TY - THES A3 - Silberhorn, Christine A3 - Güsken, Nicholas AB - Skalierbare und effiziente Bauelemente sind wesentlich für die Miniaturisierung integrierter quantenoptischer Experimente. Ein aussichtsreiches neues Material in diesem Forschungsfeld ist Dünnschicht Lithiumniobate (TFLN). Jedoch ist eine systematische Untersuchung des Materials für dieses Forschungsfeld noch ausstehend. Daher untersucht diese Arbeit TFLN systematisch als Material für integrierte Quantenoptik, indem die Vorteile für dispersionsoptimierte Quantenbauelemente genutzt werden. Wir untersuchen die Propagationsverluste in TFLN-Wellenleitern als ein Baustein für integrierte Schaltkreise und erreichen State of the Art Verluste. Wir demonstrieren Hong-Ou-Mandel-Interferenz in einem TFLN-Richtkoppler als einfaches quantenoptisches Phänomen. Da Photonenquellen ein weiterer wichtiger Baustein sind, simulieren und charakterisieren wir verschiedene dispersionsoptimierte parametrische Fluoreszenzquellen detailliert, um den Vorteil von Wellenleiter mit einem hohen Indexkontrast in Lithiumniobat zu nutzen. Das ganze Potenzial von TFLN zeigt sich mit der Realisierung eines hocheffizienten, dispersionsoptimierten Quantenpulsgatters, das Standardbauelemente um drei Größenordnungen übertrifft. Mit diesem systematischen Ansatz zeigen wir die Anwendbarkeit von TFLN für integrierte Quantenoptik und schaffen eine Infrastruktur für das Design und die Charakterisierung von Quantenbauelementen. Dies bildet die Grundlage für die Realisierung hochkomplexer Quantenschaltungen in TFLN. AU - Babel, Silia CY - Paderborn DO - 10.17619/UNIPB/1-2669 DP - Universität Paderborn LA - eng N1 - Tag der Verteidigung: 30.06.2026 N1 - Universität Paderborn, Dissertation, 2026 PB - Universität Paderborn PY - 2026 SP - 1 Online-Ressource (143 Seiten) : Diagramme, Illustrationen T2 - Department Physik TI - Dispersion engineering of thin-film lithium niobate waveguides for quantum applications UR - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:2-59065 Y2 - 2026-10-03T06:43:51 ER -