VOMBAT – On-Chip-Quelle für verschränkte Photonen

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Miniaturisierte Quellen für verschränkte Photonen sind die Bausteine einer quantensicheren Übertragung.

Lichtquanten, sogenannte Photonen, sind die Informationsträger der Quantenkommunikation und ermöglichen beispielsweise die sichere Übertragung von Informationen auf der Grundlage quantenphysikalischer Prinzipien. Quellen für verschränkte Photonenpaare im Frequenzbereich der verlustarmen Telekommunikationsbänder sind für die Integration der Quantenkommunikation in die bestehende Glasfaserinfrastruktur und die damit verbundene Fernübertragung unerlässlich. Ziel des Projekts »VOMBAT« ist es, eine Quelle für verschränkte Photonenpaare zu entwickeln, bei der die benötigte Pumpquelle und die Erzeugung der verschränkten Photonenpaare in einem Chip integriert sind. Diese Photonenpaarquelle wird auf der Basis des Materialsystems AlGaAs (Aluminiumgalliumarsenid) entwickelt und gefertigt.

PROJEKTTITEL

VOMBAT – Miniaturisierte Verschränkungsquelle im Telekombereich auf Basis von AlGaAs-Bragg-Reflexions-Wellenleitern

 

LAUFZEIT

2023 – 2026

FÖRDERMITTELGEBER

Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF

KOORDINATOR

Dr. Marko Härtelt, Fraunhofer IAF

ZIELE

  • Untersuchung verschiedener Konzepte für die monolithische Integration einer Pumpstruktur in Bragg-Reflexions-Wellenleiter (BRW) und Entwicklung von aktiven Fabry-Perot and gitterstabilisierten BRWs (Fraunhofer IAF  + Ferdinand-Braun-Institut)
  • Untersuchung der hybriden Kopplung der  BRW-Laser mit einem PIC zum Wellenlängenmultiplexing mit mindestens 8 Kanälen (Fraunhofer HHI) 
  • Test und Implementierung von miniaturisierten Verschränkungsquellen im Telekombereich an einer Faserteststrecke (Universität des Saarlandes)

Optoelektronik am Fraunhofer IAF

Wir entwickeln Halbleiterlaser und Photodetektoren für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Qualitätskontrolle und Überwachung industrieller Prozesse. 

 

Quantensysteme am Fraunhofer IAF

Wir forschen an diamantbasierten Bauelementen und innovativen Lösungen für Zukunftsthemen im Bereich des Quantencomputings und der Quantensensorik.