Nauki fizyczne

Fizyka kwantowa

Wyzwania aplikacyjne

Badania kwantowe obejmują detekcję pojedynczych fotonów, jonów lub kubitów, co stawia niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące czułości i tłumienia szumów. Sygnały obrazowe są często ograniczone do wąskich zakresów widmowych od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni, często na poziomie pojedynczych fotonów. Kamery muszą zachować wysoką czułość w docelowym paśmie widmowym i zbliżyć się do możliwości detekcji pojedynczych fotonów, a jednocześnie zapewniać szybki odczyt, aby sprostać wymaganiom manipulacji stanami kwantowymi w czasie rzeczywistym.

2-2 Badania kwantowe
Waga16 22-2508x1960

Baran 16

Kamera BSI sCMOS o dużych pikselach i rozdzielczości 16 μm

Duże piksele o wielkości 16 μm zapewniają około 6 razy większą wydajność zbierania fotonów niż piksele o wielkości 6,5 μm, co znacznie zwiększa czułość przy słabym oświetleniu

Bardzo niski szum odczytu (~0,9 e⁻) i do 90% wydajności kwantowej, co umożliwia detekcję pojedynczych fotonów

Głębokie chłodzenie do 60°C poniżej temperatury otoczenia skutecznie redukuje prąd ciemny i poprawia SNR

Duża pojemność pełnej studni (~74 ke⁻) umożliwia jednoczesny pomiar silnych i słabych sygnałów w złożonych polach świetlnych

Tryby odczytu HDR i o niskim poziomie szumów umożliwiają elastyczne przełączanie między scenariuszami obrazowania o wysokiej dynamice i przy słabym oświetleniu

Niezawodne i stabilne chłodzenie minimalizuje dryft danych i poprawia dokładność pomiarów

Nasi inżynierowie są tutaj, aby pomóc – skontaktuj się z nami

Ceny i opcje

topPointer
wskaźnik kodu
dzwonić
Obsługa klienta online
dolny wskaźnik
floatCode

Ceny i opcje