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
사례 연구

Moku:Pro를 이용한 질소 공석 중심 자기 측정

연구자들이 Moku Cloud Compile을 사용하여 맞춤형 HDL 코드를 사용하여 새로운 자기장 감지 기술을 개발하는 방법을 알아보세요.

2025년 6월 3일

    양자 정보 과학 연구자들에게 가장 큰 난관 중 하나는 큐비트 시스템의 본질적인 불안정성입니다. 양자 중첩 상태는 본질적으로 취약하며, 열 여기, 기계적 진동, 또는 외부 전자기장을 포함한 큐비트 주변 환경의 간섭은 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 잡음이 많은 큐비트는 오류 발생률이 높으며, 능동적인 오류 수정은 잠재적인 대규모 양자 컴퓨터에 필수적인 요구 사항입니다. 이와 대조적으로, 양자 센싱은 이러한 중대한 장애물을 강점으로 바꾸고자 하는 양자 정보 과학(QIS)의 또 다른 하위 분야입니다. 큐비트는 주변 환경에 매우 민감하기 때문에 훌륭한 센서가 될 수 있습니다. 원자 시스템 갇힌 이온과 중성 원자는 뛰어난 EMF 측정기, 중력계, 힘 측정기 역할을 할 수 있으며, 자기장을 감지하는 가장 널리 사용되는 시스템 중 하나는 다이아몬드 격자 내에 갇힌 결함을 이용하는 것입니다. 한 연구팀은 다음과 같이 밝혔습니다. 로널드 울브리히트 박사 에 막스 플랑크 고분자 연구소 독일 마인츠에 있는 연구팀은 이러한 고체 자력계의 감도를 향상시키는 새로운 기술을 개발하고 있습니다. 연구팀은 연구를 수행하기 위해 Moku:Pro소프트웨어 정의 테스트 및 측정 장비 제품군을 제공하는 재구성 가능한 장치입니다. 특히, 그룹은 Moku 클라우드 컴파일모든 Moku 장치에서 사용할 수 있는 도구인 는 사용자가 Moku 제품군의 다른 장비와 함께 또는 단독으로 맞춤형 FPGA 기능을 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 연구팀은 복잡한 사인파 패턴을 생성하는 맞춤형 모듈과 새로운 감지 방식을 함께 사용하여 NV 중심 기반 자력계의 상온 감도를 향상시켰습니다. 이 연구는 최근 실제 검토 적용.

    난제

    음전하를 띤 질소 공극(NV) 중심은 다이아몬드 시료에 전자를 조사하여 격자에서 소량의 탄소 원자가 방출될 때 생성됩니다. 이러한 공극은 시료를 고온으로 가열하면 자연적으로 존재하는 질소 원자와 결합하여 NV 중심을 형성합니다. NV 중심은 상온에서 높은 안정성을 보일 뿐만 아니라 광학적으로 제어 가능하다는 등 여러 가지 뛰어난 특성을 가지고 있습니다. 또한 다이아몬드 격자에 둘러싸여 있기 때문에 주변 환경에 매우 강건하여 다양한 극한 조건에서도 작동할 수 있습니다. NV 중심을 이용하여 자기장을 감지하는 한 가지 방법은 광학적으로 검출되는 자기 공명(ODMR)이라는 공정을 이용하는 것입니다. 기존의 자기 공명과 마찬가지로, NV 시료에 작은 자기장을 가하면 그림 1에서와 같이 스핀 하위 레벨 사이에 에너지 분리가 발생하고, 약 3GHz의 마이크로파 신호가 이러한 하위 레벨 사이의 전이를 유도합니다. 532nm 레이저 펄스를 시스템에 가하면 스핀이 바닥 상태에서 첫 번째 여기 상태로 여기되며, 이 상태에서 NV 센터 특유의 스핀 선택적 붕괴 현상을 나타냅니다. NV 센터가 여기될 때 스핀-0 부준위에 있었다면 형광을 발하며 바닥 상태로 되돌아갑니다. 스핀-(-1) 또는 스핀-1 상태에 있었다면 형광을 발하지 않고 암전류 채널을 통해 바닥 상태로 되돌아갑니다. 따라서 형광 신호의 세기는 NV 센터의 스핀 상태 분포에 대한 정보를 제공합니다. 마이크로파 구동이 공명 상태일 경우, 스핀이 +/- 1 상태로 여기됨에 따라 형광이 감소합니다. 외부 자기장 섭동은 스핀의 공명 주파수를 변화시키고, 이는 형광 신호의 변화로 나타납니다.

