Projektbeschreibung
Positive Schwingungen dank starker Licht-Materie-Kopplung
Ob ein Feuer entfacht werden soll, indem Sonnenlicht auf einen Spiegel gerichtet wird, oder man mit Strahlen aus elektromagnetischer Energie in den menschlichen Körper „schauen“ möchte – Licht-Materie-Interaktionen reizen die Wissenschaft schon seit Langem. Wir haben nun ein neues Gebiet betreten, in dem wir diese Interaktionen auf Ebene der einzelnen Photonen und individuellen Materieeinheiten wie Elementarteilchen und Atomen untersuchen können. So kann zum Beispiel eine optomechanische Kopplung zwischen einem optischen Resonator und einem mechanischen Oszillator nichtklassische Zustände von besonderem Interesse erschaffen. Das EU-finanzierte Projekt QuPhon wird sich der Übertragung nichtklassischen Lichts in einem optischen Resonator an einen mechanischen Oszillator widmen. Dadurch, dass eine Brücke zwischen diesen beiden geschlagen wird, werden nichtklassische Zustände exotischer Quanten mit Vibrationsenergie erzeugt, die Phononen genannt werden und interessante neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.
Ziel
The main objective of the QuPhon research action is to develop a novel hybrid quantum system between a mechanical oscillator and a superconducting qubit, especially focusing on the generation of nonclassical multi-phonon states in an ultra high-Q mechanical oscillator. The challenging task will be realized by utilizing itinerant microwave photons transferring nonclassical states in a microwave memory cavity to a mechanical oscillator. The architecture of connecting spatially separated quantum modules that function differently enables one to exploit their complementary advantages simultaneously. The achievements will bridge independently-developed quantum technologies between electromechanics and circuit quantum electrodynamics, which will lead to further quantum applications, such as quantum memory and quantum transducer with hardware-efficient quantum error corrections, as well as studies on quantum coherence between two macroscopically distinct states in a massive object.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
Thema/Themen
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
(öffnet in neuem Fenster) H2020-MSCA-IF-2020
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1015 Lausanne
Schweiz