Project

Kwantumverbeterde phoTonische geïntegreerde sensoren voor metrologie

Acroniem
QUANTIFY
Code
41Q02324
Looptijd
01-01-2024 → 30-06-2027
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Photonics, light and lighting
Trefwoorden
Computer- en informatiewetenschappen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

In de loop der jaren hebben sensoren hun toepassingsgebied uitgebreid van wetenschappelijk onderzoek tot consumentenelektronica, en hun markt heeft zich overeenkomstig ontwikkeld. Er wordt verwacht dat kwantumtechnologieën de prestaties van sensoren verder zullen verbeteren, nog meer toepassingsgebieden zullen ontsluiten en niet-klassieke correlatie van licht en materie zullen benutten om relevante informatie te extraheren voorbij de limiet die wordt bepaald door klassieke ruisprocessen, waardoor prestaties zoals gevoeligheid, specificiteit en onzekerheid zullen verbeteren. De mogelijkheid om kwantumtoestanden te produceren, te controleren en te meten in transporteerbare apparaten is de sleutel tot het uitbreiden van de gebruiksomgeving, levensduur, energieverbruik en kosten van sensoren. QUANTIFY past perfect bij deze visie en het doel om kwantumdetectie te demonstreren die verder gaat dan klassieke mogelijkheden voor toepassingen in de echte wereld, in de strategische onderzoeksagenda van het Quantum Flagship Program. Het doel van QUANTIFY is om fotonische kwantumversterkte sensoren op het volgende integratieniveau te brengen door de essentiële bouwstenen en nieuwe kwantumversterkte technieken te ontwikkelen voor toekomstige optische klokken op chipschaal, optisch gepompte magnetometers en optomechanische temperatuursensoren. QUANTIFY maakt gebruik van verschillende fotonische platforms in combinatie met een nieuwe hybride integratietechniek om de belangrijkste optische en optomechanische functionaliteiten op één chip te krijgen.Om de klok- en magnetometerprestaties te verhogen, introduceren we een fotonisch geïntegreerde geknepen lichtbron, die ook een belangrijke stap wordt voor het realiseren van een universele kwantumcomputer gebaseerd op fotonica.Tot slot demonstreren we een nieuwe absolute temperatuursensor met een uitgebreid detectiebereik, van cryogeen tot kamertemperatuur, door gebruik te maken van een optomechanische benadering op nanoschaal die fotonische en fononische vrijheidsgraden koppelt.  Alle vrij ontwikkelde sensoren zullen worden beoordeeld aan de hand van metrologische protocollen en nationale primaire standaarden in nationale metrologische laboratoria, om hun toepassing in reële toepassingen voor eindgebruikers te bevorderen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.