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纳米精度位移台简介 |
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- X方向、Y方向和Z方向线性位移(ANP系列产品);
- 360°旋转位移器(ANR系列产品); - 倾角位移器(ANG系列产品);
- 原子级精度扫描器 (ANS系列产品)
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产品特点与技术优势:
>当步进到制定位置后,施加在压电陶瓷上的电压变为0V,因此不存在由于外加电信号而产生噪音或飘逸问题; >驱动定位器所需要的电压一般较低(60V或150V),因此不需要进行高压屏蔽,很多低压中使用的电缆和接口都可以在这里使用; >Attocube定位器可以同时作为粗逼近装置和精细扫描头使用,因此大的提高了设备的稳定性和结构的紧凑性。 |
工作环境:
> 端工作环境 (低温;高磁场;超高真空)。
> 闭循环操作,可跟位置敏感器连用,形成闭循环位置控制; > zei大的行程: 厘米级,zei大为20cm; > 紧凑的结构设计: Ø11X11mm的定位器可提供几个毫米的行程; > 负载能力: 超高自身重量的许多倍,zei大负载为300g; > 操作模式: 单一定位器可实现粗逼近与精细扫描两种操作;
> 可靠性: 可重复步进数十亿次;
> 纳米精度的补偿,高的稳定性(低的驱动电压;无机械性漂移;不存在齿间隙;SPM扫描中可以达到原子级分辨;)
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XYZ方向线性纳米精度位移台 |
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低温强磁场纳米精度位移台,ANP
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背景介绍 载流子之间的相互作用是凝聚态物理学的热门研究和重点关注对象。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子领域非常具体潜力的一个研发平台。莫尔系统通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,可以实现其物理参数的高度可调。进展概述 近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高
单光子探测器(SPD)是量子光学和量子信息领域研究的重要课题。常用的单光子探测器件主要有光电倍增管(PMT)、雪崩光电二极管(APD)及超导纳米线单光子探测(SNSPD)等。因超导纳米线单光子探测在1550 nm工作波长的探测效率超过90%,正逐渐成为使用较为广泛的单光子探测技术之一。目前常用的提升超导纳米线探测器的光子数分辨率方法是时间复用或空间复用技术,最多能实现集成24个纳米线,最高光子数分辨率也限制在24。近期,美国耶鲁大学的唐红星教授团队提出一种
探索材料角度相关的磁输运性质是凝聚态物理学中应用广泛和重要的课题研究方向。该研究通常需要很宽的样品温度范围,比如从室温到几开尔文或更低,还需要强大的矢量磁场。控制矢量磁场对此类研究尤为重要。然而,传统的超导矢量磁体不仅价格昂贵,而且场强也有限:三个方向上至少两个方向的磁场强度通常不能超过2T。德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造商。近期,该公司推出的atto3DR低温双轴旋转台,将施加在样品上固定方向的单一磁场(垂直或水平方向)的改变
Quantum Optics Conference 国际量子光学会议2021年10月26号 | 线上会议 挑战,技术 & 磁光,量子光学新科研发现 量子光学和磁场光学是物理学中大、活跃的研究领域之一。现如今,各地资金雄厚的量子机构正在寻求通过量子计算、量子传感和量子通信推动量子革命。 在本次量子光学国际会议中,attocube 公司组织邀请了来自全球众多著名高校的多位知名科学家,他们将分别介绍利用不同的磁学成像技术所取得的、并
主题:Next Level of Precision: Customized Motion & Sensing Solutions[报告简介]德国attocube公司致力于提供超高精度与稳定性的纳米位移解决方案。其提供的多种压电定位器,非常适合各种端环境。另外与基于光纤式的皮米精度激光干涉仪相结合,为先进的纳米定位系统奠定了基础,并实现了亚纳米精度的位移控制精度。我们将展示:☛ 为显微镜应用定制的亚纳米位移解决方案☛ 为端环境中的亚纳米应用及反馈解决方案☛
Magnetic Imaging Conference 磁学成像会议2021年2月9号 | 线上会议 挑战,技术 & 磁学成像科研动态纳米磁性材料总是展现出许多有趣的和新兴的现象,使得纳米磁学成为当前很活跃的科研领域之一。表征这类材料的关键是提高测量设备的分辨率和灵敏度,这也推动了基于扫描探针的磁学成像技术的发展。在本次磁学成像线上国际会议中,来自众多著名高校的多位知名科学家将分别介绍,利用不同的磁学成像技术所取得的、并发表在Natu
