Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB)

Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB)
Schottkystraße 10
91058 Erlangen
https://www.iisb.fraunhofer.de/
Dr.-Ing. Jochen Friedrich
Tel.: +49 9131-761-269
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Info
Für die Entwicklung von Quantentechnologien in Wide-Bandgap-Halbleitern spielt die Erzeugung von Quantensystemen (Farbzentren) mit optisch spektral stabilen Eigenschaften eine zentrale Rolle. Aufbauend auf seiner Material-, Bauelement- und Systemkompetenz bei leistungselektronischen Anwendungen erschließt das IISB quantentechnologische Applikationen von WBG-Halbleitermaterialien. Dies ermöglicht eine applikationsnahe Charakterisierung, welche für die stringente Material- und Technologieentwicklung für WBG-Quantenbauelemente unerlässlich ist. Dabei arbeitet das IISB eng mit dem Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen.
Überblick
Quantentechnologie - vom Material bis zur Anwendung
Profil
Das IISB forscht in seinen beiden Geschäftsbereichen »Halbleiter« und »Leistungselektronik« unter dem Motto »Elektroniksysteme - vom Material bis zum leistungselektronischen System alles aus einer Hand«. Ein Themenschwerpunkt liegt im Bereich von Wide Band-Gap Halbleitern (WBG), insbesondere Siliziumkarbid (SiC). Aufbauend auf dieser WBG-Expertise entwickelt das IISB nun Quantenbauelemente auf Basis von Farbzentren in WBG-Halbleitermaterialien für Quantensensorik, -kommunikation und -computer.
Produkte
Isotopen-reine SiC Epitaxie; Erzeugung von Farbzentren in SiC und Diamant; Entwicklung von Quantenbauelementen auf Basis von Farbzentren in WBG-Halbleitermaterialien; Tieftemperaturmessung von Farbzentren basierten Quantenbauelementen; Entwicklung miniaturisierter Quantensensorsysteme für elektronische und medizintechnische Anwendungen;
Technologie
Entwicklung und Anwendung von Quantenrepeater auf Basis von SiC Entwicklung und Anwendung von Quantensensoren auf Basis von SiC und Diamant Entwicklung und Anwendung von Quantencomputern auf Basis skalierbarer Qubits in SiC und Diamant Analyse von Farbzentren in SiC und Diamant von 4K bis RT.