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捕获离子透镜

捕获离子透镜

时间:2025-08-01 类别:光学透镜 关注:10

高透过率、低像差离子透镜——专为质谱分析与原子物理设计

Sill Optics 的捕获离子透镜专为离子束操控与成像系统设计,具备高透过率、低像差和超高真空兼容等特点。采用高精度光学材料与镀膜技术,确保在紫外到近红外波段实现稳定性能。其结构可定制,支持中心通孔、电极集成等特殊需求,广泛应用于离子捕获、质谱仪、原子物理及等离子体实验等领域,是科研与工业系统中理想的光学解决方案。

我们一站式供应各种类型的非球面透镜,聚焦透镜,消色差透镜,离子透镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!

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在过去几年中,我们的计算机性能不断提高,体积却不断缩小。但这一发展受到了物理限制,因为量子效应在极小尺寸的晶体管上发挥着重要作用。

量子计算机使用量子力学定律,是一个前景广阔的研究领域。阱离子通常被用作量子比特的核心,因为它们能够长时间保持叠加状态。保罗阱和专门的受困离子透镜相结合,可用于减慢受困离子的速度并改变其状态。这些透镜通常对几个波长进行颜色校正,并具有非常高的 NA 值,以便在位于真空室的离子顶部形成精细聚焦。

利用最新的突破性技术:陷波离子透镜,释放量子计算的能量。技术的最新突破:陷波离子透镜。量子计算机以其无与伦比的计算能力和快如闪电的速度闻名于世,正在开创科学进步的新时代。这些量子实验的核心量子实验的核心是非凡的困离子技术,该技术可提供长时间的叠加态和前所未有的控制。

通过整合保罗阱和我们创新的受困离子透镜,我们已经彻底改变了受困离子的检测和对被困离子的检测和操控。通过利用激光冷却和观察反射荧光的波长,我们的透镜实现了精确控制,并扩展了 离子的叠加状态。

捕获离子透镜设计独特,可适应多种波长,确保对传感器上的离子进行最佳刺激和成像。我们为这些实验提供观察用镜头和结合激光聚焦的观察用镜头。我们深知清晰聚焦的重要性,因此我们的透镜具有高数值孔径 (NA),可确保在阱中心进行衍射极限成像。

当保罗阱将离子固定在真空室中时 而我们的透镜则被战略性地放置在真空室外,使光束路径通过一个或多个真空窗口。虽然这些真空窗可能会对 NA 和透镜与焦平面之间的最小距离造成限制,但我们的陷波离子透镜轻松克服了这些挑战。

我们承认每个实验室的设置都是独一无二的、离子类型、波长、光束参数和真空室尺寸各不相同、和真空室尺寸都各不相同。因此,我们提供目录中的光学器件,也可根据客户要求重新设计。

陷波离子透镜

型号波长1[nm]波长2[nm]材料焦距[mm]数值孔径F数最大视场[mm]波长1放大率波长2放大率窗口镜厚度窗口镜材料工作距离
S6ASS2243/1261064-光学玻璃40.50.41.40.71无限-6.0熔融石英50.7
S6ASS2242/0815901064光学玻璃40.0  0.41.40.71无限无限50.7熔融石英6.0
S6ASS2224494671光学玻璃22.00.51.00.08无限无限--11.6
S6ASS2255422-熔融石英45.00.41.20.2710.0-19.1熔融石英63.4
S6ASS2256422-熔融石英44.90.41.20.2710.0-19.1N-BK763.8
S6ASS2258397422光学玻璃44.80.41.10.2810.010.019.1N-BK762.3
S6ASS2258/006397422光学玻璃45.50.41.20.2910.010.06.3熔融石英60.5
S6ASS2241395729光学玻璃66.90.31.70.220.020.06.0熔融石英55.7
S6ASS2241/045395729光学玻璃66.90.31.80.1920.020.06.0熔融石英55.7
S6ASS2341370-光学玻璃82.10.22.10.26.0-6.0熔融石英55.7
S6ASS2245369-熔融石英40.00.41.30.35无限-8.0熔融石英39.3
S6ASS2246369-熔融石英41.20.41.30.36无限-4.3熔融石英38.7
S6ASS2247369493熔融石英50.10.22.50.958.078.02.0蓝宝石49.4
S6ASS2247/389313397熔融石英49.00.22.50.958.279.02.0蓝宝石48.2
S6ASS2248313397熔融石英49.00.31.60.2715.0145.03.0熔融石英46.5
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