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Super-Resolving Quantum Imaging and Detection

Descripción del proyecto

La imagenología cuántica del ruido de subdisparo supera el límite de difracción

La difracción fija un límite fundamental para la resolución de los sistemas de imagenología y teledetección, pero las tecnologías fotónicas cuánticas ofrecen una forma de esquivar este obstáculo. El proyecto SURQUID, financiado con fondos europeos, presentará unas técnicas innovadoras que permitirán que los dispositivos de detección y medición de distancias por luz (LiDAR) alcancen una superresolución por debajo del límite de difracción de Rayleigh y una supersensibilidad inferior al límite de disparo. La novedad del sistema de LiDAR de alta precisión para imagenología cuántica reside en la combinación de la detección cuántica homodina y la luz no clásica. Para lograr su objetivo, el proyecto aunará conocimientos especializados en el ámbito de la detección ultrarrápida de fotones únicos, el diseño de circuitos nanofotónicos y la generación de luz cuántica.

Objetivo

Imaging and remote sensing protocols in the classical domain are fundamentally limited by the diffraction limit and detection noise. To move beyond these boundaries photonic quantum technologies provide new paradigms for achieving unprecedented sensing performance. The SURQUID project will achieve both super-resolution below the Rayleigh diffraction limit and super-sensitivity below the shot noise limit for light detection and ranging (lidar) applications. Using quantum homodyne detection (QHD) combined with non-classical illumination using entangled coherent states (ECS) we will realize a quantum lidar system for multi-scale quantum imaging with unparalleled accuracy and precision. We will implement a long-term stable QHD system by integrating multiple superconducting single photon detectors (SNSPDs) in nanophotonic circuits. Operation in the telecommunication spectral window, where atmospheric transparency is high, will enable remote quantum imaging on a logarithmic length scale from 100 mm to 100 km distances. Waveguide-integrated SNSPDs excel in performance in the telecom wavelength range and provide a scalable route towards multi-wavelength and multi-detector architectures. We will implement a two-color quantum lidar system where time-of-flight (TOF) detection with ultralow timing jitter below 10 ps on one wavelength will give information about target distance with 2 mm accuracy, while QHD combined with ECS illumination on a second wavelength will provide quantum-enhanced local spatial resolution. Through beam scanning and synchronized QHD we will realize super-resolved surface profiling. Our consortium is uniquely placed to tackle these challenges by joining leading experts in ultrafast single photon detection, nanophotonic circuit design and quantum light generation. The SURQUID project will realize a ready-to-use quantum lidar system for applications in super-resolved object identification, remote sensing and quantum enhanced imaging.

Convocatoria de propuestas

H2020-FETOPEN-2018-2020

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Convocatoria de subcontratación

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

Régimen de financiación

RIA - Research and Innovation action

Coordinador

UNIVERSITAET MUENSTER
Aportación neta de la UEn
€ 941 375,00
Dirección
SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Alemania

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Región
Nordrhein-Westfalen Münster Münster, Kreisfreie Stadt
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 941 375,00

Participantes (6)