Bitte wählen Sie den gewünschten Projektzeitraum:
- Juli 2026
- Januar 2026
- Juli 2025
- Januar 2025
- Juli 2024
- Januar 2024
- Juli 2023
- Januar 2023
- Juli 2022
- Januar 2022
- Juli 2021
- Januar 2021
- Juli 2020
- Januar 2020
- Juli 2019
- Januar 2019
- Juli 2018
- Januar 2018
- Juli 2017
- Januar 2017
- Juli 2016
- Januar 2016
- Juli 2015
- Januar 2015
- Juli 2014
- Januar 2014
- Juli 2013
- Januar 2013
- Juli 2012
- Januar 2012
- Juli 2011
- Januar 2011
- Juli 2010
- Januar 2010
- Juli 2009
- Januar 2009
- Juli 2008
- Januar 2008
- Juli 2007
- Januar 2007
- Juli 2006
- Januar 2006
- Juli 2005
- Januar 2005
- Juli 2004
- Januar 2004
- Juli 2003
- Januar 2003
- Juli 2002
- Januar 2002
- Juli 2001
- Januar 2001
Förderbeginn 01.07.2020
Hybride photonische und akustische Oberflächenwellen-Resonatoren für Quantensignalumwandlung
Prof. Dr. Hubert Krenner
Universität Augsburg
Lehrstuhl für Experimentalphysik I
Prof. Galan Moody
University of California, Santa Barbara
Department of Electrical and Computer Engineering
Für den Aufbau zukünftige Quantentechnologien stoßen Ansätze, die auf einen einzigen Typ von Quanten-Bit (Qubit) aufbauen, an ihre Grenzen. Viel mehr sind sogenannte hybride Quantentechnologien erforderlich, in denen verschiedenartige Quantensysteme kombiniert werden. Nur so kann es gelingen, dass die Schwächen einzelner Komponenten überwunden und synergetisch neue Funktionalitäten erzeugt werden. In diesem Projekt steht die quanten-akusto-mechanische Kontrolle von photonischen Qubits und akustischen Oberflächenwellen Qubits im Mirkowellenbereich im Zentrum. Hier soll die Kopplung der beiden Komponenten durch die elektro-optische Wechselwirkung hergestellt werden. Die Kombination einer schnell und robust präparierbaren qubits eines sogenannten Quantenpunkts mit räumlich stark lokalisierten eines Oberflächenwellenresonators verspricht grundlegendes Verständnis der zu Grunde liegenden Wechselwirkung zwischen einzelnen Photonen und den Quanten der akustischen Oberflächenwelle, den Phononen.