Supraleitende Nanodraht-Einzelphotonendetektoren (SNSPD)
Was wird ausgeschrieben
Die Universität Stuttgart beschafft ein System für supraleitende Nanodraht-Einzelphotonendetektoren (SNSPD) für das Institut für Hochfrequenztechnik (IHFG). Das System ist Teil einer transportablen Quantenlichtquelle für Quantenkommunikationsexperimente. Die Vertragslaufzeit beträgt 270 Tage.
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SNSPD Detektoren
Die Universität Stuttgart sucht für ihr Institut für Hochfrequenztechnik nach speziellen Detektoren, sogenannten supraleitenden Nanodraht-Einzelphotonendetektoren (SNSPD). Diese Geräte werden benötigt, um eine transportable Quantenlichtquelle aufzubauen, die in bestehende Telekommunikationsnetze integriert werden kann, um dort Quantenkommunikation zu erforschen. Das System muss in einem speziellen Rack untergebracht werden und über ein geschlossenes Kühlsystem verfügen. Die Umsetzung des Projekts ist auf einen Zeitraum von 270 Tagen ausgelegt. Bei der Auswahl des Anbieters zählt neben dem Preis vor allem die technische Qualität, insbesondere die Effizienz und Geschwindigkeit der Detektion.
Aufteilung in Lose
1 LotAufbauend auf bisherigen Arbeiten wird das IHFG eine neuartige, eigenständige und transportable Quantenlichtquelle zur Realisierung von Quantenkommunikationsexperimente auf Faserstrecken realisieren: Alle erforderlichen Geräte werden in einem speziellen Rack installiert, damit der Aufbau in Standard-Telekommunikationsinfrastrukturen integriert werden kann.Eine der Komponenten wird ein eigenständiges System mit geschlossenem Kreislauf sein, mit dem supraleitende Nanodraht-Einzelphotonendetektoren betrieben werden. Diese Detektoren müssen bei Telekommunikationswellenlängen (C-Band, zentriert bei 1550 nm) mit hoher Detektionseffizienz, geringer Dunkelzählung und hoher maximal erreichbarer Zählrate arbeiten. Das System muss ohne zusätzliche, externe Geräte betrieben werden können. Das System muss mehr als 4 Wochen durchgängig laufen können
Zuschlagskriterien
2 Kriterien- price40%
Preis
- quality60%
Detektionseffizienz, Zeitauflösung (time jitter), Dunkelziffer (dark counts), Totzeit, Lieferzeit
Zeitplan
- 21. Mai 2026Bekanntmachung veröffentlichtAuf TED publiziert