    질소 공석 센터의 에너지 준위 다이어그램
    그림 1: NV 에너지 준위 다이어그램. 위: NV 중심은 0, -1 또는 1의 스핀 하위 준위를 차지합니다. 532nm 녹색 레이저로 여기될 경우, 이후 붕괴 경로는 초기 스핀 상태에 따라 달라집니다. 아래: 각 NV 하위 준위는 질소 핵의 상태에 따라 초미세 준위로 세분되어 스핀 -0 상태에서 총 XNUMX번의 전이를 일으킵니다.

    울브리히트 박사 연구실의 대학원생인 알리 타이페 유네시는 변형된 ODMR 방식을 개발했습니다. 그는 NV 중심에서 형광을 수집하는 대신, 암 채널 경로에 적외선 프로브 신호를 적용하기로 했습니다. 이 경우 프로브 신호의 흡수는 입자 밀도에 따라 달라집니다. 방출 대신 흡수 측정은 더 높은 대비와 더 높은 감도를 제공하며, 특정 하드웨어 구성에서는 더욱 편리합니다. 이 적외선 흡수 방식은 낮은 SNR을 극복하기 위해 극저온이나 공동 강화가 필요하여 효과적으로 구현하기 어려웠습니다. 알리와 그의 팀은 좁은 선폭 다이아몬드 샘플과 다중 주파수 여기를 사용하여 이러한 단점을 해결하는 방법을 찾았습니다. Moku 클라우드 컴파일.

    해법

    연구팀은 프로브 신호에서 최상의 충실도를 얻기 위해 사용 가능한 NV 중심 전이의 수를 최대화했습니다.그림 1에서 볼 수 있듯이, 0 → -1 및 0 → 1 스핀 전이는 각각 전자 스핀과 상호 작용하여 ~1MHz의 추가적인 초미세 분할을 생성하는 스핀-2 질소 핵의 존재로 인해 세 개의 하위 준위를 갖습니다.Ali는 이러한 하위 준위 중 하나만 선택하는 대신 Moku Cloud Compile을 사용하여 여섯 개의 개별 주파수 구성 요소를 가진 복잡한 기저대역 신호를 생성했습니다.그림 2에 표시된 이 기저대역 신호는 2.78GHz 국부 발진기와 혼합되어 여섯 개의 NV 중심 전이를 모두 동시에 처리했습니다.또한 Moku Cloud Compile을 사용하여 주파수 변조를 추가하여 여섯 개의 구동 주파수를 모두 동기적으로 스위핑할 수 있었습니다. 이러한 신호가 각각의 NV 중심 전이와 공진을 이루거나 공진에서 벗어날 때, 흡수도의 변화가 1042nm 프로브 레이저에 각인되고 잠금 증폭기로 쉽게 감지됩니다(그림 2 참조). 전압 데이터가 기록되면 간단한 선형 방정식을 통해 인가된 자기장 값을 쉽게 계산할 수 있습니다.

    질소 공석 자력계의 실험 설정

    스펙트럼 프로파일
    그림 2: 실험 구현. 위: 다이아몬드 샘플에 적용된 여기(녹색) 레이저와 프로브(적외선) 레이저를 보여주는 광학 장치. 마이크로파 신호 생성 체인은 표시되지 않음. 아래: NV 중심 구동에 사용된 다중 주파수 신호의 스펙트럼 프로파일.

    Ali는 Moku Cloud Compile과 Moku의 디지털 특성 덕분에 여러 주파수 성분을 원활하게 결합하면서 적절한 진폭 스케일링과 위상 동기화를 보장할 수 있었다고 말합니다. 이는 아날로그 신호 결합기로는 불가능했을 작업입니다. 그는 "변조가 동기화되었고, 이 모든 것이 Moku Cloud Compile을 통해 이루어졌습니다."라고 말했습니다. 그는 제어 레지스터를 사용하여 중심 주파수뿐만 아니라 변조 깊이와 주파수도 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한 재구성 가능한 Moku 플랫폼의 다양한 도구들, 예를 들어... 오실로스코프 스펙트럼 분석기, 연구실에서 디버깅과 신호 검증 작업에 도움이 됩니다.

    결과

    측정 절차를 마련한 후, 알리는 먼저 알려진 펄스 자기장을 샘플에 가하여 장비를 교정했습니다. 그 결과, 작은 자기장(<1 μT)에서도 자력계가 자기장의 진폭을 3% 이내의 오차로 측정할 수 있음을 확인했습니다. 두 번째 테스트는 감도를 측정하는 것이었습니다. 일정 시간 동안 록인 증폭기 출력을 수집한 후, 전력 스펙트럼 밀도를 계산했습니다. 마이크로파 구동기를 공진 주파수에 맞추고 비공진 주파수에 맞추어 비자기적 잡음의 영향을 정량화했습니다. 연구팀은 센서의 잡음 레벨이 18 pT/√Hz임을 발견했는데, 이는 부분적으로 레이저 샷 노이즈 때문이었습니다. 그럼에도 불구하고 이 수치는 해당 적외선 흡수 기술에서 지금까지 기록된 가장 높은 감도를 나타냅니다. 이론적인 샷 노이즈 감도가 5 pT√Hz이므로, 이 잡음 레벨을 더욱 낮추는 것이 가능할 것으로 예상됩니다. 알리와 그의 동료들이 자력계 기술을 계속 개선해 나가는 동안, Moku는 그들의 실험 장비에서 중요한 역할을 계속할 것입니다. 알리는 "Moku는 실험실에서 사용하기 좋은 작고 편리한 도구입니다. 하나의 장비로 필요한 모든 도구를 갖출 수 있습니다."라고 말했습니다. 해당 그룹의 전체 보고서를 읽어보세요. 여기를 클릭해 문의해주세요.

    막스 플랑크 고분자 연구소의 Moku:Pro. 사진 제공: 알리 타이에페 유네시.
    데모 모드에서 Moku를 사용해 보세요 Moku 앱을 다운로드하세요 → FAQ에 대한 답변을 받으세요 지식 기반을 방문하세요 → Moku 사용자와 연결 사용자 포럼에 참여하세요 →

    기타 사례 연구

    사례 연구
    Moku를 이용한 보조 생식 기술용 난자 준비

    코넬 대학교 연구진이 Moku를 활용하여 난자 난구세포 제거 과정을 표준화하는 방법을 알아보세요.

    특징 : 파형 발생기

    날짜 2026년 9월 09일

    사례 연구
    Moku를 이용한 마이크로파 주파수 합성 개선

    IMRA 연구원들이 Moku를 활용하여 전기광학 주파수 분할을 구현하는 방법을 알아보세요.

    특징 : 레이저 락 박스

    날짜 2026년 9월 09일

    사례 연구
    Moku:Pro를 이용한 양자 키 분배를 위한 위상 안정화

    함부르크 대학교 연구진이 Moku를 활용하여 연속 변수 양자 키 분배(QKD)의 신호 충실도를 향상시키는 방법을 알아보세요.

    특징 : Moku:Pro, PID 컨트롤러, 록인 증폭기, 레이저 잠금 상자

    날짜 2026년 3월 16일

    모든 사례 연구로 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.