브라우저를 업데이트해 주세요. Liquid Instruments를 최적으로 사용하시려면 Chrome, Edge, Firefox 또는 Safari를 최신 버전으로 업데이트하십시오. Microsoft Edge 업데이트.
리퀴드 인스트루먼트 로고
제품
하드웨어 플랫폼
모쿠:델타
모쿠:델타
새 소식
고급 설계 및 검증을 위해
Moku:Pro
Moku:Pro다양한 테스트 및 측정을 위해
Moku:Lab
Moku:Lab실험 연구실용
Moku:Go
Moku:Go빠른 테스트 및 디버깅을 위해
하드웨어 비교
하드웨어 비교모든 Moku 하드웨어를 나란히 살펴보세요
기술
젠인스트 스튜디오
새 소식
개인 맞춤형 도구를 생성하세요
통합 기기전문가 수준의 장비를 손쉽게 이용 가능
뉴럴 네트워크FPGA 기반 신경망 통합
다중 장비 모드계측기를 결합하여 맞춤형 테스트 시스템 구축
모쿠 컴파일Moku의 FPGA에 코딩, 컴파일 및 배포
소프트웨어
모쿠OSWindows, macOS, iPadOS 및 VisionOS용 Moku 앱을 다운로드하세요.
API파이썬, MATLAB, LabVIEW
유틸리티파일 변환을 위한 커맨드라인 및 그래픽 도구
기구
분석
오실로스코프
스펙트럼 분석기
진동수 응답 분석기
락인 증폭기
위상 계측기
로직 분석기/패턴 생성기
시간 및 진동수 분석기
데이터 로거
세대
파형 발생기
임의 파형 발생기
제어 및 컨디셔닝
PID 컨트롤러
디지털 필터 박스
FIR 필터 빌더
레이저 락 박스
맞춤형 및 유틸리티
젠인스트 스튜디오
새 소식
기가비트 스트리머
맞춤형 악기
뉴럴 네트워크
다중 장비 모드
어플리케이션
광학 및 포토닉스
현미경 및 분광학
광자 계산
양자 광학
항공 우주 및 방위
A&D 계측기
컴포넌트 테스트
자동화 테스트
반도체 테스트
제어 시스템 및 보드 해석
MEMS 테스트
AI와 머신 러닝
생성 계측
새 소식
신경망
교육
교육 및 연구
리소스
앱 노트
블로그
고객 사례
강좌
안내서
제품 설명서
출판물
웨비나
기술서
고객 지원
회사
문의하기
회사 소개
Leadership
파트너
뉴스 및 새소식
PR 기사
이벤트 일정
채용 정보
스토어
모쿠:델타
Moku:Pro
Moku:Go
Moku:Pro 업그레이드
Moku:Lab 업그레이드
Moku:Go 업그레이드
0
견적 지금 구매하기
맞춤형 광학 및 광자 측정 장비를 제작합니다. 웹 세미나 등록
블로그

양자 광학에 대한 초고속 소개

2024 년 1 월 18 일

    양자 광학의 개념은 양자 역학 분야에서 획기적인 작업이 발표된 1900년 또는 1905년으로 거슬러 올라갑니다. 막스 플랑크 알버트 아인슈타인각각. 플랑크의 경우, 그는 나중에 "자외선 재앙간단히 말해서, 플랑크는 이 문제에 대한 해결책으로 빛의 에너지가 연속적인 스펙트럼이 아니라, 스펙트럼으로 조직화되어 있다고 가정했습니다. 퀀타. 아인슈타인은 이 급진적인 아이디어를 사용하여 당시 물리학자들을 혼란스럽게 했던 또 다른 문제를 설명했습니다. 광전 효과. 이 현상을 설명하는 그의 1905년 논문은 그의 네 가지 논문 중 첫 번째였습니다. 해골 성충 그해 발표한 논문들로 그는 1921년 노벨 물리학상을 수상했습니다.

