量子光学向け対物レンズ

対応原子種

Rb
Rubidium
D線遷移を利用した
レーザー冷却実験
Sr
Strontium
精密レーザー冷却・
トラッピング
Ba
Barium
特殊遷移特性に対応した
専用光学系
Yb
Ytterbium
長コヒーレンス時間
量子コンピューティング

カスタム顕微鏡対物レンズの専門性

設計・製造

異なる原子種を扱う研究者のニーズに対応したカスタム顕微鏡対物レンズを設計・製造。レーザー冷却・トラッピングに使用される特定波長での性能を最適化します。

波長最適化

原子種ごとに異なる光の吸収・散乱特性に対応。Rubidium、Strontium、Barium、Ytterbiumのレーザー効率を最大化し、効果的な原子トラッピングと操作を実現。

高開口数(NA)

光格子や光ピンセットで原子をトラップするためのタイトなフォーカスを実現する高NA対物レンズ。高解像度と優れた集光効率を提供します。

収差最小化

冷却原子のトラッピングとイメージングに影響する収差を最小化。レーザービームのフォーカスとコヒーレンスを維持し、トラップされた原子の量子状態を保持します。

実験セットアップとの統合

真空システムやレーザー構成など、既存の実験機器との互換性を確保。複雑な実験セットアップへのカスタム光学系の統合をサポートします。

カスタム顕微鏡対物レンズの利点

高解像度イメージング

光トラップ内の原子分布とダイナミクスの高精度イメージング。量子相関とエンタングルメントの観察に不可欠。

カスタム光場生成

光ピンセットや光格子など、原子を高精度でトラップ・操作する特定の光パターンを生成。量子状態工学を実現。

In-situ測定

冷却原子のリアルタイムモニタリングを実現。量子系における動的プロセスと相転移の研究を可能に。

量子コンピューティング統合

冷却原子をqubitとして使用。精密なレーザーパルスによるqubit操作を支援し、量子ゲートとアルゴリズムの実装を可能に。

原子種別カスタマイズ

使用する原子に基づいた波長選択。Rubidium、Strontium、Barium、Ytterbium実験をサポートする対物レンズを提供。

量子イメージング

量子状態とその進化を可視化する高品質イメージングシステム。基礎研究と実用的な量子コンピューティングの両方に貢献。

製品ギャラリー

冷却原子実験向け対物レンズ
冷却原子実験向け対物レンズ
冷却原子実験向け対物レンズ

冷却原子実験向け対物レンズ 製作実績

NAFOV型番設計波長WDハウジング採用機関
0.651.5mm57-14-11780–860nm16.5mmTitaniumMIT/Harvard
0.70.1mm57-33-23780–1064nm10.5mmUltemHarvard
0.60.5mm57-24-20369, 399, 460, 486, 532, 556, 760nm23.5mmUltemHarvard
0.650.1mm57-31-24461, 497, 515–520, 679, 689, 698, 707 & 813nm14mmMacorNDA
0.51.5mm57-10-10780–1066nm13.5mmUltemQuantum Science Center
0.60.2mm57-25-19.5359 & 532nm25.5mmAluminumKorea U
0.50.42mm57-54.6-45.5399, 556, 633, 759nm25.6mmUltemBeijing Light-Quantum Technology
0.440.2mm57-25.4-30401, 486 & 583nm58mmUltemU Innsbruck
0.53mm57-16-16852 & 935nm23mmUltemWaseda U
0.70.1mm57-28-20532–780nm13mmAluminumKAIST
0.60.2mm57-40-33.5532, 671 & 1064nm16mmUltemPeking U
0.90.075mm57-25.2-14400 & 421nm10mmMacorUniversität Stuttgart
0.70.25mm57-26.6-19532, 750, 767, 780 & 805nm10mmUltemETH Zürich
0.60.1mm57-18.5-15420, 460, 480, 670, 780, 795, 813, 852, 894 & 1015nm14mmUltemMax-Planck-Institut
0.60.2mm57-6-5459, 830, 852, 915, 1039, 1064 & 632.8nm15mmUltemAcademia Sinica
0.60.2mm57-36-30317, 461, 515, 698 & 813nm15.5mmUltem *3mm穴付きUniversity of Cambridge
0.650.3mm57-10-7.7420, 460, 780–910, 1013 & 1060nmUltemUniversity of Chicago
0.650.1mm57-31.2-24323 & 401nm1.5mmMacorFraunhofer IOF

量子コンピューティングへの応用

量子ゲートと回路

冷却原子をqubitとして使用。カスタム顕微鏡対物レンズにより量子状態の精密制御を実現し、量子ゲートの効果的な実装を可能にします。

エンタングルメントとコヒーレンス

高解像度イメージングと操作機能により、量子エンタングルメントとコヒーレンス特性を調査する実験をサポート。信頼性の高い量子アルゴリズム開発に貢献。

Qubitシステムのスケーラビリティ

qubit数のスケールアップに対応した柔軟で高性能な光学系。より大規模なトラップ原子配列と複雑な量子回路に対応します。

ハイブリッド量子システム

超伝導qubitなど他の量子システムとシームレスに連携するカスタム光学系。ハイブリッドアプローチによりqubitの堅牢性と機能性を向上させます。

カスタム設計のご相談

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