ECS教授Pankaj K. Jha获得了NSF赠款以开发量子技术

检测单光子(最小的光单元)对于高级量子技术(例如光学量子计算,通信和超敏感成像)至关重要。超导纳米线单光子探测器(SNSPDS)是检测单个光子的最有效方法,这些检测器可以计数...

来源:雪城大学

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ECS教授Pankaj K. Jha获得了NSF赠款以开发量子技术

检测单光子(最小的光单元)对于高级量子技术(例如光学量子计算,通信和超敏感成像)至关重要。超导纳米线单光子检测器(SNSPDS)是检测单个光子的最有效方法,这些检测器可以迅速计数许多光子,几乎没有错误计数并提供精确的时机。但是,这些检测器中的大多数仅在非常低的温度下运行。

Pankaj K. Jha是工程与计算机科学学院电气工程与计算机科学系的助理教授,已从国家科学基金会获得了使用基于铁的超导体可以在高温下运行的基于铁的超导体的拨款。他正在开发的单光子检测器将使这些设备更小,易于访问且更可扩展。

工程与计算机科学学院

“单个光子的产生,操纵和检测位于光学量子技术的核心。失去光子是指信息损失,无论该信息是用光子量子置换量编码还是代表遥远卫星的图像,” Jha说。

这些高温SNSPD还将推进量子技术领域,从而实现光子含有的深空成像,芯片量子光子学和光学量子计算以及生物医学研究中的应用。这些单光子探测器的开发支持了2018年《国家量子倡议法》的目标以​​及2022年《筹码与科学法》,这两者都旨在促进量子技术的发展。

该项目还将着重于增强对未来劳动力的科学教育和培训,从而为K-12到本科水平的学生提供量子技术的动手研究机会。