    맥스웰이 제안하고 아인슈타인이 설명한 이러한 양자는 광자라고 알려져 있으며, 이는 빛의 파동-입자 이중성의 핵심 구성 요소입니다. 이는 기존 물리학에 혁명을 일으키고 양자 역학의 전체 분야를 본질적으로 발명한 관찰입니다. 나중에 양자광학(QO)의 한 분야는 빛, 특히 물질과 상호작용하는 빛의 양자적 특성을 더 깊이 이해하려고 하는 초기 연구에서 발전했습니다. 100여년이 지난 후, QO는 많은 자체 하위 분야를 갖춘 거대한 연구 분야로 성장했으며, 연구원들을 위해 많은 노벨상을 수상했습니다. 

    양자광학의 하위 분야: 감지에서 계산까지

    양자 광학에는 많은 하위 분야가 있습니다. 가장 눈에 띄는 것 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 매일 새로운 발견이 이루어지고 있기 때문에 이것은 완전한 목록이 아닙니다. 또한, 하위 분야 내의 연구가 항상 깔끔한 상자에 들어맞는 것은 아닙니다. 주제와 실험 기법이 겹치는 경우가 많습니다. 

    양자정보과학(QIS)

    양자정보학(QIS)은 양자 컴퓨팅, 양자 통신 및 암호학을 연구하는 학문입니다. 이러한 분야들은 일반적으로 정보 처리 및 안전한 데이터 전송을 위해 양자 상태를 활용합니다. 지난 10년간 양자 광학의 가장 두드러진 응용 분야는 바로 양자정보학 분야였으며, 2022년 노벨 물리학상은 이 분야의 연구에 수여되었습니다. 최근 몇 년 동안 양자 컴퓨팅은 틈새 학문 분야에서 대규모 산업으로 변모했습니다. 광학 양자 컴퓨팅 분야만 보더라도, 트랩 이온, 중성 원자, 광자 프로세서 등 다양한 큐비트 시스템들이 경쟁하고 있습니다. 컴퓨팅 분야 외에도 암호학과 같은 분야에서도 양자 컴퓨팅을 통한 안전한 통신 가능성으로 인해 변화가 예상됩니다. 양자 키 분배 (QKD).

    양자 계측

    이 분야는 중첩 및 얽힘과 같은 양자적 특성을 이용하여 물리량을 측정하는 데 중점을 두고 있으며, 궁극적으로 고전적 한계를 뛰어넘는 정확도를 목표로 합니다. 응용 분야로는 시간 측정 등이 있습니다. 광학 원자 시계, 양자 감지예산 및 양자 홀로그램 이미징.

    공동 양자 전기역학(CQED)

    CQED는 양자화된 빛과 공동 내 물질 사이의 상호 작용을 연구합니다. 광학 공동은 단일 원자(인공 또는 자연)와 광자를 격리하고 보존할 수 있는 탁월한 공간을 만들어 양자 얽힘 및 일관성과 같은 현상을 조사할 수 있게 해줍니다. CQED의 획기적인 작업으로 2012 년 노벨 물리학상CQED(전산 양자 전기역학) 기술은 그 자체로 여전히 활발한 연구 분야이지만, 1990년대와 2000년대에 개발된 이 기술은 현대 양자 컴퓨터 아키텍처 개발에 필수적인 역할을 했습니다. 

    양자 비선형 광학(QNLO)

    QNLO는 소위 물질과 빛의 상호 작용을 조사합니다. 비선형 매체, 이는 분극이 인가된 전기장에 비선형적으로 반응하는 매체를 의미합니다. 이는 일반적으로 현대 레이저가 충족할 수 있는 조건인 극도로 높은 출력에서만 달성될 수 있습니다. QNLO는 개인 간의 효과적인 상호 작용에 중점을 둡니다. 다른 광자와 함께 있는 광자 Rydberg 원자와 같은 시스템에서. 

    초고속 광학

    이 분야는 양자 시스템에서 극히 짧은 시간 규모, 일반적으로 10⁻¹⁵(펨토초)에서 10⁻¹⁸(아토초) 규모의 현상을 다룹니다. 초고속 레이저 펄스 생성에 관한 선구적인 연구가 최근 상을 수상했습니다. 2023 년 노벨 물리학상초고속 레이저 펄스는 매우 짧은 시간 척도에서 발생하는 원자와 전자의 동역학을 조사하고 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다. 또한 초고속 레이저 펄스는 강력한 출력을 가지고 있어 재료에서 비선형적 거동을 생성하는 데 특히 유용합니다(위의 QNLO 섹션 참조). 

