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  • 【Zurich】飛時電容法用於高電子移動率電晶體之檢測
    05.Oct.2026

    【Zurich】飛時電容法用於高電子移動率電晶體之檢測

    在下一代半導體技術的賽道上,碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 等寬能隙材料,憑藉著高電氣崩潰電場與高導熱率,已成為功率電子元件的明日之星。此外,在高電場下極高的載子漂移速度,更使其成為高頻快速切換應用的關鍵材料。

  • 【Zurich】SHFQC應用於自旋量子比特計算
    29.Sep.2026

    【Zurich】SHFQC應用於自旋量子比特計算

    在邁向實用化量子計算的賽道上,自旋量子位元 (Spin Qubits)(特別是矽基半導體量子點)正展現出無可比擬的潛力。憑藉著極長的相干時間 (Coherence time)、極小的物理體積,以及與現今 CMOS 半導體製程的高度相容性,自旋量子被學界與產業界視為實現大規模量子計算器 (Large-scale quantum computers) 的終極解方。

  • 【Zurich】光泵磁力計之搭建與優化
    23.Sep.2026

    【Zurich】光泵磁力計之搭建與優化

    在量測極微弱磁場的前沿科學中,超導量子干涉儀 (SQUID) 長期以來佔據著統治地位。然而,SQUID 系統極度依賴昂貴且體積龐大的液態氦低溫冷卻系統,這讓設備的維護成本居高不下,也大幅限制了感測器在醫療與野外探勘的靈活性。

  • 【Zurich】表面與體聲波元件量測
    23.Sep.2026

    【Zurich】表面與體聲波元件量測

    在 5G/6G 高頻通訊射頻濾波器、微流體生醫感測器 (Acoustofluidics),甚至是前沿的量子聲學 (Quantum Phononics) 領域中,表面聲波 (SAW) 與體聲波 (BAW) 元件扮演著將電訊號與機械聲波完美轉換的橋樑。

  • 【Zurich】石英增強光生光譜學
    23.Sep.2026

    【Zurich】石英增強光生光譜學

    QEPAS 巧妙地利用了價格低廉、體積極小的石英音叉 (Quartz Tuning Fork, QTF) 作為聲學探測器。當調變後的雷射光束穿過音叉微小的間隙,氣體分子吸收光能並產生熱膨脹,激發出微觀的聲波。若聲波頻率與音叉的機械共振頻率(通常約為 )匹配,音叉便會產生強烈的共振,並透過壓電效應 (Piezoelectric effect) 輸出微小的電流訊號。

  • 【Zurich】捕捉微流道中的瞬息生命:Zurich Instruments 鎖相放大器在單細胞偵測與高速分選的極致方案
    03.Jul.2026

    【Zurich】捕捉微流道中的瞬息生命:Zurich Instruments 鎖相放大器在單細胞偵測與高速分選的極致方案

    在精準醫療、癌症研究與新藥開發的推動下,單細胞分析 (Single-cell analysis) 已成為生命科學的最前沿。為了擺脫傳統流式細胞儀依賴昂貴且可能干擾細胞生理的「螢光標記 (Fluorescent labeling)」,全球頂尖實驗室正積極投入無標記微流體阻抗感測 (Label-free Microfluidic Impedance Sensing) 的開發。

  • 【Zurich】掃描探針顯微鏡 洞悉載子傳輸的真實面貌
    09.Jun.2026

    【Zurich】掃描探針顯微鏡 洞悉載子傳輸的真實面貌

    洞悉載子傳輸的真實面貌:Zurich Instruments 在高階 AC 霍爾效應量測的突破性方案

  • 【Zurich】Zurich Instruments應用文章:掃描探針顯微鏡
    11.May.2026

    【Zurich】Zurich Instruments應用文章:掃描探針顯微鏡

    在奈米尺度的探索中,看見別人看不見的細節,往往是頂級期刊發表的關鍵。Zurich Instruments 透過極致的數位解調技術與強大的多頻率控制能力,為全球的 SPM/AFM 實驗室提供了一條高效且經濟的升級捷徑。
    如果您的實驗室正受困於舊款 AFM 控制器的效能瓶頸,或是渴望解鎖多頻率與高階電性量測模式,歡迎與我們團隊聯繫。我們提供專業的硬體升級評估與技術諮詢,幫助您的顯微鏡重獲新生,再次成為推動研究突破的尖端利器。

  • 【Zurich】 Zurich Instruments應用文章:相位解析/調變精密光譜學
    21.Apr.2026

    【Zurich】 Zurich Instruments應用文章:相位解析/調變精密光譜學

    在發光二極體 (LED/OLED) 特性分析、螢光壽命量測,以及高階光譜感測器的研發中,單純量測光譜的「強度」往往不夠。為了深入探究材料內部的電荷傳輸延遲或發光動力學,研究人員需要進行相位解析光譜量測 (Phase-resolved Spectroscopy),精準擷取特定調變頻率下,光譜的同相 (In-phase) 與正交 (Quadrature) 訊號。

