Anwendung · Quantenexperimente & QKD
Detektoren für Quantenexperimente, QKD & Quantenkommunikation
Quantenoptik-Labore, QKD-Teststrecken und TCSPC-Experimente brauchen zuverlässige Einzelphotonendetektion im nahen Infrarot- und Telekom-Band. Detektorgrenzen bestimmen direkt Schlüsselrate, Reichweite, Rauschtoleranz, Systemkosten und Feldtauglichkeit. Mit GeQD LabOne adressieren wir diese Anforderungen — mit dem Ziel raumtemperatur-fähiger Detektion, fasergekoppelt und plug-and-play.
Der aktuelle Engpass
Telekom-relevante Einzelphotonendetektion wird heute meist von InGaAs/InP-SPADs oder SNSPDs abgedeckt. InGaAs/InP ist oft teuer und betrieblich eingeschränkt. SNSPDs liefern hervorragende Performance, benötigen aber kryogene Infrastruktur. Das limitiert den Einsatz dort, wo Kosten, Größe, Leistungsbedarf und Feldrobustheit zählen.
InGaAs/InP SPAD
SNSPD
Si SPAD
Prototyp · Quantenexperimente
Einzelphotonendetektor für QKD und Quantenexperimente
GeQD LabOne
4-Kanal SWIR-SPAD-Modul
Ein kompaktes Einzelphotonen-Detektionsmodul für Quantenforschung und industrielles Prototyping.
Einfache Handhabung (Plug-and-Play)
Gewichts- und größeneffizient
Integration in kundenspezifische Anwendungen
4-Kanal SWIR-SPAD
Fasergekoppelt, Raumtemperatur-Ziel
Warum Detektorleistung in QKD entscheidend ist
Sichere Schlüsselrate
Die Detektionseffizienz bestimmt direkt, wie viele gesiebte Bits pro Sekunde zu geheimen Schlüsselbits werden. Jeder Prozentpunkt Effizienz entspricht messbarer Schlüsselrate.
Verbindungsdistanz
Dunkelzählraten und Nachpulsen begrenzen den maximal tolerierbaren Kanalverlust und damit die erreichbare QKD-Reichweite über Faser oder Freistrahl.
Taktrate & Durchsatz
Timing-Jitter und Totzeit begrenzen die nutzbare Taktrate eines QKD-Systems und damit den Durchsatz bei hohen Repetitionsraten.
Rauschtoleranz & QBER
Niedrige Dunkelzählraten halten die Quantum-Bit-Error-Rate (QBER) unter Schwellen, bei denen sichere Schlüsselgewinnung möglich bleibt.
Feldtauglichkeit
Kühlung, Größe, Gewicht und Leistungsbedarf entscheiden, ob ein Detektor das Labor verlassen kann — in Netzwerkknoten, Satelliten-Bodenstationen oder Industrieumgebungen.
Systemkosten
Die Detektortechnologie verursacht einen erheblichen Anteil der QKD-Systemkosten, besonders wenn kryogene Infrastruktur erforderlich ist.
GeQDs Beitrag
Eine Germanium-auf-Silizium SPAD-Plattform für skalierbare SWIR-Einzelphotonendetektion ohne kryogene Kühlung.
GeQD entwickelt eine Ge-auf-Si SPAD-Plattform mit dem Ziel, einen Weg zu skalierbarer SWIR-Einzelphotonendetektion bei oder nahe Raumtemperatur zu eröffnen, ohne kryogene Infrastruktur — mit Blick auf zukünftige feldtaugliche QKD- und Quantenkommunikationssysteme.
Detektoranforderungen für Quantenexperimente & QKD mit GeQD besprechen.
Wir tauschen uns mit Systemintegratoren, Forschungsgruppen und Netzwerkbetreibern über Detektor-Spezifikationen für aktuelle und zukünftige QKD-Implementierungen aus.
Universität Stuttgart – Institut für Halbleitertechnik
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Pfaffenwaldring 47
70569 Stuttgart, Deutschland
Tel: +49 711 68560896
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