Quantentechnologien haben das Potenzial, aktuelle Kommunikations-, Rechen- und Erfassungsprobleme zu lösen. Bei allen vorgeschlagenen Plattformen besteht jedoch die Herausforderung, die Verschränkung auf eine große Anzahl von Qubits zu verteilen. Obwohl Spin-Qubits, die über integrierte photonische Schaltungen miteinander verbunden sind, eine vielversprechende Grundlage für eine Plattform darstellen, behindern Unregelmäßigkeiten bei der Nanofabrikation deren Skalierbarkeit. Das EU-finanzierte Projekt IMMQUIRE zielt darauf ab, solche Unregelmäßigkeiten bei der Herstellung von Spin-Qubits und integrierten photonischen Schaltungen durch die Entwicklung einer modularen Plattform mit mechanischer Neukonfiguration auf einem Chip auszugleichen. Dazu werden hochwertige Diamant-Spin-Qubits, integrierte photonische Aluminiumnitrid-Schaltungen und mikroelektromechanische Systeme als Basistechnologien eingesetzt. Das Projekt wird eine beispiellose Skalierbarkeit des Nanofabrikationsprozesses wie auch Experimente ermöglichen, die uns den Versprechen von Quantentechnologien näher bringen.
Pernice, Wolfram | Professur für Experimentalphysik mit der Ausrichtung Physik responsiver Nanosysteme (Prof. Pernice) |
Pernice, Wolfram | Professur für Experimentalphysik mit der Ausrichtung Physik responsiver Nanosysteme (Prof. Pernice) |
Errando Herranz, Carlos | Professur für Experimentalphysik mit der Ausrichtung Physik responsiver Nanosysteme (Prof. Pernice) |
Pernice, Wolfram | Center for Soft Nanoscience (SoN) |