  • 【Zurich】Zurich Instruments應用文章:太赫茲時間解析光譜學
    02.Apr.2026

    【Zurich】Zurich Instruments應用文章:太赫茲時間解析光譜學

    與傳統光譜儀測量光強度的設計不同,THz-TDS 系統透過相干探測 (Coherent Detection) 直接記錄太赫茲脈衝的時域電場波形,使研究人員能同時推導出材料的吸收係數與折射率。然而,在架設與優化這套系統時,實驗室往往會面臨幾個難以迴避的技術瓶頸。
    在 THz-TDS 實驗中,為了重建完整的時域波形,必須利用光學延遲線 (Optical Delay Line) 進行步進式或快速掃描。這裡最大的挑戰在於:穿透或反射自樣品的 THz 訊號通常極度微弱,其電流數量級常落在奈安培甚至更低,很容易被環境與雷射的低頻雜訊吞沒。

  • 【Zurich】應用文章:超快泵浦-探測光譜學
    31.Mar.2026

    【Zurich】應用文章:超快泵浦-探測光譜學

    在現代凝態物理、材料科學與光化學研究中,超快泵浦-探測光譜學 (Ultrafast Pump-Probe Spectroscopy) 是捕捉電荷載子動力學、聲子交互作用以及化學反應暫態或過度態的標準技術。透過飛秒 (femtosecond) 等級的雷射脈衝對量測系統進行激發(pump)以及探測(probe),研究人員得以在極短的時間尺度下,觀察材料能階與結構的瞬態變化。

  • 【Zurich】時域熱反射法(TDTR)
    26.Dec.2025

    【Zurich】時域熱反射法(TDTR)

    時域熱反射法(TDTR)是一種用來表徵薄膜或者材料熱學性質的技術。其測量數據有助於理解由聲子和電子主導的傳輸過程。
    在典型的超快雷射驅動的時域熱反射法實驗中,一束被調製過的泵浦光源和一束由機械延遲線控制光程的探測光照射至樣品表面。隨後,通過對延遲線的掃描,我們就能得到泵浦光源與探測光之間光程差對應時間的時域熱反射信號。

  • 【Zurich】鎖相放大器在掃瞄樣品表面形貌SPM應用
    23.Dec.2025

    【Zurich】鎖相放大器在掃瞄樣品表面形貌SPM應用

    Zurich Instruments 專注於 SPM 的應用挑戰,特別是與新操作模式、新傳感器或快速實時數據採集和反饋迴路相關的挑戰。 Zurich Instruments 的儀器覆蓋從 DC 到 600 MHz 的頻率,幫助 SPM 專家執行時域和頻域數據分析,以捕獲和控制複雜的尖端-樣品相互作用。

  • 【Zurich】SHFLI 鎖相放大器:突破高頻測量的極限
    22.Dec.2025

    【Zurich】SHFLI 鎖相放大器:突破高頻測量的極限

    現今的高頻測量技術正朝向更快、更精確的方向發展,Zurich Instruments 推出的 SHFLI 鎖相放大器(Lock-in Amplifier)便是這場技術革新的佼佼者。

    SHFLI 不僅提供卓越的性能,還具備強大的數位處理能力,讓研究人員和工程師能夠在微波頻段進行高靈敏度測量。

  • 【Zurich】為您的量子計算與量子感測領域研究提供解決方案
    03.Dec.2025

    【Zurich】為您的量子計算與量子感測領域研究提供解決方案

    蘇黎世儀器公司為在先進實驗室工作、熱衷於研究難以測量現象的科學家和技術人員提供尖端儀器。我們的產品包括鎖相放大器、任意波形產生器、阻抗分析儀、鎖相環、數位化儀、箱式平均器和量子計算控制系統。

  • 【Zurich 】8.5 GHz 量子分析儀——Zurich Instruments SHFQA+ 超高頻量子分析儀
    14.Jul.2025

    【Zurich 】8.5 GHz 量子分析儀——Zurich Instruments SHFQA+ 超高頻量子分析儀

    SHFQA為目前市面上唯一內建 8.5 GHz 量測與解調功能 的量子比特讀取解決方案,專為超導量子處理器設計,整合多通道讀取、即時解調與數位訊號處理,提供高保真度、高效率的量測體驗,是多比特擴展架構中不可或缺的核心元件。

  • 【Zurich】開啟量子控制新紀元
    21.May.2025

    【Zurich】開啟量子控制新紀元

    Zurich Instruments 推出的 SHFQC 量子比特控制器,整合了量子控制、讀取與快速回饋功能,為量子運算實驗提供高效、精確的解決方案。