TRR 142; TP A04: Nichtlineare Quantenprozesstomographie und Photonik mit Polaritonen in Mikrokavit?ten

?berblick

In diesem Projekt werden wir eine komplette Beschreibung nichtlinearer Quantenprozesse in Polaritonsystemen realisieren. Eine ad?quate Beschreibung w?re eine Prozessmatrix, die jedem m?glichen Eingangszustand des Systems den jeweiligen Ausgangszustand zuordnet. Um diese zu erhalten, werden wir ma?geschneiderte Spektroskopietechniken und theoretische Modelle aufstellen, um nichtlineare Quantenprozesstomographie – ein quantenoptisches Verfahren – auf die spezifischen Herausforderungen von Halbleitersystemen anzuwenden. Als Beispielprozesse werden wir spontane Kondensatformation, Vortexbildung und den Polariton-OPO komplett charakterisieren.

Key Facts

Grant Number:
231447078
Profilbereich:
Optoelektronik und Photonik
Art des Projektes:
Forschung
Laufzeit:
04/2014 - 12/2025
Gef?rdert durch:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Website:
Homepage

Detailinformationen

Projektleitung

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Prof. Dr. Stefan Schumacher

Department Physik

Zur Person
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Marc-Alexander A?mann

Technische Universit?t Dortmund

Zur Person (Orcid.org)
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Manfred Bayer

Technische Universit?t Dortmund

Zur Person (Orcid.org)

Publikationen

Entanglement between dependent degrees of freedom: Quasiparticle correlations
F. Barkhausen, L. Ares Santos, S. Schumacher, J. Sperling, Physical Review A 111 (2025).
PHOENIX – Paderborn highly optimized and energy efficient solver for two-dimensional nonlinear Schr?dinger equations with integrated extensions
J. Wingenbach, D. Bauch, X. Ma, R. Schade, C. Plessl, S. Schumacher, Computer Physics Communications 315 (2025).
Topological edge and corner states in coupled wave lattices in nonlinear polariton condensates
T. Schneider, W. Gao, T. Zentgraf, S. Schumacher, X. Ma, Nanophotonics 13 (2024) 509–518.
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