Dresden EFRE

Technische Universität Dresden

Steckbrief:

Name des Vorhabens:
DeLiQuaT – Deterministische Lichtquellen für die Quanten-Technologien
Zeitraum:
28.10.2025 – 31.12.2027
Förderfähige Gesamtkosten:
347.650 €
EU-Betrag:
208.590 €
Ort:
Dresden
Interventions­kategorie:
012 - Forschungs- und Innovationstätigkeiten, darunter auch Vernetzung, in öffentlichen Forschungszentren, Hochschuleinrichtungen und Kompetenzzentren (industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung, Durchführbarkeitsstudien)
Förderrichtlinie:
02415 - EFRE/JTF RL Forschung InfraProNet 2021-2027 – Teil EFRE
Fördergegenstand:
2229 - Forschungsprojekte, anwendungsnahe
Spezifisches Ziel:
RSO1.1 - Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der Einführung fortschrittlicher Technologien
Zweck und Errungenschaft:
Photonische Quantentechnologien sind von wachsender Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft, etwa durch die Leistungssteigerung von Quantencomputern, sichere Kommunikation mittels Quantenschlüsselverteilung und präzise Messungen durch Quantensensoren. Miniaturisierte, gut kontrollierbare Quellen für einzelne Photonen und verschränkte Photonenpaare spielen hier eine zentrale Rolle. Aktuelle Lichtquellen wie Laser sind auf Einzelphotonenebene nur begrenzt kontrollierbar, da sie zur Photonenbündelung (Bunching) neigen. Alternative Einzelphotonenemitter sind einzelne Atome, Moleküle oder Quantenpunkte (QDs). Anorganische QDs bieten hier Vorteile, da sie leichter zu handhaben sind als Atome und weniger anfällig für Instabilitäten sind als Moleküle. Der Vorhabensschwerpunkt liegt im Bereich deterministischer Photonenquellen in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Kontrollierbarkeit und Miniaturisierung für einen zukünftigen universellen Einsatz. Die Projektpartner befassen sich mit der mikrotechnologischen Assemblierung von Quantenpunkten, deren Packaging und Charakterisierung. Ebenso sind neue optische Materialien und Aufbauten (planare Linsen, monomodige sm-Fasern, Koppeloptikverbindungslage) Gegenstand der Untersuchungen. Weiterhin untersucht das Vorhaben Signaturen im Signal von Photonendetektoren, um auf die Photonenanzahl des eingehenden Signals rückzuschließen.
Fonds:
EFRE

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