toetuda
- ISO 9001 ja ISO 13485 sertifitseeritud tootmine
- RoHS/REACH-i nõuetele vastavus EL-i projektide puhul
- IEC 60825 laseriohutuse valideerimine
- NIST-jälgitavad kalibreerimisaruanded
Iga õõnsus läbib üle 200 tunni termotsükleid ja vibratsioonikatseid.
Mida teadlased ütlevad
"Üleminek nende juurde Laseri õõnsus vähendas meie joondamisaega poole võrra. Kohandatavad katted muutsid mängu reegleid.“— Dr Elena Torres, fotoonikalabor, ETH Zürich
Globaalne kohaletoimetamine, skaleeritavad lahendused
- Kiirendatud tellimused: Saate eelkonfigureeritud seadmed 3 nädala jooksul.
- Hulgihinnad: säästa 15% tellimustelt alates 10 ühikust.
- DDP saatmine: Varjatud tasusid pole – tollivormistus on meie poolt.
KKK
1. Kas ma saan pärast ostmist õõnsuse pikkust reguleerida?
Jah! Meie moodulkonstruktsioonid võimaldavad pikkuse reguleerimist vahetatavate vahetükkide abil.
2. Kuidas leevendada termilist triivi?
Kasutame ULE/Zerodur materjale, mille CTE on <1×10⁻⁸/K, ja valikulisi aktiivse tagasiside süsteeme.
3. Milline on saavutatav maksimaalne Q-tegur?
Kuni 2×10⁶ vaakumvalmis konfiguratsioonides – ideaalne kvantoptika jaoks.
4. Kas pakute joondamisprotokolle?
Jah. Saate samm-sammult juhiseid ja videoõpetusi, mis on kohandatud teie seadistusele.
5. Kas teie katted sobivad 1064 nm laseritele?
Absoluutselt. Meie HR-katted saavutavad NIR-lainepikkustel <10 ppm kadusid.
Täpsus algab siit. Ehitame teie oma Laseri õõnsus lahendus täna.
Kas olete valmis oma seadistust optimeerima?
Küsi hinnapakkumist või broneeri demo Laseri õõnsus
Tarneaeg: 6–8 nädalat eritellimusel valmistatud disainide puhul | Reaktsiooniaeg: <24 tundi
Meiliaadress: xachaona@163.com