Projekte
Das PhoQS zeichnet sich durch seine interdisziplinäre Struktur und die enge Zusammenarbeit zahlreicher spezialisierter Arbeitsgruppen aus. Diese Vielfalt ermöglicht es, Projekte aus einer breiten Palette an Forschungs- und Anwendungsfeldern zu bearbeiten. Im Mittelpunkt stehen innovative Ansätze, die Grundlagenforschung und angewandte Wissenschaften miteinander verbinden.
Je nach Fragestellung und Zielsetzung integriert PhoQS Fachwissen aus den Bereichen der Physik, Elektrotechnik, Informatik sowie Mathematik, um komplexe Herausforderungen anzugehen und neue Lösungen zu entwickeln.
Projekte der PhoQS-Member
QUCHIP: Quantum Simulation on a Photonic Chip
Partner im EU-Projekt, Horizon 2020
Laufzeit: 03/2015 - 02/2018
Gefördert durch: EU
Entwicklung monolithischer KTP-Wellenleiter-Bauelemente zur Überbrückung der Wellenlängendifferenzen zwischen stationären und propagierenden QuBits (Qcom-Q)
Laufzeit: 05/2014 - 04/2017
Gefördert durch: BMBF
Kontakt: Rita Prevor
TRR 142 - Maßgeschneiderte nichtlineare Photonik: Von grundlegenden Konzepten zu funktionellen Strukturen
Das zentrale Ziel des SFB/Transregio 142 ist die Erforschung und Entwicklung einer zukünftiger nicht-linearen Photonik, die modernste technologische Möglichkeiten nutzt, um grundlegende Fragen zur Physik und zu Bauelementen basierend auf maßgeschneiderten Nichlinearitäten und originären Quanteneffkten zu erkunden. Unsere Forschung beruht auf ...
Laufzeit: 04/2014 - 12/2025
Gefördert durch: DFG
TRR 142 - Integrierte optische SU(1,1) Interferometer (C02)
Das vorrangige Ziel dieser Projektphase ist die Entwicklung integriert optischer Schaltkreise in LiNbO3 für Anwendungen in der Quantenmetrologie. Basierend auf den Baukasten von LiNbO3-Komponenten, den wir in der ersten Projektphase entwickelt haben, sollen verschiedene Konfigurationen nicht-linearer SU(1,1) Interferometer realisiert und deren ...
Laufzeit: 04/2014 - 12/2021
Gefördert durch: DFG
TRR 142 - Maßgeschneiderte Frequenzkonverter-Bauelemente (C01)
In diesem Projekt werden maßgeschneiderte integrierte Frequenzkonverter-Bauelemente für die zeitlich-spektrale Manipulation und Detektion von Quantenlicht, das von Halbleiterstrukturen emittiert wird, hergestellt. Die Frequenzkonverter werden auf der Basis der Lithium-Niobat Plattform entwickelt, und sollen als “Plug and Play”-Bauelemente mit ...
Laufzeit: 01/2014 - 12/2021
Gefördert durch: DFG
TRR 142 - Zentrale Aufgaben (Z02)
Koordination zentraler Aufgaben
Laufzeit: 01/2014 - 12/2025
Gefördert durch: DFG
PICQUE: Photonic Integrated Compound Quantum Encoding
Laufzeit: 09/2013 - 08/2017
Gefördert durch: EU
Integriert optische Einphotonenquelle mit Zeitmultiplex
Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung einer hocheffizienten integriert optischen echten Einphotonenquelle im Telekom-Wellenlängenbereich, die auf probabilistischer Paarerzeugung mittels parametrischer Zweiphotonenfluoreszenz (PDC) basiert. Durch Ausnutzen eines Zeitmultiplex-Verfahrens können Einphotonen-Zustände auf Anforderung (on demand) ...
Laufzeit: 01/2013 - 12/2017
Gefördert durch: DFG
Hochvakuumbeschichtungsanlage
Das Forschungsgebiet des Lehrstuhls Angewandte Optik / Integrierte Quantenoptik liegt in der Erforschung von Quanten-Lichtzuständen, sowie deren Anwendungen in optisch basierten Quanten-Technologien, insbesondere für Quantenkommunikation und Quanten-Informationsverarbeitung. Schlüsselbauelemente sind integriert nichtlinear optische ...
Laufzeit: 01/2013 - 12/2013
Gefördert durch: DFG
Quantenkorrelationen von Licht und Materie: Quantifizierung und Anwendung (B12, Teilprojekt von SFB 652: Starke Korrelationen und kollektive Phänomene im Strahlungsfeld: Coulombsysteme, Cluster und Partikel)
In diesem Projekt werden Methoden zur Identifikation von Quantenkorrelationen von fermionischen, bosonischen und Vielparteiensysteme entwickelt. Dazu soll eine universelle Quantifizierung von Verschränkung und Nichtklassizität für beliebige räumlich und zeitlich abhängige Systeme eingeführt werden. Es sollen operative Maße konstruiert werden, die ...
Laufzeit: 01/2013 - 12/2017
Gefördert durch: DFG