Schärfer als Hubble https://www.mpg.de/602060/pressemitteilung20100615
Das Large Binocular Telescope liefert bessere Bilder als das Weltraumteleskop
Juni 2010 Eine neue Generation der Adaptiven Optik am Large Binocular Telescope
Das Large Binocular Telescope liefert bessere Bilder als das Weltraumteleskop
Juni 2010 Eine neue Generation der Adaptiven Optik am Large Binocular Telescope
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
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
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
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
Prof. Dr. Gerd Leuchs ist Direktor am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Erlangen
Vita Geboren am 14.06.1950, Professor für Physik und Leiter des Instituts für Optik
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
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
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
Das neue Teleskop Gregor soll das Tagesgestirn von Teneriffa aus mit bisher unerreichter Präzision beobachten
Die Sonne im Brennpunkt: Mit einem Spiegeldurchmesser von 1,5 Metern, adaptiver Optik