PhoQC: Photonisches Quantencomputing

Überblick

Photonisches Quantencomputing (PhoQC): Es geht um die Erforschung der Grundlagen für die Realisierung von photonischen Quantenrechnern. Dazu soll an der Universität Paderborn perspektivisch ein international führendes Forschungszentrum geschaffen werden, in das die Bereiche Physik, Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Informatik und Elektrotechnik eingebunden werden.

Die Universität Paderborn will mit dem Institut für photonische Quantensysteme (PhoQS) ein internationales Forschungszentrum im Bereich der photonischen Quantentechnologien aufstellen. Ziel ist es, sowohl in der Technologieentwicklung zu photonenbasierten Quantenanwendungen als auch in der theoretischen sowie experimentellen Konzeptfindung neue Forschungsansätze zu entwickeln. Im Fokus stehen ultimativ das Verständnis und die Kontrolle von photonischen Quantensimulatoren und Quantencomputern.

Key Facts

Grant Number:
PROFILNRW-2020-067
Profilbereich:
Optolelektronik und Photonik
Art des Projektes:
Forschung
Laufzeit:
11/2021 - 12/2024
Gefördert durch:
MKW NRW, EIN Quantum NRW
Websites:
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Nachricht
Vom Land NRW geförderte Projekte

Detailinformationen

Projektleitung

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Prof. Dr. Johannes Blömer

Universität Paderborn

Zur Person
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Prof. Dr. Jens Förstner

Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS)

Zur Person
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Prof. Dr. Torsten Meier

Computational Optoelectronics and Photonics

Zur Person
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Prof. Dr. Sina Ober-Blöbaum

Numerik und Steuerung

Zur Person
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Prof. Dr. Christine Silberhorn

Integrierte Quantenoptik

Zur Person
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Prof. Dr. Thomas Zentgraf

Ultraschnelle Nanophotonik

Zur Person
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Prof. Dr.-Ing. J. Christoph Scheytt

Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut

Zur Person
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Prof. Dr. Martin Kolb

Stochastik Kolb

Zur Person
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Prof. Dr. Tobias Weich

Institut für Mathematik

Zur Person
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Prof. Dr. Tim Bartley

Mesoskopische Quantenoptik

Zur Person
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Prof. Dr. Sevag Gharibian

Quanteninformatik

Zur Person
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Prof. Dr. Klaus Jöns

Hybrid Quantum Photonic Devices

Zur Person

Projektmitglieder

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Dr. Benjamin Hinrichs

Mathematische Physik komplexer Quantensysteme

Zur Person

Publikationen

Tailored second harmonic generation inTi-diffused PPLN waveguides usingmicro-heaters
J. Babai-Hemati, F. vom Bruch, H. Herrmann, C. Silberhorn, Optics Express (2024).
Quantum walks and entanglement in cavity networks
C. Di Fidio, L. Ares, J. Sperling, Physical Review A 110 (2024).
Estimation of losses caused by sidewall roughness in thin-film lithium niobate rib and strip waveguides
M. Hammer, S. Babel, H. Farheen, L. Padberg, J.C. Scheytt, C. Silberhorn, J. Förstner, Optics Express 32 (2024) 22878.
Symmetry-protected TM modes in rib-like, plus-shaped optical waveguides with shallow etching
N. Üstün, H. Farheen, M. Hammer, J. Förstner, Journal of the Optical Society of America B 41 (2024) 2077.
An efficient compact blazed grating antenna for optical phased arrays
H. Farheen, S. Joshi, J.C. Scheytt, V. Myroshnychenko, J. Förstner, Journal of Physics: Photonics 6 (2024) 045010.
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