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Erzeugung von nichtklassichem Licht mittels Resonator Qaunte

Cavity-assisted non-classical light generation

Gabriela Slavtcheva-Koleva (ORCID: 0000-0001-5474-9808)
  • Grant-DOI 10.55776/I5682
  • Förderprogramm Einzelprojekte International
  • Status laufend
  • Projektbeginn 05.09.2022
  • Projektende 04.09.2026
  • Bewilligungssumme 385.002 €
  • Projekt-Website

Weave: Österreich - Belgien - Deutschland - Luxemburg - Polen - Schweiz - Slowenien - Tschechien

Wissenschaftsdisziplinen

Informatik (15%); Mathematik (20%); Physik, Astronomie (65%)

Keywords

    Single-Photon Sources, STIRAP, Quantum Stochastic Methods, Cavity-Quantum Dot Systems, Semiconductor Quantum Dots, Non-Classical Light Statistics

Abstract

Photonische Quantentechnologien sind ein aufstrebendes Feld mit dem Potenzial, die Wissenschaft und das tägliche Leben gleichermaßen zu revolutionieren. Unter anderem umfasst dies absolut abhörsichere Kommunikation, leistungsstarke Computer und Datenspeicher sowie Sensoren mit erhöhter Empfindlichkeit und Funktionalität. Diese Fortschritte setzen die Entwicklung von Quantenlichtquellen voraus. Für den Übergang zu Quantum 2.0-Bauelementen basierend auf Quantensuperposition und -verschränkung ist es notwendig, die Erzeugung und Verarbeitung von Quantenlichtzuständen mit skalierbaren und integrierten Architekturen voranzutreiben. Die Erzeugung von Zuständen mit definierter Photonenzahl ist eine Herausforderung mit zentraler Bedeutung für quantenphotonische Anwendungen. Festkörperbasierte Quantenemitter, und insbesondere Halbleiter-Quantenpunkte (QPe), stellen ein attraktives System dar, das durch Integration in Halbleiterstrukturen gut kontrollierbar ist und von den etablierten Fabrikationsverfahren der Halbeitertechnologie profitiert. Allerdings ist die Inhomogenität bzgl. Emissionsspektrum und -rate ein ernsthaftes Hindernis für die Realisierung skalierbarer Quantennetzwerke. So sind QPe ungeeignet für Protokolle, welche identische Photonen (z. B. für linear-optisches Quantenrechnen) oder den Austausch von Photonen zwischen zwei Qubits beinhalten. Dieses Problem kann durch adiabatische Techniken wie cavity assisted stimulated Raman adabatic passage (STIRAP) gelöst werden. Ziel dieses Projektes ist es, durch Kombination experimenteller und bahnbrechender theoretischer/numerischer Methoden verschiedene Resonator- unterstützte Techniken für die Erzeugung hochwertiger Einzelphotonen zu untersuchen. Dieser mikroskopische Ansatz berücksichtigt die genaue Position und Größe der QPe sowie Einflüsse wie Doppelbrechung, welche kritisch für ausgefeilte Protokolle sind. Zusätzlich zur Realisierung hochwertiger Einzelphotonen-Quellen ebnet dieses Vorhaben den Weg für deterministische Photon- Photon-Gatter, eine Schlüsselressource für effizientes photonisches Quantenrechnen. Dieses Vorhaben wird durch die Bündelung der Expertise dreier Gruppen ermöglicht - zweier Theoriegruppen, welche einzigartige und komplementäre Expertise in der Entwicklung eines revolutionären theoretischen Gerüsts beitragen, sowie einer experimentellen Gruppe, welche wesentliche Experimente zur Modellvalidierung durchführen wird. Prof. Müllers Gruppe verfügt über herausragende Expertise in der Erzeugung von Quantenlicht mit Halbleiter-QPen. Dr. Slavchevas Gruppe hat Pionierarbeit im Bereich neuartiger quantenstochastischer Modellierung der Licht - Materie-Wechselwirkung in quantenphotonischen Nanostrukturen und Bauelementen geleistet. Prof. Jirauscheks Gruppe verfügt über umfassende Kompetenz in stochastischer elektromagnetischer Feldmodellierung sowie in der hochgenauen numerischen Lösung der Maxwell-Bloch-Gleichungen für die dynamische Modellierung optoelektronischer Bauelemente.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Graz - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Christian Jirauschek, Technische Universität München - Deutschland
  • Kai Müller, Technische Universität München - Deutschland

Research Output

  • 8 Zitationen
  • 5 Publikationen
Publikationen
  • 2025
    Titel Simulating Quantum Noise with a classical Maxwell Solver
    Typ Journal Article
    Autor Hitzelhammer F
    Journal Physical Review Letters
  • 2025
    Titel Simulating non-classical light sources using stochastic processes coupled to FDTD.
    Typ Conference Proceeding Abstract
    Autor Hitzelhammer F
    Konferenz Mauterndorf Winterschool 2025
  • 2025
    Titel Stochastic modeling of quantum signatures in driven two-level systems.
    Typ Conference Proceeding Abstract
    Autor Hitzelhammer F
    Konferenz CLEO/Europe-EQEC 2025
  • 2024
    Titel Modeling of fluctuations in dynamical optoelectronic device simulations within a Maxwell-density matrix Langevin approach
    DOI 10.1063/5.0183828
    Typ Journal Article
    Autor Popp J
    Journal APL Quantum
    Seiten 016109
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Stochastic correction to the Maxwell-Bloch equations via the positive P representation
    DOI 10.1103/physreva.110.013704
    Typ Journal Article
    Autor Stowasser J
    Journal Physical Review A
    Seiten 013704
    Link Publikation

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