量子效应正在为传感、计算和密码学等领域不断的提供了诸多可能性。在过去的几年里,研究人员在量子系统方面取得了重大突破。在未来十年中,预计大量此类系统将投入商业使用,与现在的技术相比,未来有望提供更高的灵敏度和极高的分辨率。一文了解量子技术的激光器该如何选择?
01
色心缺陷

其中一类典型的量子传感器是基于金刚石尖端中单个NV缺陷的扫描探针磁力计。它能够以纳米尺度的空间分辨率测量磁场。这类磁力计的应用是微波电流成像、电子学表征以及研究多铁性和反铁磁体等新材料。基于量子传感器的实验装置需要最先进的组件构成,如:专用金刚石尖端、快速低噪声电子器件和高性能激光器。Cobolt 06-01 系列调制激光二极管,例如 06-MLD 515 nm 和 633 nm 激光器,凭借其快速 (< 2.5 ns)、深度 (> 60 dB) 和精确的强度调制能力,通过实时 TTL 控制、高稳定性和良好的高斯光束质量,非常适合应用于量子自旋的初始化和读出。再者,Cobolt Samba™ 532 nm 和 Cobolt Mambo™ 594 nm 激光器结合双路径的声光调制器(AOM)也在此类应用中广泛使用。

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一些研究小组使用超宽波段连续可调谐的单频激光器C-WAVE用于研究表征如金刚石、量子点、单分子或等离子激子-激子极化激元的里德伯态中的Si-V、Ge-V、Sn-V和Pb-V色心。C-WAVE还用于测试具有专为量子应用设计的人工生长色心的结构和质量。C-WAVE的主要特点是宽光谱覆盖范围:包含可见光和近红外光谱(450 nm – 3.5 μm)、窄线宽(< 1 MHz)、无跳模调谐、数百毫瓦的高输出功率以及近乎完美的高斯光束质量。

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02
量子密码学

另一个例子是窄线宽激光二极管 Cobolt NLD 405 或 785 nm,它们主要用于通过非线性光学晶体中的下转换产生纠缠的光子对。

Cobolt精心打造,为量子应用专门设计的激光器即将推出:Cobolt Qu-T™   (紧凑型可调谐激光器 – 单纵模 – 无跳模调谐)

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Cobolt Qu-T™ 系列可提供 650-950 nm 范围内的可调谐和单频连续激光器,在中心波长和完美的 TEM00 光束中具有固有的高灵活性。每个发射波长都可以在几纳米范围内进行无间隙的粗调,并使用快速压电控制主动锁定到外部参考。结合这种可调性和锁定能力、低强度噪声和窄线宽,这些激光器非常适合基于原子跃迁的量子实验,并通过自发参量下转换产生纠缠光子对。

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主要特点:波长灵活性大,输出功率大

窄线宽(<100 kHz 自由运行)

高光谱纯度 (SMSR >60 dB)

无间隙粗调(>4 nm)

快速微调(无跳模>5 GHz,典型值)

频率锁定至各种外部参考

结构紧凑,具有久经考验的 24/7 可靠性

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Cobolt Qu-T™主要应用领域:量子研究, 量子计算, 原子冷却, 原子钟研究,纠缠光子产生, 拉曼光谱,干涉测量
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总结:
在量子领域我们可以给您提供06系列的MLD 可调制激光器,Cobolt Samba™ 532 nm 和 Cobolt Mambo™ 594 nm 激光器,Cobolt 08系列 NLD 405 或 785 nm激光器, Cobolt Qu-T™小范围内波长可调节激光器,还有超宽波段连续可调谐的单频激光器C-WAVE,请联系我们讨论您的应用和激光器要求,我们会推荐给您合适的高性能激光器,以便在您的量子实验室中使用。正所谓:

量子神机妙难酬, 微观世界探无疆。

色心相融磁力场, 密钥分发瞬息间。

波长可调光斑好, 窄线谱纯噪声低。

此类激光何处寻, 鼎信优威Cobolt。