EN HU
  • Rólunk
  • Aktualitások
    • Hírek
    • Események
  • Kutatás
    • Kutatási területek
    • Projektek
  • Anyagok
    • Publikációk
    • Letöltések
  • Partnerek
  1. Címlap
  2. Partnerek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar

BME TTK
Bemutatás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Magyarország vezető műszaki egyeteme. A Természettudományi Kar Fizikai Intézetében folyó kutatás fókuszpontjában a kísérleti és elméleti nano- és kvantumtudomány, az alkalmazott optika, és az anyagtudomány állnak. A BME Matematikai Intézet e és a Fizikai Intézet együtt kiválósági központot alkotnak a BME-n: több olyan kimagasló kutatócsoport és laboratórium (Lendület csoportok, nemzetközi beágyazottságú kutatócsoportok és laboratóriumok) is működik itt, melyek aktívak a kvantumtechnológiai kutatásokban, és melyek bekapcsolódnak a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium munkájába.

A résztvevő csoportok konkrét céljai kvantumos alapokon működő eszközök és hardverkomponensek készítéséhez kapcsolódnak. A Nanoelektronikai Kutatólaboratórium - az ELKH Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével együttműködésben - hibrid szupravezető-félvezető kvantumbit architektúrákat fejleszt. A Nagyfrekvenciás Elektronspin-Rezonancia Laboratórium új platformokat kísérletez ki, amik kvantummemóriának használhatók. Az újonnan alapított Kvantumoptikai Laboratórium hardvert fejleszt kvantuminformatikai alkalmazásokhoz, így pl. összefonódott fotonokat kibocsájtó kompakt forrást. A Fizikai és Matematikai Intézetek elméleti kutatócsoportjai támogatják ezt a munkát és a kvantumos szimuláció, kvantumalgoritmusok, és a kvantuminformatika témakörében kutatnak.

Kutatók

Zaránd Gergely

vezető kutató

Csonka Szabolcs

projektvezető

Bordács Sándor

projektvezető

Simon Ferenc

projektvezető

Koppa Pál

projektvezető

Pályi András

projektvezető

Mosonyi Milán

projektvezető

Halbritter András

projektvezető

Weiner Mihály

kutató

Asbóth János

kutató

Pósa László

kutató

Szunyogh László

kutató

Nagy Gábor Péter

KUTATÓ

Vrana Péter

KUTATÓ

Publikációk

2021. máj. 28.
Nature Communications 12:3223

Robust coherent control of solid-state spin qubits using anti-Stokes excitation

Jun-Feng Wang
Fei-Fei Yan
Qiang Li
Zheng-Hao Liu
Jin-Ming Cui
Zhao-Di Liu
Gali Ádám
Jin-Shi Xu
Chuan-Feng Li
Guang-Can Guo
2021. máj. 6.
Nature Materials (2021)

Single-spin resonance in a van der Waals embedded paramagnetic defect

Nathan Chejanovsky
Amlan Mukherjee
Jianpei Geng
Yu-Chen Chen
Youngwook Kim
Andrej Denisenko
Amit Finkler
Takashi Taniguchi
Kenji Watanabe
Durga Bhaktavatsala Rao Dasari
Philipp Auburger
Gali Ádám
Jürgen H. Smet
Jörg Wrachtrup
2021. ápr. 26.
Nature Reviews Materials

Quantum guidelines for solid-state spin defects

Gary Wolfowicz
F. Joseph Heremans
Christopher P. Anderson
Shun Kanai
Hosung Seo
Gali Ádám
Giulia Galli
David D. Awschalom
2021. márc. 18.
Chemistry of Materials 33,7:2457–2465

Enhancement of X-ray-Excited Red Luminescence of Chromium-Doped Zinc Gallate via Ultrasmall Silicon Carbide Nanocrystals

Beke Dávid
Marco V. Nardi
Bortel Gábor
Melanie Timpel
Czigány Zsolt
Luca Pasquali
Andrea Chiappini
Giorgio Bais
Rudolf Mátyás
Zalka Dóra
Franca Bigi
Francesca Rossi
Bencs László
Pekker Áron
Márkus G. Bence
Giancarlo Salviati
Stephen E. Saddow
Kamarás Katalin
Simon Ferenc
Gali Ádám
2021. febr. 3.
ACS Applied Materials & Interfaces 13,6:7453–7460

Noise Tailoring in Memristive Filaments

Sánta Botond
Balogh Zoltán
Pósa László
Krisztián Dávid
Török Tímea Nóra
Molnár Dániel
Sinkó Csaba
Roland Hauert
Csontos Miklós
2020. dec. 8.
Phys. Rev. B

Ab initio determination of pseudospin for paramagnetic defects in SiC

Csóré András
Gali Ádám
2020. nov. 30.
Phys. Rev. Letters

Optically Detected Magnetic Resonance in Neutral Silicon Vacancy Centers in Diamond via Bound Exciton States

Zi-Huai Zhang
Paul Stevenson
Thiering Gergő
Brendon C. Rose
Ding Huang
Adrew M. Edmonds
Matthew L. Markham
Stephen A. Lyon
Gali Ádám
Nathalie P. de Leon
2020. nov. 29.
Nanomaterials

Silicon-Carbide (SiC) Nanocrystal Technology and Characterization and Its Applications in Memory Structures

Andrzej Mazurak
Robert Mroczyrński
Beke Dávid
Gali Ádám
2020. nov. 27.
npj Comp. Mat.

Stone–Wales defects in hexagonal boron nitride as ultraviolet emitters

Hanen Hamdi
Thiering Gergő
Bodrog Zoltán
Viktor Ivády
Gali Ádám
2020. júl. 10.
Phys. Rev. B 102:155108

Quantum quench and charge oscillations in the SU(3) Hubbard model: A test of time evolving block decimation with general non-Abelian symmetries

M A Werner
C P Moca
Legeza Örs
Zaránd Gergely

Pagination

  • 1

Explore

  • Állásajánlatok
  • Hírek
  • Események
  • Publikációk

Kutatási területek

  • Kvantumkommunikációs hálózat megvalósítása
  • A kvantuminformatika elemi építőkövei
  • Kvantumszámítás és kvantumrendszerek szimulációja

Contact us (Wigner RCP)

1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Titkárság:
+36-1-392- 2512

Sajtókapcsolat:
+36-30-487-9869

titkarsag@wigner.hu

©2021 Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium