Die Entwicklung der µm birgt das Potenzial, die Leistungsfähigkeit von Anwendungen wie Sensorik, Kommunikation, Datenverarbeitung und Zeitmessung um Größenordnungen zu verbessern. Viele dieser Technologien basieren auf der Vielteilchen-Überlagerung und -Verschränkung µm in großen technischen Systemen und benötigen Hochleistungslichtquellen. Die PPLN-Lösungen von Covesion sind ein Schlüsselfaktor für die Wellenlängenkonvertierung, die in solchen Lichtquellen eingesetzt wird.
MgO:PPLN ist ein Schlüsselfaktor für die Hochleistungslichtquellen, die für Anwendungen im Quanten µm Bereich benötigt werden.
Quant µm -Sensoren nutzen µm Partikel und deren Wechselwirkungen zur Messung ihrer Umgebung und sind potenziell um Größenordnungen empfindlicher als herkömmliche Sensoren. Zu den messbaren physikalischen Eigenschaften gehören Frequenz (für Zeitmessanwendungen), Magnet- und Gravitationsfelder, lineare und rotatorische Beschleunigung (in Inertialsensoren), elektrische Felder (für die HF-Detektion) und Licht bis hin zur Einzelphotonenebene.
Für die Entwicklung von Quanten µm -Computing und neuen Kryptografieprotokollen ist eine Vernetzung und Kommunikation im Quanten- µm -Bereich erforderlich. Die Frequenzkonvertierung im Quanten µm Bereich mittels PPLN spielt eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung der für die Glasfaser- und Freiraumnetzübertragung von Quanten µm -Informationen benötigten Wellenlängen. PPLN-Bauelemente liefern zudem hocheffiziente Photonenpaare, die die Grundlage für die in der Quanten µm -Schlüsselverteilung (QKD) verwendeten verschränkten Photonenquellen (EPS) bilden.
Die Grundlage des Quanten µm -Computing ist das „Qubit“, das gleichzeitig 1, 0 oder jeden beliebigen Zwischenwert darstellen kann. Diese Superpositionseigenschaft ermöglicht die simultane und parallele Ausführung vieler Operationen und ist damit millionenfach schneller als ein klassischer Computer. Zu den Modalitäten des Quanten µm -Computing gehören Systeme auf Basis neutraler Atome und Photonen, die beide speziell entwickelte Lichtquellen benötigen.
Quant µm PNT (Position, Navigation und Zeitmessung) nutzt Quant- µm -Sensor- und Messtechnologien, um die Einschränkungen von GNSS in anspruchsvollen Umgebungen wie urbanen Gebieten, unterirdischen Anlagen oder bei GPS-Störungen zu überwinden. Quant µm PNT kombiniert verschiedene Technologien wie Atomuhren, Inertialsensoren, Gravitometer und Magnetometer, um robuste Systeme zur Positionsbestimmung bereitzustellen und die Abhängigkeit von GPS zu reduzieren.
Die Covesion-Poling-Technologie bietet eine vielseitige Grundlage für die Entwicklung und Herstellung einzigartiger PPLN-Kristalle und Wellenleiter und ermöglicht so maßgeschneiderte Wellenlängenumwandlungslösungen.
Unsere PPLN-fasergekoppelten Lösungen ermöglichen eine hocheffiziente und kostengünstige Frequenzumwandlung und bieten eine einfach zu bedienende Methode zum Zugriff auf Wellenlängen, die mit kommerziellen Laserquellen nicht verfügbar sind.
Covesion entwirft, entwickelt und fertigt elektronische Systeme für Wärmemanagement und Sensorsteuerung, die eine thermische Stabilität innerhalb von 0,001°C, Kompaktheit und Zuverlässigkeit der Produkte, geringe Betriebsgeräusche und einfache Handhabung gewährleisten.
Im umfassenden Katalog von Covesion finden Sie detaillierte Informationen zu Produkten, Spezifikationen und Lösungen. Jetzt herunterladen und unser Angebot entdecken!.
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Dr. Félix Bussières
ID Quantique, Vizepräsident Forschung und Technologie
Dr. Jefferson Florez Gutierrez
Imperial College London, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Dr. Adetunmise Dada
Universität Glasgow, Dozent für Optik, Fakultät für Physik und Astronomie
Jeff Thompson
Princeton University, außerordentlicher Professor für Elektrotechnik und Informatik
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Da die Produkte von Covesion so gut µm sind, konnten wir den benötigten Wellenleiter problemlos auswählen. Die Gespräche mit dem Covesion-Team waren hilfreich und verständlich. Das Produkt funktioniert einwandfrei und wird von unserem Team hier bei IDQ regelmäßig eingesetzt.
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Einer der Hauptgründe, warum wir PPLN-Produkte von Covesion gekauft haben, war, dass sie uns alle notwendigen Informationen zum Verständnis des Kristalls zur Verfügung stellten. Das Vertriebsteam von Covesion gestaltete den Kauf und die anschließende Anwendung des Produkts sehr einfach. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine hervorragende Poliertechnik aus.
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Der Kundenservice von Covesion war stets exzellent. Wir pflegen ein hervorragendes Verhältnis zu Corin (Professor Corin Gawith, CTO, Covesion) und dem gesamten Team, deren Fachwissen von unschätzbarem Wert ist. Ich habe im Rahmen meiner Forschungsarbeit an der Universität Glasgow bereits zweimal Kristalle von Covesion verwendet, und die Fertigung der Sonderanfertigungen erfolgte äußerst schnell, sodass die Forschung ohne Verzögerung fortgesetzt werden konnte.
Speziell im Hinblick auf unser Interessengebiet werden die PPLN-Kristalle periodisch gepolt, und die Polungsperiode muss optimiert werden, um die beste Leistung der Quelle und damit die Effizienz der Stromerzeugung zu gewährleisten. Covesion bot uns verschiedene Optionen anstelle einer einzigen Polungsperiode. Beispielsweise gab es in einem der Geräte unterschiedliche Gruppen von Polungsperioden, wodurch wir die beste Leistung erzielen und die optimale Konfiguration finden konnten.
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Im Vergleich zu anderen nichtlinearen µm bietet das PPLN-Produkt von Covesion einen deutlich höheren nichtlinearen Koeffizienten und gute optische Eigenschaften, die für Hochleistungslaseranwendungen geeignet sind.
Covesion genießt in der Branche einen guten Ruf und bietet qualitativ hochwertige Produkte sowie exzellenten technischen Support für die in unserem Lasersystem verwendeten Materialien und Technologien. Neben einer Reihe von Standardprodukten ab Lager bietet das Unternehmen auch kundenspezifische Produkte und individuelle Serviceleistungen an.
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