
Moim głównym obszarem badań naukowych są kwantowe technologie, przede wszystkim fotoniczne. Mają one na celu wykorzystanie zjawisk kwantowych, np. superpozycji i splątania, w celu opracowania rewolucyjnych zastosowań w obliczeniach, komunikacji i pomiarach. W obliczeniach, bity kwantowe (qubity) mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie, potencjalnie rozwiązując niektóre złożone problemy szybciej niż klasyczne komputery. W komunikacji kwantowej fotony są idealnymi nośnikami informacji, uniemożliwiając jej zhakowanie. Czujniki kwantowe wykorzystują ekstremalną czułość stanów kwantowych do zastosowań od obrazowania medycznego po wykrywanie fal grawitacyjnych. W mojej grupie badawczej zajmujemy się badaniami we wszystkich tych obszarach.
Moim sukcesem było pokazanie, jak zaprząc kwantową interferencję, czyli zjawisko, które jest podobne do interferencji fal na wodzie, ale odbywa się w mikroświecie, do przetwarzania danych. Okazuje się, że kodując informację w paczkach pojedynczych fotonów, a potem je interferując w laboratorium, możemy szybko liczyć bardzo skomplikowane formuły matematyczne. To kwantowe podejście może być bardzo przydatne w takich dziedzinach, jak obrazowanie medyczne oraz przetwarzanie obrazu i widzenie komputerowe w sztucznej inteligencji i robotyce.
Książką, która zawsze mnie inspirowała, jest “Feynmana wykłady z fizyki”. Są to spisane wykłady wygłoszone w Caltech w latach 60. przez Richarda Feynmana. Chociaż są one przeznaczone dla studentów, są niezwykłe ze względu na swoją głębię i sposób wyjaśniania fizyki od najprostszych zasad, często oferując nowe perspektywy na znane tematy i pokazując głębokie powiązania między pozornie odmiennymi zjawiskami. Choć mają już ponad 60 lat, pozostają nadal aktualne.
Partnerzy #ScienceLeadersBoard: Intel, Orange, Google, Dell Technologies, Ericsson i Flex.