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
Nichtlineares Charakterisierungssystem
Die Beantragung eines nichtlinearen Charakterisierungssystems am Lehrstuhl für Angewandte Physik / Integrierte Quantenoptik dient als Bindeglied zwischen der Probenherstellung (Technologie) und der quantenoptischen Anwendung (Optiklabor). Die Forschung setzt im Kern auf periodisch gepolte Wellenleiter in nichtlinearen Kristallen, die spezifische ...
Laufzeit: 01/2017 - 12/2017
Supraleitendes Detektorsystem
Die neulich gegründete Forschungsgruppe "Mesoskopische Quantenoptik" (MQO) forscht in Richtung fundamentaler Experimentalphysik mit großen Quantenzuständen. Solche Zustände spielen eine wichtige Rolle an der Grenze zwischen den sogenannten quanten- und klassischen Weltbildern, sowie Anwendungen in neuen Quantentechnologien. Neulich haben wir ...
Laufzeit: 01/2016 - 12/2016
QCUMbER: Quantum Controlled Ultrafast Multimode Entanglement and Measurement
Laufzeit: 09/2015 - 08/2018
QUCHIP: Quantum Simulation on a Photonic Chip
Partner im EU-Projekt, Horizon 2020
Laufzeit: 03/2015 - 02/2018
Entwicklung monolithischer KTP-Wellenleiter-Bauelemente zur Überbrückung der Wellenlängendifferenzen zwischen stationären und propagierenden QuBits (Qcom-Q)
Laufzeit: 05/2014 - 04/2017
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
TRR 142; TP C02: Integrierte optische SU(1,1) Interferometer
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
TRR 142; TP B03: Einfluss von Punkt- und ausgedehnten Defekten auf die optischen und ferroelektrischen Eigenschaften von LiNbO3
Ziel dieses Projekts ist ein tieferes Verständnis der Wirkung von Punktdefekten und ausgedehnten Defekten auf die funktionalen Eigenschaften periodisch gepolter Wellenleiterstrukturen. Mit einem kombinierten Ansatz von Theorie und Experiment wird der Einfluss von Gitterdefekten auf die optischen Eigenschaften von Wellenleitern (Brechzahländerung, ...
Laufzeit: 04/2014 - 12/2017
TRR 142; TP C01: Maßgeschneiderte Frequenzkonverter-Bauelemente
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