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🧿Die Großen

Quanteningenieur · Baut, misst und steuert Geräte, die Quantenzustände für Computer, Sensorik, Kommunikation und Materialforschung nutzen.

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Die Quantentechnik hat ihre Wurzeln sowohl in der Grundlagentheorie als auch in der geduldigen Erfindung von Instrumenten.

Die folgenden Personen zeigen, wie Gleichungen, Geräte und Informationstheorie zu einer gemeinsamen technischen Sprache wurden.

Das Podium aller Zeiten

🥈
John Bardeen
Vereinigte Staaten
2
🥇
Max Planck
Deutschland
1
🥉
Richard Feynman
Vereinigte Staaten
3

“Eine unerwünschte Annahme kann zum Tor zu einer neuen Theorie werden.”

Max Planck

Die acht, die es an die Spitze schafften

1

Max Planck

Deutschland · 1858–1947

Im Jahr 1900 führte er Energiequanten ein und begründete damit die Theorie, die der Quantentechnologie zugrunde liegt.

Die Geschichte

Planck stellte in Berlin sein Strahlungsgesetz vor, nachdem er die Quantisierung als ein mathematisches Mittel betrachtet hatte, das ihm zunächst unangenehm war.

“Eine unerwünschte Annahme kann zum Tor zu einer neuen Theorie werden.”

Nobelpreis
1918
Schlüsseljahr
1900
Feld
Physik
2

John Bardeen

Vereinigte Staaten · 1908–1991

Er war Miterfinder des Transistors, erklärte die Supraleitung und verknüpfte die Quantentheorie mit der Elektronik.

Die Geschichte

Bardeen ist nach wie vor die einzige Person, die zwei Nobelpreise für Physik erhielt: für den Transistor im Jahr 1956 und für die Supraleitung im Jahr 1972.

“Grundlegendes Verständnis kann mehrere Generationen von Hardware hervorbringen.”

Nobelpreise
Zwei
Transistor
1947
Supraleitung
BCS-Theorie
3

Richard Feynman

Vereinigte Staaten · 1918–1988

Gerahmte Quantensimulation als Anlass zum Bau von Quantencomputern.

Die Geschichte

Auf einer MIT-Konferenz im Jahr 1981 argumentierte Feynman, dass klassische Computer Schwierigkeiten haben, Quantensysteme zu simulieren, weil die Natur selbst nicht klassisch ist.

“Wählen Sie Hardware, die der physischen Struktur des Problems entspricht.”

Sprechen
1981
Nobelpreis
1965
Vermächtnis
Quantensimulation
4

Peter Shor

Vereinigte Staaten · B. 1959

Erstellte den Faktorisierungsalgorithmus, der dem Quantencomputing eine konkrete kryptografische Konsequenz verlieh.

Die Geschichte

Shors Algorithmus von 1994 zeigte, dass ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer große ganze Zahlen viel schneller faktorisieren kann als bekannte klassische Methoden.

“Ein einzelner Algorithmus kann ein theoretisches Gerät in ein strategisches Problem verwandeln.”

Algorithmus
1994
Verwenden
Factoring
Auswirkungen
Kryptographie
5

David Wineland

Vereinigte Staaten · B. 1944

Pionierarbeit bei Laserkühlung und Präzisionsmessungen gefangener Ionen, die für Ionenquantensysteme von zentraler Bedeutung sind.

Die Geschichte

Winelands Gruppe kühlte Ionen und manipulierte ihre Zustände mit Lasern, eine Arbeit, die 2012 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

“Präzisionsmessung ist eine Technologieplattform, nicht nur ein Ergebnis.”

Nobelpreis
2012
Plattform
Eingefangene Ionen
Verfahren
Laserkühlung
6

Michelle Simmons

Vereinigtes Königreich / Australien · B. 1967

Leitet die Silizium-Quantenforschung und verfolgt atomar präzise Geräte, die mit Halbleitermethoden kompatibel sind.

Die Geschichte

Ihre Teams haben mithilfe der Rastertunnelmikroskopie einzelne Phosphoratome in Siliziumstrukturen platziert.

“Fertigungspräzision kann eine Rechenressource sein.”

Plattform
Silizium dreht sich
Land
Australien
Verfahren
Atomare Präzision
7

Jian-Wei Pan

China · B. 1970

Leitete große Experimente zur Quantenkommunikation und Satellitenverschränkungsverteilung.

Die Geschichte

Der chinesische Satellit Micius ermöglichte 2017 bahnbrechende Quantenkommunikationsexperimente über große Entfernungen.

“Ein Netzwerkexperiment braucht ebenso Infrastruktur wie elegante Physik.”

Satellit
Micius
Schlüsseljahr
2017
Feld
Quantenkommunikation
8

Stephanie Wehner

Niederlande · B. 1977

Ein Quanteninformationswissenschaftler, der Quantennetzwerke und ihre Architektur vorantreibt.

Die Geschichte

Bei QuTech hat Wehner dazu beigetragen, Netzwerkstapelkonzepte für zukünftige Quantenverbindungen zu definieren, anstatt die Verschränkung als isoliertes Laborereignis zu behandeln.

“Ein Netzwerk wird erst dann nützlich, wenn Schnittstellen Experimente interoperabel machen.”

Institution
QuTech
Fokus
Netzwerke
Land
Niederlande

Die Balken sind auf den Führenden dieser Liste skaliert.

Vergleichslabor

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5 / 8

Die Debatte

Ob aktuelle Prozessoren einen nützlichen Quantenvorteil aufweisen, bleibt umstritten, da Benchmarks möglicherweise nicht auf wertvolle Anwendungen abgestimmt sind.

Es gibt auch Debatten darüber, ob nationale Rassenrhetorik dem Feld hilft oder Geheimhaltung und Überforderung fördert.

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