    양자 광학 실험의 구성 요소 

    이 분야에서 수행되는 실험의 범위는 방대하지만, 많은 양자 광학 연구실에서는 공통적으로 사용되는 몇 가지 장비가 있습니다. 

    • 레이저. 레이저 없이는 양자광학 분야가 존재하지 않을 것이라고 말해도 무방합니다. Schawlow와 Townes가 처음 제안함 재활용률 그리고 Maiman이 시연했습니다. 재활용률, 레이저는 물리학, 공학, 화학 연구 전반에 걸쳐 널리 사용됩니다. 레이저의 두 가지 주요 특징은 다음과 같습니다. 단색 일관성, 이는 단일 주파수에서 작동하고 방출된 모든 광자가 서로 위상이 같다는 것을 의미합니다. 이러한 특성을 통해 연구자들은 특정 원자 전이를 목표로 삼아 구동하고, 장거리에 걸쳐 양자 상태 정보를 보존하고, 매우 정확한 간섭계를 수행할 수 있습니다. 
    • 음향광학 및 전기광학 변조기(AOM/EOM). 서로 다른 물리적 원리로 작동하지만 이 두 장치는 레이저 빔을 변조하는 기능 측면에서 매우 유사합니다. 빔과 함께 변조기의 입력에 RF 신호를 적용함으로써 주어진 주파수에서 진폭 변조(AM) 또는 편광 변조를 수행할 수 있습니다. 변조된 신호는 다음을 통해 쉽게 감지됩니다. 락인 증폭기. RF 신호 자체는 다음을 통해 제어할 수 있습니다. 임의 파형 발생기 고급 펄스 성형을 위한 것입니다. 
    • 광학 공동 또는 공진기. 양자 규모에 대한 많은 실험에는 단일 광자 또는 단일 원자 물리학이 포함됩니다. 따라서 빛과 물질 사이의 상호 작용을 강화하는 것이 중요합니다. 광학 공동의 사용. 광학 공동은 일반적으로 두 개의 마주보는 고도로 연마된 거울로 구성되며 높은 광도를 갖습니다. 품질 요인이는 빛이 공동을 빠져나가기 전에 두 거울 사이에서 여러 번 진동한다는 것을 의미합니다. 레이저 빔의 주파수는 일반적으로 다음과 같은 기술을 통해 공동 공진과 동기화됩니다. 레이저 잠금. 
    • 간섭계. 이 장치는 다음으로 구성됩니다. 빔 스플리터와 거울의 배열, 들어오는 레이저 빔을 두 개의 경로로 분할하여 작동합니다. 이러한 경로 중 하나는 참조 신호로 사용되고 다른 하나는 테스트 중인 시스템을 포함합니다. 그 후, 또 다른 빔 분할기는 빔을 재결합하여 간섭 패턴을 생성하며, 이를 분석하여 변위, 회전 또는 굴절률의 작은 변화를 측정합니다. 포토다이오드와 락인 증폭기 일반적으로 광학 간섭계의 출력을 측정하는 데 사용됩니다. 

    양자 광학에 대한 초고속 소개

    양자광학의 미래 전망 

    양자 광학 기술은 지속적으로 개선되어 시간 유지 및 측정의 감도가 향상되고 데이터의 안전한 암호화가 가능해졌습니다. 또한 광학 양자 컴퓨팅은 오늘날의 컴퓨터에서 어려운 특정 문제를 해결할 것을 약속합니다. 초고속, 고출력 레이저는 재료에서 이전에 알려지지 않은 동작을 추출할 수 있습니다. 이 분야가 계속해서 발전하려면 정밀하고 다양한 테스트 및 측정 장비도 함께 발전해야 합니다.

    Moku 소프트웨어 정의 계측이 어떻게 양자 광학 실험의 개발을 촉진하는지 자세히 알아보려면 다음 사례 연구를 확인하세요. 

