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引言
在量子科技飞速发展的今天,对光的探测能力,往往决定着我们探索未知的边界。传统CMOS相机在弱光环境下常显得力不从心,而EMCCD虽灵敏度高,却受限于噪声与分辨率。直到qCMOS的出现,科学成像的范式被彻底颠覆。
然而,真正的量子突破,从来不是单一设备的胜利,而是整个系统的高度协同。今天,我们不仅要介绍qCMOS这一革命性的成像技术,也要向您展示:东方闪光可以为您提供从量子态产生、调控、探测到环境支撑的全链条量子技术解决方案。
01、qCMOS:为什么被称为“科学相机的革命”?
qCMOS,即“定量互补金属氧化物半导体”图像传感器,是滨松公司推出的一项突破性技术。它不仅在灵敏度上达到单光子级别,更实现了光子数分辨(Photon Number Resolution, PNR),能够精确区分0、1、2、3…个光子事件,这是以往任何成像技术都难以企及的精度。
02、三大突破,重新定义成像极限
1.超低噪声:0.25电子中值读出噪声
在超静音扫描模式下,qCMOS的读出噪声低至0.25电子,几乎可以忽略不计。这意味着即使在极弱光条件下,相机也能捕捉到真实的光子信号,而非噪声。
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2.光子数解析:看得见每一个光子
qCMOS不仅能“看到”光子,还能“数出”光子的个数。这对于量子光学实验、单光子源表征、量子态层析等应用来说,是质的飞跃。
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3.高分辨率与大靶面:940万像素,视野更广阔
搭载4096 × 2304像素的高分辨率传感器,qCMOS在保持高精度的同时,覆盖更大的成像区域,非常适合大规模量子比特阵列、冷原子云等系统的成像需求。
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03、qCMOS在量子科技中的核心应用
量子计算:实现对中性原子、离子阱中量子比特的高保真度荧光成像与读取。
量子成像:用于量子关联成像、鬼成像等,提升成像质量与信噪比。
单光子源表征:精确分析光子统计特性,验证单光子纯度。
冷原子物理:观测玻色-爱因斯坦凝聚体、光学晶格中的原子分布等。
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qCMOS在保持高灵敏度的同时,提供了无与伦比的定量精度与空间细节,是量子科研中静态与准静态成像的理想工具。
04、qCMOS在量子前沿研究中的身影
大阪大学使用ORCA-Quest 2对铷原子量子比特阵列进行荧光成像,为大规模量子处理器开发提供关键支持。
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使用 ORCA-Quest 对 Rb 原子阵列进行荧光成像
由大阪大学山本隆教授和小林俊辉助理教授提供
格拉斯哥大学利用该相机成功完成量子关联成像实验,验证了量子成像在低光照条件下的独特优势。
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使用 ORCA-Quest 进行量子成像的实验装置
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使用 ORCA-Quest 进行量子成像的图像
由格拉斯哥大学 Miles Padgett 教授提供
qCMOS不仅是一台相机,更是科学家眼中的“光子计数器”。它将成像从“看得见”推向“看得清、数得准”的新高度,为量子通信、量子计算、量子传感等领域提供了前所未有的探测能力。
05、结语
二十年光学积淀,开启量子新程——我们不仅是仪器供应商,更是您在量子时代的架构伙伴。
在东方闪光构建的量子技术系统生态中,qCMOS只是感知层的一环。要构建一个完整、稳定、高性能的量子实验平台,您可能还需要以下关键模块的协同支持:
1.量子光源系统 · 信息的“发射机”
精密激光系统:具备原子级频率精度,为量子计算与模拟提供稳定、纯净的光学基准。
2.量子调控系统 · 过程的“指挥家”
滨松LCOS-SLM:实现复杂光场的精密调控,支持任意波前塑造与空间编码;多通道数字延迟脉冲发生器:10ps级超高精度时序控制,确保全系统同步运行。
3.量子探测系统 · 信号的“感知网”
Single Quantum超导纳米线探测器:探测效率≥90%,暗计数<1 cps,接近物理极限;逐光2DSPC单光子相机:500ps超快门控,实现真正二维单光子成像;LINCam时间相关单光子计数相机:40ps时间戳精度,同步解析光子时空信息。
4.光谱分析与滤波系统 · 信号的“净化器”
MS系列影像校正光谱仪:覆盖185nm–60μm波段,最高分辨率达0.002nm;窄带干涉滤光片:峰值透过率≥98%,阻带抑制比OD8,确保光谱纯度。
5.环境支撑系统 · 系统的“基础底座”
Cryodyne®极低温制冷机:提供<10K的稳定超低温环境;On-Board®高真空低温泵:无油真空方案,保障量子器件的长时稳定;Polycold®低温深冷机:革命性水汽控制技术,实现超高真空纯净度。
如果您正在:搭建新的量子实验平台、升级现有系统的探测或调控能力、寻求从概念到落地的完整技术方案,欢迎联系闪光科技,获取定制化的量子技术系统方案。我们提供的不只是先进的仪器,更是一套高度集成、深度协同、即插即用的量子技术系统解决方案。从模块选型到系统联调,从光学搭建到软件控制——我们愿以二十年技术积淀,助您直向量子科研前沿。
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