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ID Riunione: 639 7118 8632
Passcode: 098131
L’ attività riguarderà lo studio di cavità con elevato fattore di merito nella regione delle microonde per
applicazioni quantistiche di interesse per la fisica delle particelle, il quantum computing e il quantum
sensing.
L’attività verrà focalizzata sui risonatori dielettrici con materiali ad alto k , quali ad esempio TiO2, SrtiO3,
oltre ad Al2O3 che presenta una bassa tangente di perdita . Va osservato che il’ Srtio3 che, oltre ad un
elevato valore della costante dielettrica, puo’ presentare diverse funzionalità incluse quella
superconduttiva, ferroelettrica e quantum paraelectric permettendo la possibilità di realizzare risonatori
molto compatti e sensibili rispetto alla variazione di diverse grandezze fisiche.
Saranno simulati, realizzati e caratterizzati, a diverse temperatura, incluse quelle inferiori ad 1K , risonatori
dielettrici operanti nella regione di 1-2 Ghz al fine di valutare le reali prestazioni dei materiali e
successivamente l’attenzione verrà focalizzate sui risonatori alle frequenze di interesse per l’esperimento
QU-BIT. Verranno inoltre investigate le proprietà di risonatori accoppiati al fine di realizzare sistemi che
possono avere una sensibilità migliorata e/o maggiori funzionalità se confrontata con quella dei singoli
risonatori a microonde. In questo contesto si considereranno risonatori di diverso tipo incluso anche quelle
superconduttive accoppiate con quelli dielettrici.
L’attività verrà svolta in collaborazione con Unità di Salerno e i LNL e si avvarrà di diverse collaborazioni
nazionali e internazionali.
Terahertz waves have found a variety of applications thanks to their special properties. They penetrate the air and materials that do not contain water, such as paper, wood, cement, plastic, fabrics, and many others. Importantly terahertz waves do not ionize the matter they pass through, so they are safe for living organisms. However, the devices for emission, modulation and detection of terahertz radiation still need to be improved. We would like to exploit the unique features of liquid crystals – specifically the ability to shape their local optics axis – to design and fabricate the most diverse optical components for manipulating polarization and wavefront of terahertz radiation.