Die Arbeitsgruppe besteht aus vier Untergruppen, die sich gemeinsam mit allen Aspekten der integrierten Quantenoptik beschäftigen. Dies umfasst die Herstellung, Simulation und Design, über Erforschung von Anwendungen integriert-optischer Quantensysteme bis zum photonischen Quantencomputing die volle Bandbreite von photonischen Quantensystemen.
Infrastruktur und Ausstattung
In der Arbeitsgruppe verfügen wir über Zugang zu modernen Reinraumanlagen zur Herstellung und Fabrikation von integriert-optischen Schaltkreisen, zur optischen und elektrischen Charakterisierung sowie zum Durchführen von klassischen und quantenoptischen Experimenten.
Die Gruppe "Quantentechnologie" beschäftigt sich mit der Herstellung, Charakterisierung und Prozessentwicklung in der Produktion von integriert-optischen Chips.
Die Gruppe "Quantenbauelemente" beschäftigt sich mit dem Design, Simulation, Entwicklung und grundlegender Charakterisierung von einzelnen integriert-optischen Bauelementen bis zu ganzen photonischer Schaltkreisen.
Die Gruppe „Quantenphotonik“ beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten photonischer Quantentechnologien – von der präzisen Analyse von Materie , genaueren Messverfahren, der sicheren Übertragung von Informationen bis zur Vernetzung von Quantensystemen.
In der Gruppe "Photonisches Quantencomputing" werden experimentelle Architekturen zur Realisierung von Quantencomputern und -simulatoren im Bereich der Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)-Technologie untersucht und Anwendungsfälle für diese Systeme erforscht.
Das Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS) bietet uns die Möglichkeiten, interdisziplinär mit den Disziplinen Physik, Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, sowie mit modernster Infrastruktur zu forschen.
Mit unserer Arbeit sind wir Teil verschiedener Netzwerke und bearbeiten ein Vielzahl von Projekten rund um photonische Quantensysteme. Eine vollständige Liste aller geförderten Projekte (abgeschlossenen und laufend) ist im Forschungsinformationssystem zu finden (siehe Link).
Quantenrepeater.net (QR.N)
Im Forschungsverbund „Quantenrepeater.Net“ – kurz QR.N – arbeiten 42 Projektpartner aus Forschung und Industrie gemeinsam daran, entscheidende Fortschritte bei der Entwicklung und Implementierung von Quantennetzwerken zu erzielen.
Max Planck School of Photonics
Die Max‑Planck School of Photonics ist eine Graduiertenschule, die exzellente Doktorand:innen in Photonik, Optik und Quantenoptik ausbildet und sie durch interdisziplinäre Forschungsprojekte an Max‑Planck‑Instituten und Universitäten zur Spitzenforschung befähigt.
Matter and Light for Quantum Computing (ML4Q)
Ziel von ML4Q ist es, neue Computer- und Netzwerkarchitekturen zu schaffen, die auf den Prinzipien der Quantenmechanik beruhen.
Forschungsgruppe FOR5044
Die DFG Forschungsgruppe FOR5044 erforscht neuartige Lithium-Niobat-Tantalat-Mischkristallen, die neuartige Anwendungen in (Quanten-)Optik, Elektronik oder Mikromechanik ermöglichen.
QSNP - Quantum Secure Network Partnership
QSNP ist ein Projekt der Quantum Flagship Initiative der Europäischen Union, das darauf abzielt, Quantenkryptografietechnologie zu entwickeln, um die Übertragung von Informationen über das Internet zu sichern.
PhoQuant
Ziel des Verbundprojektes PhoQuant ist die Entwicklung eines rein photonischen Quantencomputers, basierend auf Gaussian Boson Sampling (GBS).
Stormytune
Im Stormytune-Projektverbund werden quantenmechanische Effekte genutzt, um Messungen jenseits klassischer Techniken zu ermöglichen.
Kooperationspartner
Wir kooperieren mit zahlreichen Forschungsinstituten und Universitäten weltweit.
Fördermittelgeber
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen