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Quantenzustände:Analyse und Realisierung

QUASAR-Quantum States: Analysis and Realizations

Anton Zeilinger (ORCID: 0000-0002-6778-0887)
  • Grant-DOI 10.55776/I754
  • Förderprogramm International - Multilaterale Initiativen
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.11.2011
  • Projektende 30.04.2014
  • Bewilligungssumme 199.038 €

Wissenschaftsdisziplinen

Physik, Astronomie (100%)

Keywords

    Quantum State Preperation, Long distance quantum communication, Quantum state analysis

Abstract Endbericht

Das neuartige Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung und der Quantenkommunikation hat eine dramatische Veränderung unseres Verständnisses bezüglich der Natur von Information und deren Anwendung bewirkt. Ein Fortschritt in Hinblick auf effiziente Quantencomputer und Quantenkommunikation wird nur dann möglich sein, wenn ein verbessertes Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien der Quantenphysik vorliegt, skalierbare Methoden und Analysewerkzeuge für die Untersuchung der Dynamiken, sowie größere Quantensysteme und robuste Quantentechnologien genutzt werden können. Im Rahmen des Europäischen Projektes QUASAR hat sich die Abteilung Wien des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) das Ziel gesetzt Methoden und Quantentechnologien für neuartige Experimente zu entwickeln. Grundlegende Experimente zur Quantenkommunikation über weite Distanzen, sowie zur Manipulation und Studie von verschränkten photonischen Vielteilchensystemen, werden wertvollen Einblick in die Quantenphysik komplexer Quanteninformationsverarbeitung erlauben. Neben der Entwicklung effizienter Quantenkanäle werden auch Experimente mit integrierten Wellenleitern durchgeführt werden, um zuverlässigen Quantengattern für Quantenoperation mit unbekannter Robustheit implementieren und in höheren Dimensionen durchführen zu können.

Das neuartige Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung und der Quantenkommunikation hat eine dramatische Veränderung unseres Verständnisses bezüglich der Natur von Information und deren Anwendung bewirkt. Ein Fortschritt in Hinblick auf effiziente Quantencomputer und Quantenkommunikation wird nur dann möglich sein, wenn ein verbessertes Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien der Quantenphysik vorliegt, skalierbare Methoden und Analysewerkzeuge für die Untersuchung der Dynamiken, sowie größere Quantensysteme und robuste Quantentechnologien genutzt werden können.Im Rahmen des Europäischen Projektes QUASAR konnte die Abteilung Wien des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) neuartige Quantentechnologien entwickeln. Mit Hilfe dieser wurden grundlegende Experimente zur Quantenkommunikation und Quantenteleportation über Distanzen mit bis zu 144 Kilometer duchgeführt. Ebenso konnten neuartige und robuste Quanten-Ressourcen getestet werden. Zusätzlich wurden auch Experimente mit integrierten Wellenleitern durchgeführt, die eine neue Klasse von Quantencomputern demonstriert haben.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Wien - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Harald Weinfurter, Ludwig-Maximilians-Universität München - Deutschland
  • Otfried Gühne, Universität Siegen - Deutschland
  • Paolo Mataloni, Universita di Roma La Sapienza - Italien
  • Marek Zukowski, University of Gdansk - Polen
  • Rafal Demkowicz-Dobrzanski, Warsaw University - Polen
  • Geza Toth, University of the Basque Country - Spanien

Research Output

  • 1305 Zitationen
  • 8 Publikationen
Publikationen
  • 2012
    Titel Quantum discord as resource for remote state preparation
    DOI 10.1038/nphys2377
    Typ Journal Article
    Autor Dakic B
    Journal Nature Physics
    Seiten 666-670
  • 2013
    Titel Experimental verification of quantum computation
    DOI 10.1038/nphys2763
    Typ Journal Article
    Autor Barz S
    Journal Nature Physics
    Seiten 727-731
    Link Publikation
  • 2013
    Titel Experimental boson sampling
    DOI 10.1038/nphoton.2013.102
    Typ Journal Article
    Autor Tillmann M
    Journal Nature Photonics
    Seiten 540-544
  • 2013
    Titel No-go theorem for passive single-rail linear optical quantum computing
    DOI 10.1038/srep01394
    Typ Journal Article
    Autor Wu L
    Journal Scientific Reports
    Seiten 1394
    Link Publikation
  • 2014
    Titel A two-qubit photonic quantum processor and its application to solving systems of linear equations
    DOI 10.1038/srep06115
    Typ Journal Article
    Autor Barz S
    Journal Scientific Reports
    Seiten 6115
    Link Publikation
  • 2014
    Titel Photonic toolbox for quantum Simulation.
    Typ Book Chapter
    Autor Ma Xs
  • 2014
    Titel Photonic Toolbox for Quantum Simulation
    DOI 10.1002/9781118742631.ch09
    Typ Book Chapter
    Autor Ma X
    Verlag Wiley
    Seiten 229-240
  • 2014
    Titel Towards photonic quantum simulation of ground states of frustrated Heisenberg spin systems
    DOI 10.1038/srep03583
    Typ Journal Article
    Autor Ma X
    Journal Scientific Reports
    Seiten 3583
    Link Publikation

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