    광학 시계 성능 향상Humboldt University of Berlin과 Ferdinand-Braun-Institut의 연구원들이 디지털 우선 접근 방식을 사용하여 지루한 수동 프로세스를 제거하고 필수 테스트를 자동화하며 클럭 안정성을 최적화하는 방법을 알아보세요.

    기계 학습을 통한 광학 공동 자동 정렬Floquet 연구원들이 소프트웨어 정의 계측을 사용하여 레이저 빔 정렬을 자동화하고 기계 학습 기능을 물리적 시스템으로 발전시키는 방법을 알아보세요.

    양자 계측의 정밀도 향상

    Shanghai Jiao Tong University의 팀이 디지털 잠금 감지 및 스펙트럼 분석을 사용하여 양자 계측 기술을 한계까지 끌어올리는 방법을 알아보세요.

    Moku Lock-in Amplifier를 사용하여 위상 고정 루프(PLL) 구현을 시작하는 방법을 알아보려면 당사를 확인하십시오. 빠른 시작 가이드.

    혹시 궁금하신 점이 있으십니까?

    지식 베이스를 통해 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 확인하십시오

    장치 기능이나 장비 기능에 대해 질문이 있는 경우 당사의 광범위한 내용을 확인하십시오. 기술 자료 당신이 찾고 있는 답을 찾기 위해. 인기 기사를 빠르게 확인하고 제품이나 주제별로 검색 범위를 좁힐 수도 있습니다.

    사용자 포럼에 가입하시어 연락을 받으십시오

    새로운 기능을 요청하고 싶으신가요? 공유할 지원 팁이 있나요? 사용 사례 예시부터 새로운 기능 발표 등에 이르기까지 사용자 포럼 제품 업데이트는 물론 Liquid Instruments 및 글로벌 사용자 커뮤니티와의 연결을 위한 원스톱 상점입니다.

    데모 모드에서 Moku를 사용해 보세요 Moku 앱을 다운로드하세요 → FAQ에 대한 답변을 받으세요 지식 기반을 방문하세요 → Moku 사용자와 연결 사용자 포럼에 참여하세요 →

    기타 추천 블로그 게시물

    블로그
    생성형 계측이란 무엇인가요?

    AI 기반 기술은 특수 측정, 실시간 신호 처리 및 제어 기능을 포함하여 맞춤형 테스트 솔루션을 생성합니다.

    날짜 2026 년 7 월 14 일

    블로그
    FPGA 기반 테스트 및 측정 맞춤형 솔루션의 5가지 장점

    사용자 프로그래밍 가능한 FPGA를 탑재한 장비가 어떻게 기존의 테스트 장비들을 대체하고 있는지, 그리고 이것이 여러분의 연구실에 어떤 의미를 갖는지 알아보겠습니다.

    특징 : Moku 클라우드 컴파일

    날짜 2026 년 5 월 22 일

    블로그
    MokuOS 4.2로 더욱 빠르고 강력한 실시간 맞춤 설정 기능을 경험하세요.

    MokuOS 4.2는 간단한 소프트웨어 업데이트만으로 Moku:Delta에서 더 높은 대역폭, 더 빠른 실시간 처리 속도, 그리고 더 많은 악기를 사용할 수 있도록 해줍니다.

    날짜 2026 년 3 월 19 일

    모든 블로그로 돌아가기

    목차

    • 제품
    • 기구
    • 리소스
    • 고객 지원
    • 회사
    • 문의하기
    • 개인정보 처리방침
    • 이용 약관

    사무소

    United States
    (619) 332-6230
    12526 High Bluff Dr.
    Suite 150
    San Diego, CA 92130

    Australia
    +61 2 6171 9730
    243 Northbourne Avenue
    Suite 1, Level 1
    Lyneham, ACT 2602

    Australia
    +61 3 7073 3594
    5층 5C호실
    스완스턴 스트리트 700번지,
    칼턴, 빅토리아주 – 3058

     

     

    팔로우

    링크드인 유튜브 X Facebook 인스타그램

    공식 위챗

    © 2026 Liquid Instruments. All rights reserved.