Le développement de la technologie quantique µm offre un potentiel d'amélioration considérable des performances d'applications telles que la détection, la communication, le calcul et la synchronisation. Reposant sur la superposition et l'intrication quantiques µm de nombreuses particules dans des systèmes complexes, nombre de ces technologies nécessitent des sources lumineuses haute performance. Les solutions Covesion PPLN sont essentielles à la conversion de longueur d'onde utilisée dans ces sources.
Le MgO:PPLN est un élément clé pour les sources lumineuses hautes performances nécessaires aux applications quantiques µm .
Les capteurs quantiques µm exploitent les particules et interactions quantiques µm pour mesurer leur environnement et présentent un potentiel de sensibilité considérablement supérieur à celui des capteurs conventionnels. Parmi les propriétés physiques mesurables figurent la fréquence (pour les applications de synchronisation), les champs magnétiques et gravitationnels, l'accélération linéaire et rotationnelle (dans les capteurs inertiels), les champs électriques (pour la détection RF) et la lumière jusqu'au niveau du photon unique.
La mise en réseau et la communication à l' µm quantique sont essentielles au développement du calcul µm quantique et des nouveaux protocoles de cryptographie. La conversion de fréquence µm quantique par PPLN joue un rôle clé dans la génération des longueurs d'onde nécessaires à la transmission d'informations µm quantiques par fibre optique et en espace libre. Les dispositifs PPLN sont également capables de fournir des sources à haut rendement de paires de photons, qui constituent la base des sources de photons intriqués (EPS) utilisées dans la distribution de clés µm quantiques (QKD).
Le principe de l'informatique quantique µm repose sur le qubit, capable de représenter simultanément 1, 0 ou toute valeur intermédiaire. Cette propriété de superposition permet d'effectuer de nombreuses opérations simultanément et en parallèle, et donc des millions de fois plus rapidement qu'un ordinateur classique. Parmi les modalités de l'informatique quantique µm figurent les systèmes à atomes neutres et les systèmes photoniques, qui nécessitent tous deux des sources lumineuses spécifiques pour fonctionner.
La technologie Quant µm PNT (positionnement, navigation et synchronisation) exploite les capteurs et mesures quantiques µm pour pallier les limitations du GNSS dans des environnements complexes tels que les zones urbaines, les milieux souterrains ou en présence d'interférences ou de déni de signal GPS. Quant µm PNT combine plusieurs technologies, comme les horloges atomiques, les capteurs inertiels, les gravitomètres et les magnétomètres, afin de fournir des systèmes robustes de géolocalisation, tout en s'affranchissant du GPS.
La technologie de polarisation Covesion offre une base polyvalente pour la conception et la fabrication de cristaux et de guides d'ondes PPLN uniques, offrant la possibilité de solutions de conversion de longueur d'onde sur mesure.
Nos solutions de couplage par fibre PPLN facilitent une conversion de fréquence très efficace et économique, offrant une méthode simple d'accès aux longueurs d'onde indisponibles auprès des sources laser commerciales.
Covesion conçoit, développe et fabrique des systèmes électroniques de gestion thermique et de contrôle de capteurs, offrant une stabilité thermique à 0,001 °C près, une compacité et une fiabilité du produit, un faible bruit de fonctionnement et une simplicité d'utilisation.
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Docteur Félix Bussières
ID Quantique, vice-président recherche et technologie
Dr Jefferson Florez Gutierrez
Imperial College London, assistant de recherche
Dr. Adetunmise Dada
Université de Glasgow, Maître de conférences en optique, École de physique et d'astronomie
Jeff Thompson
Université de Princeton, professeur agrégé de génie électrique et informatique
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Les produits Covesion étant très bien µm , nous avons pu facilement sélectionner le guide d'ondes dont nous avions besoin. Les échanges avec l'équipe Covesion ont été fructueux et clairs. Le produit fonctionne parfaitement et est utilisé régulièrement par l'équipe d'IDQ.
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L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons acheté des produits PPLN chez Covesion est qu'ils nous ont fourni toutes les informations nécessaires à la compréhension du cristal. De plus, l'équipe commerciale de Covesion a rendu l'achat et l'utilisation du produit extrêmement simples. L'entreprise se distingue par l'excellence de sa technique de polarisation.
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Le service client de Covesion a toujours été excellent. Nous entretenons d'excellentes relations avec Corin (Professeur Corin Gawith, CTOde Covesion) et son équipe, et leurs connaissances sont précieuses. J'ai eu l'occasion d'utiliser des cristaux Covesion à deux reprises lors de mes recherches à l'Université de Glasgow, et les délais de livraison des produits personnalisés ont été très rapides, ce qui a permis de poursuivre les recherches sans interruption.
Concernant plus précisément notre domaine d'intérêt, les cristaux PPLN sont polarisés périodiquement, et la période de polarisation doit être optimisée pour garantir les meilleures performances de la source et améliorer l'efficacité de la génération. Covesion nous a proposé différentes options de période de polarisation, et non une seule. Par exemple, l'un des dispositifs comportait différents groupes de périodes de polarisation, ce qui nous a permis d'optimiser les performances et de trouver la configuration la plus performante.
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Comparé à d'autres µm non linéaires, le produit PPLN de Covesion offre un coefficient non linéaire beaucoup plus élevé et de bonnes qualités optiques qui conviennent aux applications laser de haute puissance.
Covesion jouit d'une excellente réputation dans le secteur. L'entreprise propose des produits de qualité ainsi qu'un support technique irréprochable concernant les matériaux et les technologies utilisés dans notre système laser. Elle offre une gamme de produits standards en stock, ainsi que des produits sur mesure et des services personnalisés.
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