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Was das Vakuum mit Monsterwellen zu tun hat  

https://www.mpg.de/12627922/mpl_jb_20181?c=2191

Experimental research in our labs over the past couple of years centered on development of quantum light sources that amplify quantum fluctuations to a macroscopic level. More and more, we explore the remarkable consequences of those strong quantum fluctuations and realized that phenomena we observe have a close link to others found in fields such as economics, geology, and biology, and which are known as power laws and Pareto principle. Currently, we explore the origins of those analogies—in particular the relationship to so-called rogue waves—and try to understand to what extent we can simulate those phenomena with our laboratory system.
Nichtlineare Optik ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Wissenschaften und

Was das Vakuum mit Monsterwellen zu tun hat  

https://www.mpg.de/12627922/mpl_jb_20181?c=12090594

Experimental research in our labs over the past couple of years centered on development of quantum light sources that amplify quantum fluctuations to a macroscopic level. More and more, we explore the remarkable consequences of those strong quantum fluctuations and realized that phenomena we observe have a close link to others found in fields such as economics, geology, and biology, and which are known as power laws and Pareto principle. Currently, we explore the origins of those analogies—in particular the relationship to so-called rogue waves—and try to understand to what extent we can simulate those phenomena with our laboratory system.
Nichtlineare Optik ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Wissenschaften und

Was das Vakuum mit Monsterwellen zu tun hat  

https://www.mpg.de/12627922/mpl_jb_20181

Experimental research in our labs over the past couple of years centered on development of quantum light sources that amplify quantum fluctuations to a macroscopic level. More and more, we explore the remarkable consequences of those strong quantum fluctuations and realized that phenomena we observe have a close link to others found in fields such as economics, geology, and biology, and which are known as power laws and Pareto principle. Currently, we explore the origins of those analogies—in particular the relationship to so-called rogue waves—and try to understand to what extent we can simulate those phenomena with our laboratory system.
Nichtlineare Optik ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Wissenschaften und

Was das Vakuum mit Monsterwellen zu tun hat  

https://www.mpg.de/12627922/mpl_jb_20181?c=12090594&force_lang=de

Experimental research in our labs over the past couple of years centered on development of quantum light sources that amplify quantum fluctuations to a macroscopic level. More and more, we explore the remarkable consequences of those strong quantum fluctuations and realized that phenomena we observe have a close link to others found in fields such as economics, geology, and biology, and which are known as power laws and Pareto principle. Currently, we explore the origins of those analogies—in particular the relationship to so-called rogue waves—and try to understand to what extent we can simulate those phenomena with our laboratory system.
Nichtlineare Optik ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Wissenschaften und

Quantengatter für Photonen

https://www.mpg.de/11781262/mpq_jb_2017?c=11356432

Quantenkryptographie ermöglicht heute bereits abhörsichere Kommunikation, ist aber mit bestehender Technologie auf Entfernungen unter 100 km limitiert. Ein Quantenrepeater könnte dieses Problem im Prinzip lösen, ist aber leider noch nicht realisiert worden. Wir verfolgen zwei verschiedene experimentelle Ansätze, um ein Quantengatter für Photonen zu bauen, welches als essentieller Baustein für einen Quantenrepeater benötigt wird.
Eine einfache Version eines solchen Gatters lässt sich leicht mit linearer Optik

Quantengatter für Photonen

https://www.mpg.de/11781262/mpq_jb_2017?c=2191

Quantenkryptographie ermöglicht heute bereits abhörsichere Kommunikation, ist aber mit bestehender Technologie auf Entfernungen unter 100 km limitiert. Ein Quantenrepeater könnte dieses Problem im Prinzip lösen, ist aber leider noch nicht realisiert worden. Wir verfolgen zwei verschiedene experimentelle Ansätze, um ein Quantengatter für Photonen zu bauen, welches als essentieller Baustein für einen Quantenrepeater benötigt wird.
Eine einfache Version eines solchen Gatters lässt sich leicht mit linearer Optik

Quantengatter für Photonen

https://www.mpg.de/11781262/mpq_jb_2017?c=11356432&force_lang=de

Quantenkryptographie ermöglicht heute bereits abhörsichere Kommunikation, ist aber mit bestehender Technologie auf Entfernungen unter 100 km limitiert. Ein Quantenrepeater könnte dieses Problem im Prinzip lösen, ist aber leider noch nicht realisiert worden. Wir verfolgen zwei verschiedene experimentelle Ansätze, um ein Quantengatter für Photonen zu bauen, welches als essentieller Baustein für einen Quantenrepeater benötigt wird.
Eine einfache Version eines solchen Gatters lässt sich leicht mit linearer Optik