European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Photonics for engineered quantum enhanced measurement

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.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF BRISTOL
Wkład UE netto
€ 1 497 890,00
Adres
BEACON HOUSE QUEENS ROAD
BS8 1QU Bristol
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Bristol, City of
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 497 890,00

Beneficjenci (1)