Physiker bringen Licht ins Dunkel
Innsbrucker Experimentalphysikern um Gerhard Kirchmair ist es zusammen mit Theoretischen Physikern aus Finnland erstmals gelungen, in supraleitenden Quantenbits geschützte Quantenzustände – sogenannte Dunkelzustände – zu kontrollieren. Die verschränkten Zustände sind 500-mal robuster und könnten zum Beispiel bei Quantensimulationen eingesetzt werden. Das Verfahren könnte auch auf anderen technologischen Plattformen Verwendung finden.
Mikromechanik und Schaltkreis im Gleichklang
Einen neuen Vorschlag für die Kopplung eines mikromechanischen Oszillators an einen supraleitenden Quantenschaltkreis präsentieren Physiker um Oriol Romero-Isart und Gerhard Kirchmair in der Fachzeitschrift Physical Review Letters. Das Experiment soll demnächst in Innsbruck umgesetzt werden und neue Einblicke in die Quanteneigenschaften von makroskopischen mechanischen Systemen liefern.
Ein Blick ins Labor
Gerhard Kirchmair spürt mit supraleitenden Schaltkreisen quantenphysikalischen Phänomenen nach und möchte sie für die Quanten-Informationsverarbeitung nutzbar machen. Mit seinem Team installiert er im Labor gerade die Technik, um in naher Zukunft Quantengatter zu bauen, Rechenalgorithmen zu testen und erste Quantensimulationen durchzuführen. In diesem Video schauen wir ihm dabei über die Schulter.
Photonen als sichere Quantenspeicher
[2013-09-27] Forschern der Yale University ist es gemeinsam mit dem Innsbrucker Quantenphysiker Gerhard Kirchmair erstmals gelungen, die Quanteninformation eines supraleitenden Quantenbits in ein Ensemble von über 100 verschränkten Photonen einzuschreiben. Die nun in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Methode könnte die Grundlage für eine neue Form vom Quantenspeichern darstellen.
Quantenphysik im Kühlschrank
[2013-06-17] Die Innsbrucker Quantenphysik erhält Verstärkung durch einen jungen, aufstrebenden Physiker, der eine neue Technologie mit nach Tirol bringt. Gerhard Kirchmair will mit supraleitenden Schaltkreisen quantenphysikalischen Phänomenen nachspüren und sie für die Quanten-Informationsverarbeitung nutzbar machen.