Opis projektu
Złamanie granicy możliwości najnowocześniejszych czujników fotonicznych ze wzmocnieniem kwantowym
Czujniki stały się niezbędne w wielu nowoczesnych zastosowaniach, takich jak monitorowanie środowiska, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, handel i wiele innych dziedzin współczesnego życia. Finansowany przez ERBN projekt PEQEM ma na celu rozwój zintegrowanej fotoniki dzięki wykorzystaniu metodologii łączącej optykę kwantową materiałów nieliniowych Kerra z inżynierią urządzeń fotonicznych. W pełni zintegrowana technologia wytwarzania i detekcji światła ściśniętego, która powstanie w ramach projektu, przełoży się na budowę ulepszonych czujników do pomiaru absorpcji i fazy, które przewyższą wydajnością konwencjonalne czujniki. Technologia detekcyjna i pomiarowa ze wzmocnieniem kwantowym może mieć szerokie zastosowanie, między innymi w eksperymentach w dziedzinie metrologii kwantowej następnej generacji, pomiarach próbek światłoczułych, precyzyjnej charakterystyce komponentów fotonicznych i wykrywaniu gazów śladowych.
Cel
Advances in measurement always lead to dramatic advances in science and in technology. Our society is now heavily dependent on the sensors that permeate environmental monitoring, security, healthcare and commerce. This is quantified by the global sensing market worth rising from $110 billion in 2015 to $124 billion in 2016, and is predicted to continue to rise to $240 billion by 2022. Now, our rapidly growing understanding of how to control quantum systems vastly expands both the potential performance and application for measurement and sensing using quantum-enhanced techniques. But these techniques will only efficiently find disruptive use once they are engineered for robustness, deliver desired operational parameters and are shown to work in a platform that can be mass-produced.
This project adopts an engineering approach to the disciplines of photonic quantum enhanced sensing and squeezed light quantum optics. We will develop integrated photonics that are tailored to enable miniature, deployable and ultimately low cost sensors that exceed the state of the art through (i) exploitation of the quantum mechanics of light and by (ii) developing the requisite high performance of components in an integrated photonics platform. The methodology is to combine quantum optics of Kerr-nonlinear materials that generate squeezed light and quantum state detection with photonic device engineering. We will benchmark device performance using quantum metrology techniques. By the end of this project, we will have developed all-integrated squeezed light generation and detection technology, that provides enhanced sensors for absorption and phase measurements beyond the shot noise limit --- the hard limit that bounds performance of state of the art classical sensors. Applications include next generation quantum metrology experiments, measurement of photo-sensitive samples, precise characterization of photonic components and trace gas detection.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- inżynieria i technologiainżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria informatycznainżynieria elektronicznaczujniki
- nauki społeczneekonomia i biznesbiznes i zarządzaniehandel
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
ERC-STG - Starting GrantInstytucja przyjmująca
BS8 1QU Bristol
Zjednoczone Królestwo