Marc Christ)因其关于紧凑型原子量子传感器的论文荣获2026年应用光子学奖
2026年9月15日——该奖项旨在表彰应用光子学领域取得的杰出科学成就。在博士论文中,Marc Christ 开发了一个技术平台,使原子量子传感器的关键组件更小、更稳健,并适合实际应用。他利用多个演示样机展示并验证了该方法的性能。
原子量子传感器能够以极高精度测量时间、频率和磁场。为实现这一点,激光、原子和光学组件必须以极高的精度相互作用。此类系统传统上依赖于复杂的实验室装置。在博士论文中,Marc Christ 开发了一个技术平台,使关键的光子学和原子光学组件能够以紧凑、稳健且长期稳定的形式实现。他的方法将光学微集成与3D打印技术陶瓷相结合。他还针对严苛的环境条件和真空应用,对材料与集成工艺进行了验证。
Marc Christ 于9月15日在 Photonics Day Jena 上获得了2026年应用光子学奖最佳博士论文奖。他的博士论文题为“Micro-integrated optical systems, additive manufacturing, and vacuum integration for atomic quantum sensors”。在位于柏林的 Ferdinand-Braun-Institut (FBH),Christ 在 Joint Lab Integrated Quantum Sensors 工作。在那里,他领导“Enabling Technologies”团队,该团队为紧凑型原子量子传感器开发关键技术。
让量子传感器更紧凑、更适合实际应用
该技术平台解决了将原子量子传感器及相关量子技术从实验室转移到实际应用中的关键挑战。它为紧凑、稳健且长期稳定的系统奠定了基础。在博士论文中,Marc Christ 通过微型化模块展示了这一潜力,这些模块将激光、原子和精密微光学组件集成在极小的体积内。未来,此类传感器模块可实现高精度时间和频率测量,或作为紧凑型磁力计的基础。潜在应用范围从医学诊断(包括肌肉活动的无创测量)到导航、地球观测和自然资源勘探。
量子传感器要在实验室外可靠运行,这对它们的敏感技术提出了很高要求。真空条件、温度波动和机械负载不得影响光学对准,也不得影响原子功能。因此,该方法将光学微集成与稳定的陶瓷基板结构以及经过验证的装配工艺相结合。这使得由此产生的紧凑型量子传感器更易于集成到更大的系统中,并能以更低的对准和维护要求运行。这使高精度量子传感器能够用于传统实验室装置达到极限的环境,例如移动平台或太空。


