Projekte von J.-Prof. Dr. Polina Sharapova

Theoretical Quantum Optics

Es wurden 4 Projekte gefunden

TRR 142 - Erzeugung und Charakterisierung von Quantenlicht in nichtlinearen Systemen: Eine theoretische Analyse (C10*)

Wir entwickeln neuartige Zugänge die auf Integro-Differentialgleichung und Quantenkanalbeschreibungen basieren für die maßgeschneiderte Erzeugung von nichtklassischem Licht und dessen Ausbreitung in strukturierten Medien. Durch das Herleiten von nichtlinearen Prozessmatrizen und unter Berücksichtigung von komplexer Dispersion in photonischen ...

Laufzeit: 01/2022 - 12/2025

Gefördert durch: DFG

Halbleiter-Quantenfilme angeregt mit nicht-klassischen Lichtzuständen: Wechselspiel zwischen photonischen Quanten-Korrelationen und Vielteilchen-Wechselwirkungen in Festkörpersystemen

Im Vergleich zu atomaren Systemen ist die theoretische Beschreibung der optischen Eigenschaften von Volumenhalbleitern und Nanostrukturen wesentlich komplexer, aber auch reichhaltiger und in weiten Bereichen durch die Wahl der Geometrie und der Materialzusammensetzung, z.B. in Quantenfilmen, designbar. Während in Atomen die elektronischen Zustände ...

Laufzeit: 01/2019 - 12/2022

Gefördert durch: DFG

TRR 142 - Integrierte optische SU(1,1) Interferometer (C02)

Das vorrangige Ziel dieser Projektphase ist die Entwicklung integriert optischer Schaltkreise in LiNbO3 für Anwendungen in der Quantenmetrologie. Basierend auf den Baukasten von LiNbO3-Komponenten, den wir in der ersten Projektphase entwickelt haben, sollen verschiedene Konfigurationen nicht-linearer SU(1,1) Interferometer realisiert und deren ...

Laufzeit: 04/2014 - 12/2021

Gefördert durch: DFG

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TRR 142 - Maßgeschneiderte nichtlineare Photonik: Von grundlegenden Konzepten zu funktionellen Strukturen

Das zentrale Ziel des SFB/Transregio 142 ist die Erforschung und Entwicklung einer zukünftiger nicht-linearen Photonik, die modernste technologische Möglichkeiten nutzt, um grundlegende Fragen zur Physik und zu Bauelementen basierend auf maßgeschneiderten Nichlinearitäten und originären Quanteneffkten zu erkunden. Unsere Forschung beruht auf ...

Laufzeit: 04/2014 - 12/2025

Gefördert durch: DFG