近年来,金刚石NV色心(Nitrogen-vacancy defect centers)在科研界受到越来越多的科学家的重视。NV色心独特且稳定的光学特性使其拥有其广泛的应用前景。尤其在大力兴起的量子信息领域,NV色心可以作为单光子源用于量子计算。而且NV色心作为具有量子敏感度的传感器,还可应用于纳米级分辨率的磁场、电场、温度和压力的探测。在生物学领域,NV色心更是的生物标识物,具有光学性能稳定,细胞毒性低的优点。 &
凝聚态物理研究中常会遇到微结构与纳米尺寸的结构。为了研究缺陷与控制缺陷,不仅需要精密测量仪器,同时要求大量精力的投入。德国attocube公司为前沿的研究提供了可行性良好的技术,公司产品既包含成套的测量系统也有精密的组件。下面,您可以发现三个令人兴奋的应用案例,案例展示了结合精密仪器与辛勤奋斗带来的高质量的研究成果。 磁场驱动的磁畴结构变化研究 近,挪威科技大学Erik Folven的课题组使用了德国attocube公司的attoAFM
德国attocube公司推出的皮米精度激光干涉仪IDS3010凭借其独特的设计原理、超高的稳定性并且可在端环境中使用的特点,获得了全球工业设计顶级奖项之一的“iF设计奖”。图1:德国attocube公司IDS3010皮米精度激光干涉仪“iF Design Award”由德国设计协会创立,与德国“Red dot奖”、美国“IDEA奖”并称为三大设计奖。这个让人梦寐以求的奖项首次授予了激光位移传感领域,具有非常重大的意义,这也是对IDS3010皮米精度激光干涉
“坐标”这个概念源于解析几何,其基本思想是构建坐标系,将点与实数联系起来,进而可以将平面上的曲线用代数方程表示。坐标的概念应用到工业生产中解决了大量实际问题,例如,坐标测量机可采集被测工件表面上的被测点的坐标值,并投射到空间坐标系中,构建工件的空间模型等诸多案例。坐标测量机还被用于产品质量控制,测量磨损,制造精度,产品形貌,对称性,角度等工业产品参数,因此需要非常高的移动精度,才能确保测量的准确性。德国attocube公司推出的IDS3010皮米精度位移测
量子计算机前段时间着实在朋友圈火了一把,这主要得益于中国科学技术大学陆朝阳教授和潘建伟教授领导的科学团队研发出10个比特的超导量子计算机的重要成果。经过各大新闻的争相播报,它现在不仅是“人尽皆知”,更让我国在量子领域步入国际行列。那么,量子计算机究竟是什么样的呢? 简单来说量子计算机是一个计算速度非常快的计算机,如果将现代的计算机比做自行车,那量子计算机就是飞机。但是对于它的长相,我
近日,中国科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳教授等在量子计算机研究方面取得了里程碑式的突破,相关研究结果被国际权威学术期刊《自然光子学》接收。在光学体系,我国科学家团队首次实现利用高品质量子点单光子源构建了量子计算原型机,并且演示了其超越经典电子计算机(ENIAC)与晶体管计算机(TRADIC)的计算能力,向真正的“量子计算霸权”时代迈出了重要的一步。图1 玻色子抽样量子计算实验
全球知名的Montana光学恒温器又有新搭档啦!著名MOKE生产商英国Durham公司推出的官方产品说明手册中推出了低温MOKE的佳方案,NanoMOKE与MI光学恒温器的Magnet-optic系统搭配可以为用户实现低温MOKE测量。搭配Attocube的高精度位移器与旋转台,可以实现多种MOKE的定点测量研究。图1 a NanoMOKE与MI恒温器整体系统
万众瞩目的第十二届慕尼黑上海光博会在上海新国际博览中心N1、N2、N3、N4馆隆重登场!诸位"看官"是不是已经期待已久了呢?为了让大家能够方便地在线观展,我们积收集了展馆上演的精彩片段,为您进行现场精彩呈现。 逛展不能漫无目的,要有小目标,先从哪里开始看呢?有两个展位推荐给您,首先诚邀您到N2展馆,关注新成像、机器视觉研究进展。说到机器视觉,2745展位是不容错过
荷兰代尔夫特技术大学的罗纳德·汉森研究组,近报道了他们在金刚石色心系统中完成的验证贝尔不等式的实验。该实验实现了例可以同时解决探测漏洞和通信漏洞的贝尔实验,证实相距1.3公里的成对电子之间存在“量子纠缠”,否定了爱因斯坦的隐变量理论。这一重要成果于2015年10月发表在Nature上(Nature 526, 682–686(2015) / doi:10.1038/nature15759),并被S
1月19日,由两院院士评选的2015年度中国/十大科技进展在北京揭晓。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室潘建伟、陆朝阳等完成的“多自由度量子隐形传态”研究成果名列2015年度中国十大科技进展之首。该成果同时也被英国物理学会(Institute of Physics)新闻网站《物理》(Physics World)评为2015年度国际物理学领域的十项重大突破之榜首(“Breakthrough of the Year”)。陆朝阳和潘建伟获得2015年度
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